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電力電子混雜系統動力學表徵與控制(精)

  • 作者:趙爭鳴//施博辰//袁立強|責編:李小平
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111756927
  • 出版日期:2024/09/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:390
人民幣:RMB 198 元      售價:
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內容大鋼
    本書較為系統地論述了電力電子混雜系統動力學表徵與控制的理論方法及其實際應用。全書內容分為10章,第1章概述了電力電子的發展及其混雜系統特徵;第2章闡述了混雜系統多尺度動力學表徵與協同控制的基本概念和基礎理論;第3?5章分別論述了電力電子混雜系統的建模分析、模擬解算及電腦實現方法,形成相關的動力學表徵技術;第6、7章論述了電磁脈衝的形態解析和主動驅動控制方法,第8、9章論述了電磁能量的表徵分析和能量平衡的協同控制方法,它們共同形成相關的協同控制技術;第10章則介紹了上述技術的典型應用,包括工業模擬軟體DSIM、電力電子高頻功率放大器和兆瓦級多埠電力電子變壓器。
    本書可供從事電力電子領域工作,特別是從事大容量電力電子系統研究、裝置開發和工程應用的專業人士參考,也可作為高等院校相關專業教師和研究生的參考教材。

作者介紹
趙爭鳴//施博辰//袁立強|責編:李小平
    趙爭鳴,清華大學電機工程與應用電子技術系教授,博士生導師,電力系統國家重點實驗室副主任。1991年于清華大學電機系獲工學博士學位,留校任教至今。19941997年先後在美國俄亥俄州立大學和美國加州大學歐文分校從事博士后研究工作,1998-1999年先後在加拿大哥倫比亞大學和香港大學作高級訪問學者和研究教授。主要研究方向包括:大功率電力電子技術、光伏併網發電及應用、電機及其控制、無線電能傳輸等。先後兼任IEEE電力電子學會(PELS)執委會委員(2014-2016年),IEEE電力電子學會(PELS)會員發展委員會主席(2013-2015年),IEEE電力電于學會(PELS)北京分部主席(2007年至今);同時兼任中國電工技術學會常務理事,電力電子學會副理事長,北京電力電子學會副理事長;擔任多種國內外重要學術期刊主編、副主編和編委。先後負責完成多項國家攻關課題、國家「863」課題、國家自然科學基金重點和面上課題以及多項重大橫向科研課題和國際合作項目。20152019年負責主持國家自然科學基金重大項目「大容量電力電子混雜系統多時間尺度動力學表徵與運行機制」。發表400余篇學術論文,出版6部科技書籍;獲得30余項國家發明專利、20余項軟體著作權,獲得10余項科技成果獎。2005年獲得「全國優秀科技工作者」稱號,2006年評為「北京市教育創新標兵」,2012年獲得中國電工技術學會電工行業科技成就獎。

目錄
前言
第1章  緒論
  1.1  電力電子的歷史與發展
    1.1.1  電力電子的起源
    1.1.2  電力電子的發展
  1.2  電力電子的內涵與外延
    1.2.1  電力電子學內涵
    1.2.2  電力電子學外延
  1.3  電力電子混雜系統的概念與特徵
    1.3.1  混雜系統概念的提出和發展
    1.3.2  電力電子混雜系統
  1.4  電力電子混雜系統的問題與挑戰
    1.4.1  多時間尺度動力學建模與表徵
    1.4.2  連續-離散動力學行為的高效解算
    1.4.3  連續-離散動力學行為的協同控制
    1.4.4  電磁能量瞬變機理與規律
第2章  混雜系統動力學表徵與控制方法概述
  2.1  混雜系統多尺度動力學表徵
    2.1.1  多尺度動力學建模
    2.1.2  多尺度狀態離散解算
    2.1.3  多尺度動力學分析方法
  2.2  混雜系統多尺度協同控制
    2.2.1  電力電子混雜系統控制規律解析
    2.2.2  連續(大時間尺度)-離散過程式控制制
    2.2.3  離散-連續(小時間尺度)過程式控制制
    2.2.4  多尺度協同控制
第3章  多尺度建模與分析
  3.1  電力電子混雜系統建模方法概述
  3.2  小時間尺度分段解析瞬態模型
    3.2.1  基本假設與總體思想
    3.2.2  等效電路與物理機理
    3.2.3  開通瞬態模型
    3.2.4  關斷瞬態模型
    3.2.5  電路實現
    3.2.6  參數提取
  3.3  多時間尺度分層自動機模型
    3.3.1  模型的數學形式
    3.3.2  模型的事件驅動運行模式
  3.4  案例研究與分析
    3.4.1  功率器件案例:高壓IGBT建模
    3.4.2  變換模塊案例:H橋逆變模塊建模
    3.4.3  複雜系統案例:無線充電變換系統建模
第4章  離散狀態事件驅動模擬解算
  4.1  離散狀態事件驅動模擬框架
    4.1.1  連續狀態模擬解算
    4.1.2  離散事件體系架構
  4.2  狀態離散模擬演算法
    4.2.1  靈活自適應狀態離散演算法
    4.2.2  解耦型狀態離散演算法
  4.3  事件驅動模擬機制

