本書對近年來大容量機(jī)組水處理方面出現(xiàn)的典型問題進(jìn)行了詳細(xì)的診斷分析和總結(jié),主要內(nèi)容涉及樹脂污染處理、凝結(jié)水精處理、汽輪機(jī)腐蝕積鹽、循環(huán)冷卻水腐蝕結(jié)垢、水冷壁腐蝕爆管、水汽品質(zhì)、化學(xué)清洗、膜處理、補(bǔ)給水處理以及定子冷卻水處理十個方面。在技術(shù)和管理上對防止同類型問題的發(fā)生具有重要的參考價值。
本書主要圍繞核電站建設(shè)過程中涉及的爆破工程產(chǎn)生的爆破振動影響展開論述。第1篇主要結(jié)合“廣東陽江核電站基坑負(fù)挖爆破工程”項目,對邊坡附近的大量爆破進(jìn)行了監(jiān)測記錄,通過對監(jiān)測所得的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、篩選、分析、研究,找出了爆破振動速度與加速度沿邊坡向上傳播的規(guī)律,并分析了其對邊坡穩(wěn)定的不利影響。然后利用ANSYS/LS-DYN
《汽輪機(jī)通流部分間隙泄露流與氣流激振》系統(tǒng)闡述汽輪機(jī)遇流部分間隙泄漏流和汽流激振的分析方法及應(yīng)用!镀啓C(jī)通流部分間隙泄露流與氣流激振》首先介紹汽輪機(jī)通流部分間隙泄漏流的數(shù)值計算方法與轉(zhuǎn)子動力學(xué)理論,以及通流部分漏汽量理論計算方法;其次介紹汽輪機(jī)間隙泄漏流動特性、間隙泄漏流誘導(dǎo)的汽流激振以及轉(zhuǎn)子的動力特性及穩(wěn)定性研究;
變速恒頻雙饋異步風(fēng)電機(jī)組是風(fēng)力發(fā)電的主力機(jī)型,具有與同步發(fā)電機(jī)完全不同的運(yùn)行控制原理。電力系統(tǒng)傳統(tǒng)故障分析理論以同步發(fā)電機(jī)為對象,難以計及雙饋風(fēng)電機(jī)組快速閉環(huán)及高階強(qiáng)耦合的暫態(tài)反應(yīng),使得風(fēng)電接入形成的新型電力系統(tǒng)暫態(tài)特性不明確、故障機(jī)理不清晰,造成保護(hù)整定計算困難、設(shè)備安全面臨威脅等問題。本書以雙饋風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)系統(tǒng)為對
本書將可信計算引入變電站自動化系統(tǒng),根據(jù)基于容錯的可信內(nèi)涵與智能電網(wǎng)的需求,在深入分析變電站自動化系統(tǒng)可信性屬性的基礎(chǔ)上,從保障系統(tǒng)可信性的措施——故障防止、故障容忍、故障抑制與故障預(yù)報出發(fā),研究了構(gòu)建可信變電站自動化系統(tǒng)的一系列問題。本書可供信息技術(shù)、自動化、電力系統(tǒng)自動化等學(xué)科的研究生、教師閱讀,也可供從事相關(guān)方向
我國風(fēng)電發(fā)展迅速,風(fēng)力發(fā)電采用集群化開發(fā)、集中并網(wǎng)已成為我國風(fēng)電發(fā)展的主要形式之一!洞笠(guī)模風(fēng)電場群短路電流計算與故障分析方法研究》主要對大規(guī)模風(fēng)電場群短路電流計算與故障分析方法進(jìn)行了研究,主要內(nèi)容包括:各類型風(fēng)電機(jī)組短路電流特性與計算方法綜述、故障下不同類型風(fēng)電機(jī)組的短路電流特性、Crowbar投入情況下計及轉(zhuǎn)子電流
鍋爐的安全性是電廠安全生產(chǎn)管理的重要方面,全面總結(jié)和深入研究鍋爐自動控制系統(tǒng)的安全運(yùn)行技術(shù),對保障電力系統(tǒng)安全生產(chǎn)具有重要意義。本書將對電廠鍋爐自動控制系統(tǒng)運(yùn)行及安全性進(jìn)行探討研究。具體內(nèi)容包括直流鍋爐自動控制系統(tǒng)、循環(huán)流化床鍋爐控制系統(tǒng)、汽包鍋爐給水控制系統(tǒng)、汽包鍋爐蒸汽溫度控制系統(tǒng)、汽輪機(jī)自動控制系統(tǒng)、單元機(jī)組協(xié)調(diào)
