电力系统保护
图书信息
作者:(美)安德森 著,《电力系统保护》翻译组 译,中国电力 | 分类:科学技术,工业技术,电工技术
作者简介
作者简介 P.M.Anderson博士致力于电力工程研究工作。他在爱荷华州公共服务机构担任事务使用工程师,并在加州PALO ALTO电力研究机构担任规划经理,同时他还在一家叫做电力数学协会的工程咨询公司担任首席工程师。P.M.Anderson博士,在多所大学任教,其中包括爱荷华州大学、亚利桑那州大学和华盛顿大学。在爱荷华州大学,他积极建设电力工程研究课程;在亚利桑那州公共服务机构和盐湖工程的支持下,Anderson博士在亚利桑那州大学做电力系统教授。最近,Anderson博士作为电气工程专业的施韦策访问学者,在华盛顿大学有机会以本书的原稿为蓝本教授电力系统保护课程。Anderson博士是电力系统工程的四本专业书籍的作者或联合作者,这四本书是:电力系统故障分析(Analysis of Faulted Power Systems)、电力系统控制及稳定(A.A.FOUAD,Power System Control and stability)、电力系统的次同步谐振(B.Agrawal、J.E.Van Ness,Subsynchronous Resonance in Power System)、电力系统的串联补偿(R.G.Farmer,Series Compensation in Power Systems)。Anderson博士还发表过很多专业论文。他是注册专业工程师,加入了IEEE委员会,是IEEE终身会员。他是IEEE出版社编辑部的成员之一,在其中担任IEEE出版社关于电力工程的丛书的编辑。
内容简介
内容简介 在现代电力系统中,大型的、互联的电网可能会完全被扰动中断,而电力系统继电保护能够提供一种完善的电力设备,从而可以快速、敏捷、正确地对这些扰动做出响应。《电力系统保护》的原著者P.M.Anderson是国际知名的电力系统专家,发表过关于电力系统继电保护方面的技术观点。他指出故障系统的状态能够在损害发生前被监测出来,同时指出有效的继电保护能够限制损害的发生。《电力系统保护》将在以下方面加深读者关于电力系统保护的理解:①保护装置和控制;②保护的术语;③输电线路保护;④元器件保护;⑤保护系统的特性;⑥保护系统的可靠性分析。《电力系统保护》可作为电力系统保护工程师和高等院校相关专业师生的参考用书。
目录
图书目录译者序原版前言致谢第一部分 电力系统继电保护装置和控制设备1 绪论1.1 电力系统继电保护1.2 针对系统故障的预防和控制1.2.1 自动反应装置1.2.2 安全装置1.2.3 继电保护装置运行原理1.3 设计继电保护时需考虑的因素1.4 继电保护常用术语1.5 系统扰动1.6 本书的内容参考文献习题2 继电保护的测量和控制2.1 图形符号和设备标识2.2 继电保护的典型接线方式2.3 断路器控制电路2.4 互感器2.4.1 互感器的选择2.4.2 仪用互感器的类型和接线方式2.5 继电保护控制配置2.6 光纤通信参考文献习题3 继电保护装置特性3.1 概述3.2 熔断器特性3.2.1 配电熔断器3.2.2 熔断器类型3.2.3 熔断器时间-电流特性(TC特性)3.2.4 熔断器协调配合图3.3 继电器特性3.3.1 继电器类型3.3.2 机电式继电器特性3.3.3 静态继电器特性3.3.4 差动继电器3.3.5 数字式继电器3.4 断路器3.4.1 断路器的定义3.4.2 断路器的额定值3.4.3 断路器的设计3.5 自动重合闸3.5.1 自动重合闸额定参数3.5.2 自动重合闸的时间-电流特性3.6 线路自动分段器3.7 电路开关3.8 数字故障录波器参考文献习题4 继电保护逻辑电路4.1 概述4.2 机械继电器逻辑4.2.1 过流继电器4.2.2 距离继电器4.3 电子继电器逻辑电路4.3.1 模拟逻辑电路4.3.2 数字逻辑电路4.4 模拟继电器逻辑4.4.1 瞬时过电流继电器4.4.2 相位比较距离继电器4.4.3 方向比较继电器4.4.4 关于晶体管模拟逻辑电路的小结4.5 数字继电器逻辑4.5.1 数字信号处理4.5.2 加数据窗法4.5.3 相位法4.5.4 数字式继电器的应用4.5.5 数字式继电保护系统示例4.6 混合继电器逻辑4.7 比较继电器逻辑4.7.1 继电器设计4.7.2 相位和幅值比较4.7.3 α和β平面4.7.4 通用比较器方程4.7.5 幅值比较器4.7.6 相位比较器4.7.7 距离继电器4.7.8 广义β平面特性参考文献习题5 电力系统特性5.1 电力系统故障5.1.1 电力系统的故障特性5.1.2 靠近同步发电机侧的故障电流5.1.3 电流互感器的饱和5.2 开关站的接线配置5.2.1 单母线、单断路器配置5.2.2 主备式配置5.2.3 双母线、单断路器配置5.2.4 双母线、双断路器配置5.2.5 环形母线配置5.2.6 一个半断路器配置方案5.2.7 其他开关站配置方案5.3 线路阻抗5.4 故障电流的计算5.4.1 三相(3PH)故障5.4.2 两相接地(2LG)故障5.4.3 相间(L-L)故障5.4.4 单相接地(1LG)故障5.4.5 关于故障电流的总结5.5 继电保护研究中的电力系统等值5.5.1 开路阻抗矩阵5.5.2 二端口等效电路的计算5.5.3 简单的二端口等效5.5.4 等效电路的试验5.5.5 根据二端口参数的系统等效5.5.6 并联故障线路的等效5.5.7 串联故障等效的应用5.5.8 关于二端口等效的结论5.5.9 多端口等效5.6 补偿定理5.6.1 导纳y3变化以前的网络解法5.6.2 Y3变化后的网络计算5.6.3 电流和电压的增量5.6.4 故障条件下的补偿定理5.7 故障研究中的补偿定理的应用5.7.1 故障前的系统条件5.7.2 含故障的网络状态5.7.3 无负荷电流的故障系统5.7.4 有负荷电流和故障条件下短路电流的合并参考文献习题第二部分 保护的基本概念6 辐射状线路的保护6.1 辐射状配电系统6.2 辐射状配电系统的配合6.2.1 供电系统信息6.2.2 配电变电站信息6.2.3 配电系统信息6.2.4 保护装置信息6.2.5 按部就班的研究步骤6.3 辐射状线路的故障电流计算6.3.1 辐射状线路故障的总体考虑6.3.2 主馈线故障6.3.3 分支线故障6.4 辐射状系统的保护策略6.4.1 瞬时性故障的切除6.4.2 永久性故障的切除6.5 保护装置之间的配合6.5.1 重合器和熔断器之间的配合6.5.2 重合器和继电器之间的配合6.6 辐射状线路中继电器的配合……第三部分 输电线保护第四部分 元件保护第五部分 系统保护第六部分 保护系统的可靠性
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