    4.3.1  主動事件的提前定位機制
    4.3.2  用於被動事件迭代定位的割線法
  4.4  事件驅動下的剛性求解演算法
    4.4.1  剛性系統的定義與判定
    4.4.2  針對電力電子混雜系統的剛性演算法
  4.5  算例研究與分析
    4.5.1  固態變壓器模擬算例
    4.5.2  牽引變流器模擬算例
    4.5.3  交直流混聯微電網模擬算例
第5章  工業模擬電腦自動化實現
  5.1  電力電子工業模擬軟體及其電腦自動化技術
    5.1.1  電力電子領域工業模擬軟體
    5.1.2  電力電子混雜系統方程的電腦自動生成技術
    5.1.3  大規模電力電子混雜系統自動化快速求解技術
  5.2  半符號化狀態方程自動生成
    5.2.1  核心思路
    5.2.2  半橋的開關函數受控源等效模型
    5.2.3  其他類型橋臂的開關函數受控源等效模型
    5.2.4  狀態方程自動生成及更新方法
    5.2.5  有效性與局限性
    5.2.6  工業軟體狀態方程自動生成及更新流程總結
  5.3  大規模電力電子混雜系統自動化稀疏求解
    5.3.1  電力電子電路自動劃分方法
    5.3.2  狀態方程分塊稀疏性質推導
    5.3.3  基於分塊稀疏性質的方程生成及更新優化方法
    5.3.4  基於分塊稀疏性質的數值積分優化方法
    5.3.5  有效性與局限性
第6章  電磁脈衝形態解析
  6.1  電磁能量脈衝實驗分析
    6.1.1  脈衝實驗平台設計
    6.1.2  脈衝瞬態行為實驗分析
  6.2  電磁能量脈衝建模分析
    6.2.1  脈衝模型參數
    6.2.2  脈衝分段解析
    6.2.3  模型實驗驗證
    6.2.4  損耗分析模型
  6.3  信號、驅動和電磁能量脈衝傳遞規律
    6.3.1  三組脈衝關係的時域表徵
    6.3.2  三組脈衝關係的頻域表徵
  6.4  脈衝控制規律解析
第7章  電磁脈衝主動驅動控制
  7.1  自調節柵極主動驅動控制方法
    7.1.1  工作原理
    7.1.2  硬體實現
    7.1.3  實驗驗證
  7.2  基於自調節驅動的IGBT電磁脈衝閉環控制
    7.2.1  開關時間的自調節閉環控制
    7.2.2  開關損耗的自調節閉環控制
    7.2.3  瞬態電應力的自調節閉環控制
  7.3  SiC MOSFET電磁脈衝主動驅動控制

    7.3.1  無源電路輔助的柵極主動驅動控制方案
    7.3.2  無源輔助電路設計
    7.3.3  主動柵極驅動設計
第8章  電磁能量動力學表徵與分析
  8.1  電力電子系統大時間尺度能量表徵與可視分析
    8.1.1  基本概念
    8.1.2  能流拓撲模型
    8.1.3  多埠組合式電力電子變換器的能流分析
  8.2  電力電子系統瞬態過程能量表徵與分析
    8.2.1  基本假設
    8.2.2  瞬態過程能量模型
    8.2.3  能量分佈及變化表徵
    8.2.4  通過能量分佈及變化表徵
    8.2.5  系統故障能量變化表徵分析舉例
  8.3  開關過程瞬變電磁場能量表徵與分析
    8.3.1  基本假設
    8.3.2  建模方法
    8.3.3  電磁實驗量測與驗證
    8.3.4  開關瞬變過程電磁能量可視化方法
    8.3.5  電磁能流瞬變可視分析
第9章  電磁能量平衡的協同控制
  9.1  基於能量平衡的控制方法概述
  9.2  多埠多級聯變換的能量平衡控制
    9.2.1  系統能量模型
    9.2.2  開關調製策略
    9.2.3  母線電壓的能量平衡控制
    9.2.4  參數適應性分析
    9.2.5  多級能量平衡控制
  9.3  面向多時間尺度的能量平衡控制
    9.3.1  考慮小時間尺度亞開關周期的能量平衡控制
    9.3.2  考慮大時間尺度的能量平衡控制
    9.3.3  考慮多時間尺度的能量平衡控制
  9.4  基於能量平衡的協同控制應用案例
    9.4.1  模擬分析
    9.4.2  實驗驗證
第10章  動力學表徵與控制的應用
  10.1  工業模擬軟體DSIM
    10.1.1  DSIM簡介
    10.1.2  DSIM模擬應用案例:軌道交通無線供電系統
  10.2  電力電子高頻功率放大器
    10.2.1  電磁脈衝組合規律與設計
    10.2.2  無源器件非理想因素的影響和分析
    10.2.3  基於DSIM的模擬解算
    10.2.4  實驗驗證
    10.2.5  濾波器設計
  10.3  兆瓦級多埠電力電子變壓器
    10.3.1  電力電子變壓器拓撲
    10.3.2  基於DSIM的高頻母線電壓振蕩機理分析與抑制
    10.3.3  多埠協同解耦控制
參考文獻

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