本書是作者從事火電機(jī)組熱力系統(tǒng)分析方法研究的成果總結(jié)。區(qū)別于循環(huán)函數(shù)法、等效焓降法等傳統(tǒng)方法,書中將流體網(wǎng)絡(luò)理論引入熱力系統(tǒng)分析,將熱力系統(tǒng)分析分解為流體網(wǎng)絡(luò)分析和基于流體網(wǎng)絡(luò)計算結(jié)果的焓值分布分析兩個層面。該方法可用于熱力系統(tǒng)變工況計算,適用于熱力系統(tǒng)的設(shè)計、分析和技術(shù)改造。
本書從聚光太陽能的能量轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)問題出發(fā),在理論、關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)集成三個層面,重點(diǎn)闡述了聚光太陽能與化石能源互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)集成原理與方法。通過對太陽能與化石燃料的熱力循環(huán)互補(bǔ)、太陽能與化石燃料熱化學(xué)互補(bǔ)的典型實例深入討論,詮釋了多能源梯級利用的“能量互補(bǔ)、品位耦合”的科學(xué)本質(zhì)內(nèi)涵。重視聚光太陽能轉(zhuǎn)化過程的不可逆性,介紹了槽
本書是作者近年來從事微電網(wǎng)中光伏發(fā)電技術(shù)研究的總結(jié),圍繞實驗、結(jié)合理論來介紹光伏發(fā)電基本技術(shù)。全書共4章,主要內(nèi)容包括光伏發(fā)電技術(shù)基礎(chǔ)實驗、單相光伏并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)實驗、三相光伏并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)實驗及三相光儲發(fā)電系統(tǒng)實驗。
書稿主要圍繞變速風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)在運(yùn)行過程中的功率控制和載荷抑制問題展開深入的研究與分析,旨在為實現(xiàn)最小化風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)單位發(fā)電功率所需成本這一目標(biāo)提供有效解決方法。書稿內(nèi)容大致分為三部分:第一部分主要對變速風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和工作原理進(jìn)行闡述,對其模型進(jìn)行建立和分析,從而掌握風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)特性;第二部分主要講述其功率控制技術(shù)
本書是根據(jù)應(yīng)用型本科院校的教育思想結(jié)合課程實踐教學(xué)編寫完成的,具有通俗性、嚴(yán)謹(jǐn)性、新穎性等特點(diǎn)。本書共5章,第1章介紹光伏發(fā)電與控制的基本理論;第2章介紹常用的太陽能電池材料;第3章設(shè)計光伏發(fā)電與控制的基礎(chǔ)實驗;第4章基于HSNE-S01-B型平臺,介紹軟硬件的基本操作方法;第5章設(shè)計課程的綜合實訓(xùn)項目。
本書以光伏發(fā)電系統(tǒng)及其能量變換的控制技術(shù)為主要研究對象,在簡要介紹太陽能輻射和太陽電池的基礎(chǔ)上,全面、深入地介紹光伏陣列發(fā)電、儲電、光伏**功率點(diǎn)跟蹤、光伏控制器、并網(wǎng)逆變器技術(shù)及光伏發(fā)電系統(tǒng)的構(gòu)成、設(shè)計、仿真等內(nèi)容。全書共8章,第1、2章為太陽能和發(fā)電系統(tǒng)總體知識,第3、4章介紹光伏發(fā)電和儲電,第5~7章介紹光伏能量
本書較為全面地介紹了大規(guī)模分布式光伏電源接入配電網(wǎng)運(yùn)行與控制所涉及的內(nèi)容,闡述了相關(guān)理論、模型和方法,并結(jié)合實際配電網(wǎng),對運(yùn)行與控制問題進(jìn)行了詳細(xì)討論。全書共9章,第1章介紹國內(nèi)外光伏發(fā)展情況及并網(wǎng)技術(shù)研究現(xiàn)狀;第2章介紹分布式光伏電源的技術(shù)基礎(chǔ);第3章對含分布式光伏電源的配電網(wǎng)負(fù)荷特性進(jìn)行分析;第4章分析基于滲透率的
