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微電網規劃與設計:簡明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 版權信息
- ISBN:9787519868635
- 條形碼:9787519868635 ; 978-7-5198-6863-5
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
微電網規劃與設計:簡明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 本書特色
隨著“碳中和、碳達峰”戰略目標秩序推進,傳統電網將全面向源網荷儲協調發展的能源互聯網轉型升級。微電網作為其中重要組成部分,在我國的發展相對滯后,國內現有技術難以滿足能源轉型發展需求。本書作為微電網規劃設計權威書籍,對于我國電力系統規劃設計從業人員可以作為一個極好的參考工具書,有助于充分吸取國外先進經驗,進一步提高大電網、配電網、微電網多級協調能力,促進新技術、新概念在電網側應用。
微電網規劃與設計:簡明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 內容簡介
本書為微電網系統的規劃設計提供了清晰而且權威的指南,書中明確了微電網與大電網的主要區別,涵蓋了微電網規劃設計過程中可復制、可推廣的數學模型,提供了大量實際案例,為規劃設計落地提供有力依據。同時本書的優選方法可以有效指導配電網向綠色清潔能源系統轉型發展的戰略目標,可以提高電網效率效益,提高電網主動適應能力,切實較少溫室氣體排放。本書的出版可以有效彌補我國在微電網發展領域的空白,作為電網規劃設計人員的基礎工具書籍,提高規劃設計技術水平。
微電網規劃與設計:簡明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 目錄
序
前言
第1 章 概述 1
第2 章 巖土力學的基本概念 4
2.1 巖石力學概述 4
2.1.1 研究內容 · 4
2.1.2 研究方法 21
2.2 土力學概述 · 24
2.2.1 研究內容 24
2.2.2 研究方法 · 38
第3 章 巖石(體)的工程性質 46
3.1 巖石的物理性質 · 46
3.2 巖石(體)的力學性質 · 50
3.2.1 巖石(體)的變形性質 50
3.2.2 巖石(體)的強度性質 51
3.2.3 巖石(體)的流變性質 52
3.3 彈性波速 · 53
3.4 巖體應力 · 54
第4 章 土的工程性質 55
4.1 土的工程分類 · 55
4.1.1 中華人民共和國國家標準 55
4.1.2 中華人民共和國電力行業標準 60
4.1.3 中華人民共和國水利行業標準 64
4.1.4 中華人民共和國公路行業標準 71
4.1.5 中華人民共和國鐵路行業標準 74
4.1.6 中華人民共和國建筑行業標準 79
4.1.7 北京市地方標準對細粒土的分類 83
4.2 土的物理水理性質 · 84
4.2.1 土的基本物理性質 84
4.2.2 黏性土的水理性質 85
4.2.3 無黏性土的相對密度 89
4.2.4 毛細管水的上升高度 89
4.3 土的力學性質 · 89
4.3.1 土的壓縮特性 89
4.3.2 土的強度特性 92
4.3.3 土的滲透特性 95
4.3.4 土的脹縮特性 98
4.3.5 土的動力特性 99
4.4 特殊土的工程性質 101
4.4.1 黃土 101
4.4.2 軟土 103
4.4.3 膨脹土(巖) · 105
4.4.4 紅黏土 107
4.4.5 凍土 109
4.4.6 鹽漬土(巖) · 114
第5 章 巖土物理力學試驗方法及其適用范圍 117
5.1 常用的巖石和巖體試驗方法及其適用范圍 117
5.1.1 巖石(巖塊)試驗 · 117
5.1.2 巖體試驗 122
5.2 常用的土工試驗方法及其適用范圍 132
5.2.1 室內土工試驗 · 132
5.2.2 原位及現場土工試驗 · 144
5.2.3 鉆孔土工試驗 · 146
5.3 巖土化學分析試驗及其適用范圍 149
5.3.1 風干含水率試驗 · 149
5.3.2 酸堿度試驗 149
5.3.3 易溶鹽試驗 149
5.3.4 中溶鹽試驗 150
5.3.5 難溶鹽試驗 150
5.3.6 有機質試驗 151
