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現代電力工程與技術基礎(上):電氣工程及其自動化專業(簡體書)
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現代電力工程與技術基礎(上):電氣工程及其自動化專業(簡體書)

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商品簡介

《普通高等教育"十二五"規劃教材?電氣工程及其自動化專業:現代電力工程與技術基礎(上冊)》分為上、下兩冊,是一本全面系統地介紹現代電力工程與技術基礎知識的書籍。上冊包括電力發展概論和現代電力工程概論,作為電力工程基礎理論,從發、輸、變、配、用等環節出發,緊密結合技術發展和工程實際應用情況,使讀者對電力工程知識建立起完整的知識體系;下冊包括電力系統的現代控制技術和信息技術,作為現代電力技術基礎理論,使讀者充分了解現代控制技術、計算機技術、通信技術、管理與信息化技術等在電力系統中的廣泛應用及其所形成的電力新技術。《普通高等教育"十二五"規劃教材?電氣工程及其自動化專業:現代電力工程與技術基礎(上冊)》將凸顯環節與系統相結合、通俗與專業相結合、強電與弱電相結合、傳統與現代相結合的編寫理念。

名人/編輯推薦

《普通高等教育"十二五"規劃教材?電氣工程及其自動化專業:現代電力工程與技術基礎(上冊)》由電力發展概論和現代電力工程概論兩大模塊構成,讓讀者對電力工程知識建立起完整的知識體系。與傳統教材比較,在電力工程基礎上,增加了電力學科和技術發展的內容,以電力學科知識和技術發展認知為鋪墊,讓讀者理清知識脈絡、了解技術發展歷程、建立起完整的知識體系,很好地解決向前延伸的問題。

目次

前言
第1篇 電力發展概論
第1章 電學的發展及其應用
1.1 靜電學
1.2 電學
1.3 電磁學
1.4 電的廣泛應用
思考題
第2章 電力設備技術的發展
2.1 絕緣材料和導磁材料的發展
2.2 發電機技術的發展
2.3 電力變壓器技術的發展
2.4 高壓斷路器技術的發展
2.5 其他電力設備的發展
思考題
第3章 發電技術與新能源發電技術的發展
3.1 火電技術的發展
3.2 水電技術的發展
3.3 核電技術的發展
3.4 風力發電技術的發展
3.5 太陽能發電技術
3.6 其他發電技術
思考題
第4章 輸電技術的發展
4.1 交流輸電技術
4.2 直流輸電技術
4.3 柔性輸電技術
4.4 電力電纜技術
思考題
第5章 電網與配電網技術的發展
5.1 電網技術發展綜述
5.2 城市配電網
5.3 農村電網技術
5.4 我國電網技術水平
思考題
第2篇 現代電力工程概論
第6章 電力系統概述
6.1 電力系統構成
6.2 電力系統的基本概念
6.3 電氣設備及選擇
6.4 我國電力系統的發展及其特點
思考題
第7章 電力系統一次部分
7.1 發電機
7.2 輸電線路和電力變壓器
7.3 開關設備
7.4 互感器
7.5 電力系統的接線方式及額定電壓
思考題
第8章 電力系統二次部分
8.1 電力系統測量
8.2 電力系統繼電保護
8.3 電力系統微機繼電保護
8.4 電力系統可靠性與故障分析
8.5 電力系統自動裝置
思考題
第9章 高壓直流輸電技術
9.1 直流輸電概述
9.2 高壓直流輸電系統構成
9.3 直流輸電系統的控制和運行特征
9.4 直流輸電工程實例
思考題
第10章 特高壓交流輸電技術
10.1 特高壓交流輸電概述
10.2 特高壓交流輸電主要設備
10.3 特高壓交流輸電系統運行與過電壓
10.4 特高壓交流輸電系統絕緣配合
10.5 特高壓交流輸電的電磁作用
思考題
參考文獻

書摘/試閱



1)非晶硅(a-Si)太陽能電池,即硅和氫(約10%)的一種合金。最早提出非晶硅太陽能電池思路的是美國RCA實驗室的Carlson和Wronski。2000年我國把以雙結非晶硅電池為重點的硅基薄膜太陽能電池的研究列入國家重點基礎研究發展計劃(973)項目,使我國非晶硅電池的研究進入了一個新階段。
2) CVD多晶硅薄膜電池,即利用PECVD(等離子強化CVD),RECVD(快速熱CVD),Hot-wireCVD(熱線CVD)等技術來生產多晶硅薄膜。德國Fraunhofer太陽能研究所使用Si02和SiN包覆陶瓷或SiC包覆石墨為襯底,用RTCVD沉積多晶硅薄膜,硅膜經過再結晶后制備太陽能電池,兩種襯底的電池效率分別達到9.3%和11%。
3) CdTe和CIGS電池被認為是未來實現低于1美分∕W成本目標的典型薄膜電池。從2003年11月公布的第21版的太陽能電池組件的轉換效率數據,可以看出由日本昭和殼牌石油公司開發的CIGS太陽能電池組件,轉換效率達到了13.4%,Pacificsolar公司開發的薄膜Si系薄膜太陽能電池轉換效率也達到了8.2%。
在太陽能熱力發電方面,目前很多國家正在努力探索新的轉換方式,主要有三種。
(1)熱電并供。太陽能發電系統設計成既能供電又能供熱的全能系統,以充分利用熱能,提高系統總效率。
(2)太陽池發電。簡單地說,太陽池是一種池內水加鹽(一般為NaCl、CaCh、MgCl2、Na2CO和芒硝等鹽類),使對流受到抑制的太陽能集聚工程。它可以兼作太陽能集熱器和儲熱器,并且構造簡單,操作方便,宜于大規模開發,所以近年來得到快速發展。
太陽池發電的突出優點是:一是建造發電站的成本較低,幾乎無需使用價格昂貴的不銹鋼、玻璃等材料,只需要一處淺水池和發電設備即可;二是由于它能夠儲存大量的熱能,利用池中特定介質汽化后相互對流產生的能量推動汽輪機運轉發電,所以對光照的強度要求不高,即便是在夜晚和陰雨雪天也能照常進行工作。太陽池的應用也有一定的局限性:一是在高緯度地區,只能水平設置的太陽池接收的太陽輻射較少;二是在某些有地下流動含水層的地區,如果太陽池發生泄漏,會造成水源污染和嚴重的熱損失;三是大型太陽池只能建造在土壤貧瘠又無礦藏的地區,以免占用耕地,影響開礦以及引起生態環境和地球物理方面的變化。
(3)熱化學太陽能發電。這是最近幾年發展起來的很有前途的發電方式。美國能源部認為它可能是21世紀主要發電方式之一。它的工作原理是:工作氣體(例如二氧化碳和甲烷)被太陽能集熱器加熱后,分解成一氧化碳、氫氣和低壓蒸汽,并吸收熱量。把這種低溫低壓氣體輸送到中心電站,以化學燃料的形式儲存起來,當需要發電時,進行第二次化學反應,使氣體變換成原來的二氧化碳和甲烷,產生高溫,使儲能罐中低熔共晶鹽熔化,釋放熱量,加熱儲罐頂部的水管產生蒸汽,驅動汽輪發電機發電。

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