本書介紹太陽能光伏光熱綜合利用技術(shù)(PV/T)的基本概念、優(yōu)點(diǎn)、分類、應(yīng)用途徑及共性問題,詳細(xì)描述和深入研究非跟蹤光伏熱水系統(tǒng)(肋管型和熱管型)、光伏熱空氣系統(tǒng)(主動式和被動式)、光伏熱泵系統(tǒng)(直膨式和熱管復(fù)合式)、聚光光伏光熱系統(tǒng)(碟式和菲涅爾式)等多種太陽能光伏光熱綜合利用系統(tǒng)的基本原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計、理論分析與評價模
本書介紹了我國火力發(fā)電現(xiàn)狀、火電廠金屬腐蝕特點(diǎn)及火電廠水處理的重要性,簡述了金屬腐蝕與控制原理,研究討論了鍋爐給水處理、鍋內(nèi)水處理、凝汽器循環(huán)冷卻水處理及腐蝕結(jié)垢控制技術(shù)、海水淡化設(shè)備腐蝕與控制與熱力設(shè)備停備用保護(hù)技術(shù)與應(yīng)用,同時開展了我國火電廠腐蝕現(xiàn)狀調(diào)查并對結(jié)果進(jìn)行了分析。
隨著電力系統(tǒng)中風(fēng)電并網(wǎng)比例的增加,風(fēng)能的*波動性對傳統(tǒng)電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)調(diào)度和安全運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)。研究在風(fēng)電功率預(yù)測與電力系統(tǒng)的負(fù)荷約束條件下,風(fēng)電場內(nèi)機(jī)組優(yōu)化調(diào)度問題,不僅能減少風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的冗余運(yùn)行和磨損浪費(fèi),避免機(jī)組的頻繁啟停,還可以降低運(yùn)行成本,提高風(fēng)電場輸出功率的電能質(zhì)量,有效減輕風(fēng)電波動性對電網(wǎng)的影響,從而在保證電
矩陣變換器-永磁同步電機(jī)系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)緊湊、能量雙向流動、網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)調(diào)整靈活等特點(diǎn),是實現(xiàn)高端裝備動力部件高控制精度、高功率密度、高運(yùn)行效率的有效方案。本書從功率拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制方式入手,綜合了本研究團(tuán)隊關(guān)于該系統(tǒng)在變流技術(shù)和控制技術(shù)上取得的突破性成果,闡述了電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行控制過程中面臨的關(guān)鍵問題及其解決方案。主要內(nèi)容包括
當(dāng)前,風(fēng)電已成為我國發(fā)展新能源的*。然而,隨著風(fēng)電并網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,風(fēng)電不確定性對大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)的影響也日益彰顯,棄風(fēng)限電問題日趨嚴(yán)重。因此,對風(fēng)電的不確定性進(jìn)行系統(tǒng)的研究十分必要。本書從風(fēng)的物理本質(zhì)出發(fā),結(jié)合大氣邊界層運(yùn)動,湍流的相關(guān)研究,認(rèn)識風(fēng)速非平穩(wěn)*過程的基本特性:多尺度性、異方差性、記憶性、可預(yù)報性等,從而揭示
本書密切結(jié)合我國大型火力機(jī)組安裝與檢修技術(shù)以及工程實際,介紹了大型火力機(jī)組電氣設(shè)備安裝與檢修方面的技術(shù),內(nèi)容包括安裝和檢修兩大部分。講述了大型火力機(jī)組電氣設(shè)備安裝、試驗技術(shù);著重介紹了火電機(jī)組升壓站、大型變壓器、發(fā)電機(jī)等大件設(shè)備的安裝、試驗等內(nèi)容,同時對火力機(jī)組電動機(jī)、電纜、電氣保護(hù)裝置的安裝及試驗等內(nèi)容進(jìn)行了介紹;同