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微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide)

微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide)

出版社:中国电力出版社出版时间:2022-10-01
开本: 16开 页数: 204
本类榜单:工业技术销量榜
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微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 版权信息

微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 本书特色

随着“碳中和、碳达峰”战略目标秩序推进,传统电网将全面向源网荷储协调发展的能源互联网转型升级。微电网作为其中重要组成部分,在我国的发展相对滞后,国内现有技术难以满足能源转型发展需求。本书作为微电网规划设计权威书籍,对于我国电力系统规划设计从业人员可以作为一个极好的参考工具书,有助于充分吸取国外先进经验,进一步提高大电网、配电网、微电网多级协调能力,促进新技术、新概念在电网侧应用。

微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 内容简介

本书为微电网系统的规划设计提供了清晰而且权威的指南,书中明确了微电网与大电网的主要区别,涵盖了微电网规划设计过程中可复制、可推广的数学模型,提供了大量实际案例,为规划设计落地提供有力依据。同时本书的优选方法可以有效指导配电网向绿色清洁能源系统转型发展的战略目标,可以提高电网效率效益,提高电网主动适应能力,切实较少温室气体排放。本书的出版可以有效弥补我国在微电网发展领域的空白,作为电网规划设计人员的基础工具书籍,提高规划设计技术水平。