5.3.7 化學成分分析試驗 · 151
5.3.8 陽離子交換量試驗 · 151
5.3.9 比表面積試驗 · 152
5.3.10 X ?? 射線衍射分析 152
5.3.11 差熱分析試驗 153
5.4 水質分析試驗 153
5.4.1 物理性質的測定 · 154
5.4.2 主要化學成分的測定 · 156
5.4.3 主要特殊項目的測定 · 164
第6 章 巖體的物理力學參數取值研究 168
6.1 巖石(體)的工程地質特性 168
6.1.1 巖石堅硬程度 · 168
6.1.2 巖石(體)風化程度 · 168
6.1.3 巖體完整程度 · 170
6.1.4 巖體緊密程度 · 170
6.1.5 巖體結構類型 · 171
6.1.6 巖體圍壓效應 · 171
6.1.7 巖體含水透水性 · 172
6.2 巖體與結構面分類 172
6.2.1 壩基巖體工程地質分類 · 172
6.2.2 邊坡巖體分類 · 174
6.2.3 地下洞室圍巖分類 · 175
6.2.4 結構面工程分類 · 177
6.3 巖石(體)參數取值原則與方法 178
6.3.1 巖石(體)物理力學試驗成果整理與參數取值原則 · 178
6.3.2 巖石的物理力學參數取值方法 · 179
6.3.3 巖體及結構面力學參數取值方法 · 179
6.4 巖石(體)物理力學參數經驗值 182
6.4.1 巖石物理力學參數經驗值 · 182
6.4.2 巖體和結構面力學參數經驗值 · 185
6.5 工程實例 187
6.5.1 金沙江長江流域 · 187
6.5.2 雅礱江流域· 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 瀾滄江流域 257
6.5.7 紅水河流域 267
6.5.8 黃河流域 270
第7 章 土體物理力學參數取值研究 275
7.1 土的工程地質特性 275
7.1.1 一般土的工程地質特性 275
7.1.2 特殊土的工程地質特性 279
7.1.3 不同成因類型土的工程地質特性 280
7.2 土體物理力學參數取值原則與方法 282
7.2.1 土體物理力學試驗成果整理與參數取值原則 282
7.2.2 土體物理力學參數取值方法 282
7.3 土體物理力學參數經驗值 288
7.3.1 土體的物理水理性質參數經驗值 288
7.3.2 土體的力學性質參數經驗值 290
7.3.3 特殊土的物理力學性質參數經驗值 295
7.3.4 土體物理力學參數經驗關系公式 298
7.4 工程實例 302
7.4.1 金沙江流域 302
7.4.2 雅礱江流域 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 地應力與測試 342
8.1 地應力的組成與分布 342
8.1.1 地應力基本組成 342
8.1.2 影響地應力狀態的自然因素 · 343
8.1.3 地應力分布與變化規律 · 344
8.1.4 初始地應力的分級與巖爆分級 · 346
8.2 圍巖二次應力 349
8.2.1 概述 349
8.2.2 圍巖二次應力的確定方法 · 349
8.2.3 影響圍巖二次應力的因素 · 351
8.3 地應力研究的工程意義 352
8.4 地應力的研究與測試方法 354
8.4.1 地應力場的研究方法 · 354
8.4.2 常用巖體地應力測試方法 · 354
8.5 工程實例 357
8.5.1 金沙江長江流域 · 357
8.5.2 雅礱江流域· 386
8.5.3 大渡河流域· 405
8.5.4 瀾滄江流域小灣水電站工程 · 418
8.5.5 黃河流域拉西瓦水電站工程 · 421
8.5.6 廣州抽水蓄能電站 · 424
參考文獻 426
微電網規劃與設計:簡明指南(Microgrid Planning and Design:A Concise Guide) 作者簡介
哈桑·法翰吉,哥倫比亞理工學院智能電網研究中心主任,加拿大維多利亞的皇家路大學和加拿大溫哥華的英屬哥倫比亞大學擔任兼職教授。BCIT的智能微電網項目的首席系統結構師和首席研究員。蓋扎·喬斯,IEEE會員,麥吉爾大學電氣與計算機工程系教授,并擔任NSERCHydro-Quebec可再生能源和分布式發電整合到配電網工業研究會主席,加拿大麥吉爾大學動力信息技術研究會主席。
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