微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 目录

目录

前言
第1 章 概述 1
第2 章 岩土力学的基本概念 4
2.1 岩石力学概述 4
2.1.1 研究内容 · 4
2.1.2 研究方法 21
2.2 土力学概述 · 24
2.2.1 研究内容 24
2.2.2 研究方法 · 38
第3 章 岩石(体)的工程性质 46
3.1 岩石的物理性质 · 46
3.2 岩石(体)的力学性质 · 50
3.2.1 岩石(体)的变形性质 50
3.2.2 岩石(体)的强度性质 51
3.2.3 岩石(体)的流变性质 52
3.3 弹性波速 · 53
3.4 岩体应力 · 54
第4 章 土的工程性质 55
4.1 土的工程分类 · 55
4.1.1 中华人民共和国国家标准 55
4.1.2 中华人民共和国电力行业标准 60
4.1.3 中华人民共和国水利行业标准 64
4.1.4 中华人民共和国公路行业标准 71
4.1.5 中华人民共和国铁路行业标准 74
4.1.6 中华人民共和国建筑行业标准 79
4.1.7 北京市地方标准对细粒土的分类 83
4.2 土的物理水理性质 · 84
4.2.1 土的基本物理性质 84
4.2.2 黏性土的水理性质 85
4.2.3 无黏性土的相对密度 89
4.2.4 毛细管水的上升高度 89
4.3 土的力学性质 · 89
4.3.1 土的压缩特性 89
4.3.2 土的强度特性 92
4.3.3 土的渗透特性 95
4.3.4 土的胀缩特性 98
4.3.5 土的动力特性 99
4.4 特殊土的工程性质 101
4.4.1 黄土 101
4.4.2 软土 103
4.4.3 膨胀土(岩) · 105
4.4.4 红黏土 107
4.4.5 冻土 109
4.4.6 盐渍土(岩) · 114
第5 章 岩土物理力学试验方法及其适用范围 117
5.1 常用的岩石和岩体试验方法及其适用范围 117
5.1.1 岩石(岩块)试验 · 117
5.1.2 岩体试验 122
5.2 常用的土工试验方法及其适用范围 132
5.2.1 室内土工试验 · 132
5.2.2 原位及现场土工试验 · 144
5.2.3 钻孔土工试验 · 146
5.3 岩土化学分析试验及其适用范围 149
5.3.1 风干含水率试验 · 149
5.3.2 酸碱度试验 149
5.3.3 易溶盐试验 149
5.3.4 中溶盐试验 150
5.3.5 难溶盐试验 150
5.3.6 有机质试验 151
5.3.7 化学成分分析试验 · 151
5.3.8 阳离子交换量试验 · 151
5.3.9 比表面积试验 · 152
5.3.10 X ?? 射线衍射分析 152
5.3.11 差热分析试验 153
5.4 水质分析试验 153
5.4.1 物理性质的测定 · 154
5.4.2 主要化学成分的测定 · 156
5.4.3 主要特殊项目的测定 · 164
第6 章 岩体的物理力学参数取值研究 168
6.1 岩石(体)的工程地质特性 168
6.1.1 岩石坚硬程度 · 168
6.1.2 岩石(体)风化程度 · 168
6.1.3 岩体完整程度 · 170
6.1.4 岩体紧密程度 · 170
6.1.5 岩体结构类型 · 171
6.1.6 岩体围压效应 · 171
6.1.7 岩体含水透水性 · 172
6.2 岩体与结构面分类 172
6.2.1 坝基岩体工程地质分类 · 172
6.2.2 边坡岩体分类 · 174
6.2.3 地下洞室围岩分类 · 175
6.2.4 结构面工程分类 · 177
6.3 岩石(体)参数取值原则与方法 178
6.3.1 岩石(体)物理力学试验成果整理与参数取值原则 · 178
6.3.2 岩石的物理力学参数取值方法 · 179
6.3.3 岩体及结构面力学参数取值方法 · 179
6.4 岩石(体)物理力学参数经验值 182
6.4.1 岩石物理力学参数经验值 · 182
6.4.2 岩体和结构面力学参数经验值 · 185
6.5 工程实例 187
6.5.1 金沙江长江流域 · 187
6.5.2 雅砻江流域· 211
6.5.3 大渡河流域· 233
6.5.4 岷江流域 245
6.5.5 嘉陵江流域 249
6.5.6 澜沧江流域 257
6.5.7 红水河流域 267
6.5.8 黄河流域 270
第7 章 土体物理力学参数取值研究 275
7.1 土的工程地质特性 275
7.1.1 一般土的工程地质特性 275
7.1.2 特殊土的工程地质特性 279
7.1.3 不同成因类型土的工程地质特性 280
7.2 土体物理力学参数取值原则与方法 282
7.2.1 土体物理力学试验成果整理与参数取值原则 282
7.2.2 土体物理力学参数取值方法 282
7.3 土体物理力学参数经验值 288
7.3.1 土体的物理水理性质参数经验值 288
7.3.2 土体的力学性质参数经验值 290
7.3.3 特殊土的物理力学性质参数经验值 295
7.3.4 土体物理力学参数经验关系公式 298
7.4 工程实例 302
7.4.1 金沙江流域 302
7.4.2 雅砻江流域 304
7.4.3 大渡河流域 307
7.4.4 岷江流域 326
7.4.5 涪江流域 336
第8 章 地应力与测试 342
8.1 地应力的组成与分布 342
8.1.1 地应力基本组成 342
8.1.2 影响地应力状态的自然因素 · 343
8.1.3 地应力分布与变化规律 · 344
8.1.4 初始地应力的分级与岩爆分级 · 346
8.2 围岩二次应力 349
8.2.1 概述 349
8.2.2 围岩二次应力的确定方法 · 349
8.2.3 影响围岩二次应力的因素 · 351
8.3 地应力研究的工程意义 352
8.4 地应力的研究与测试方法 354
8.4.1 地应力场的研究方法 · 354
8.4.2 常用岩体地应力测试方法 · 354
8.5 工程实例 357
8.5.1 金沙江长江流域 · 357
8.5.2 雅砻江流域· 386
8.5.3 大渡河流域· 405
8.5.4 澜沧江流域小湾水电站工程 · 418
8.5.5 黄河流域拉西瓦水电站工程 · 421
8.5.6 广州抽水蓄能电站 · 424
参考文献 426
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微电网规划与设计:简明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 作者简介

哈桑·法翰吉,哥伦比亚理工学院智能电网研究中心主任,加拿大维多利亚的皇家路大学和加拿大温哥华的英属哥伦比亚大学担任兼职教授。BCIT的智能微电网项目的首席系统结构师和首席研究员。盖扎·乔斯,IEEE会员,麦吉尔大学电气与计算机工程系教授,并担任NSERCHydro-Quebec可再生能源和分布式发电整合到配电网工业研究会主席,加拿大麦吉尔大学动力信息技术研究会主席。

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