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現(xiàn)代船舶電力系統(tǒng)——結(jié)構(gòu)、控制與應(yīng)用 湯天浩 施偉鋒 韓朝珍 等 ![]() 本書分為三大板塊,共12章。第一板塊為第1~3章,主要論述了船舶電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備和控制原理,作為全書的技術(shù)基礎(chǔ)。第二板塊為第4~7章,詳細分析了船舶電力系統(tǒng)的設(shè)計和典型應(yīng)用,特別是結(jié)合了實際船舶的工程案例,使理論與實際緊密聯(lián)系。第三板塊為第8~12章,包括船舶電力系統(tǒng)的儲能技術(shù)、能量管理與優(yōu)化,船舶直流電力系統(tǒng),船舶新能源發(fā)電技術(shù),船舶微電網(wǎng),船舶電力系統(tǒng)的未來發(fā)展,重點探討了船舶電力系統(tǒng)的新技術(shù)和新發(fā)展,融入了作者的研究與思考。 我國已經(jīng)躍升為世界第一造船大國,本書作者是留法的國內(nèi)知名專家,歷時五年,組織各方面的專家學者完成本書的編撰工作。本書可以作為船舶電力技術(shù)的工具書,購買本書,附贈數(shù)字化手冊,包括知識條目174條,計算公式41個,數(shù)字表格4個。 船舶是一種水上交通工具,古代人們就發(fā)明了舟船用于捕魚和運輸。第一次工業(yè)革命采用蒸汽機作為船舶的主要動力裝置。第二次工業(yè)革命,電的發(fā)明應(yīng)用到船舶照明及輔助設(shè)備驅(qū)動電源等,并采用柴油機和燃氣輪機取代蒸汽機成為船舶的主要動力裝置。第三次工業(yè)革命開創(chuàng)了電子時代,功率半導(dǎo)體的誕生及計算機技術(shù)的發(fā)展,給船舶及海洋開發(fā)帶來極大的變化,現(xiàn)代變流技術(shù)應(yīng)用于船舶的電力推進及海洋工程定位作業(yè),船舶電力系統(tǒng)容量也隨之增大,成為船舶的核心裝備。并且隨著國際遠洋運輸與海洋工程的需求,船舶與海洋平臺越建越大,用電量也隨之大增,船舶電力系統(tǒng)也日益龐大和復(fù)雜。船舶的設(shè)計者、建造者和使用者都需要了解船舶電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、設(shè)計與控制的基本理論和方法,而國內(nèi)少見滿足廣大讀者需求的技術(shù)專著。為此,前幾年我們翻譯了美國商船學院教授Mukund R. Patel博士撰寫的《船舶電力系統(tǒng)》一書,由機械工業(yè)出版社出版。該書的內(nèi)容全面涵蓋了船舶電力系統(tǒng)的各個方面,包括發(fā)電、配電和用電的各個環(huán)節(jié),而且選材新穎,不僅有傳統(tǒng)的船舶電力系統(tǒng),還包括了電力推進船舶的電力系統(tǒng),不僅有民用船舶,也涉及海洋工程船舶和軍用艦船,特別是在提倡節(jié)能減排的今天,書中許多觀點和論述,如功率因數(shù)改善、電能質(zhì)量控制、能效優(yōu)化與能量管理、儲能技術(shù)和經(jīng)濟性分析等,對于當今船舶電力系統(tǒng)的設(shè)計都具有很好的學習和借鑒價值。但是,由于購買版權(quán)的年限已到,該書已不再印刷和銷售。當前,隨著第四次工業(yè)革命的到來,人類進入了一個以綠色低碳和人工智能為標志的新時代,指明了船舶的未來發(fā)展將沿著電氣化、信息化和智能化道路前進。為了實現(xiàn)碳達峰和碳中和的戰(zhàn)略目標,船舶將經(jīng)歷一個新的變革,全電船、新能源和無人船將是新的發(fā)展方向。在這歷史的轉(zhuǎn)折關(guān)口,本書的創(chuàng)作團隊將秉承承前啟后,開創(chuàng)未來的精神和使命,撰寫《現(xiàn)代船舶電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、控制與應(yīng)用》,以求全面系統(tǒng)地論述船舶電力系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和理論方法,詳細分析系統(tǒng)設(shè)計選型與運行管理,深入探討新技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。本書分為三大板塊,共12章。第一板塊為第1~3章,主要論述了船舶電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、主要設(shè)備和控制原理,作為全書的技術(shù)基礎(chǔ)。第二板塊為第4~7章,詳細分析了船舶電力系統(tǒng)的設(shè)計和典型應(yīng)用,特別是結(jié)合了實際船舶的工程案例,使理論與實際緊密聯(lián)系。第三板塊為第8~12章,重點探討了船舶電力系統(tǒng)的新技術(shù)和新發(fā)展,融入了我們的研究與思考。本書的內(nèi)容豐富、內(nèi)涵深入,全面涵蓋船舶電力系統(tǒng)的各個方面;注重理論聯(lián)系實際,深入淺出、循序漸進。上海海事大學謝衛(wèi)教授長期從事電機與電器的教學和研究工作,撰寫了第2章;施偉鋒教授長期研究船舶電力系統(tǒng),具有深厚的理論與研究成果,撰寫了第3章;許曉彥教授曾在波蘭格丁尼亞海事大學攻讀博士學位,從事電能質(zhì)量研究,撰寫了第6章;高迪駒高級工程師長期從事船舶混合動力研究,以他本人博士學位論文的精華為基礎(chǔ)撰寫了第8章;姚剛老師在法國南特中央理工大學做博士后期間,設(shè)計和完成了船舶電力系統(tǒng)的數(shù)字仿真,此次負責電力系統(tǒng)性能計算分析仿真,并撰寫了第11章等章節(jié)。本書邀請了上海佳豪船海工程研究設(shè)計有限公司的韓朝珍研究員、劉偉平和賈穎暉高級工程設(shè)計師參與,他們長期從事海洋工程項目的研究設(shè)計工作,具有豐富的工程設(shè)計經(jīng)驗,參與多艘海工項目設(shè)計建造工作,交付船舶使用運行效果良好,得到了船東們的認可。他們承擔了第4、5章的撰寫,為本書提供了專業(yè)設(shè)計經(jīng)驗及實際應(yīng)用指導(dǎo)。同時要感謝上海佳豪船海工程研究設(shè)計有限公司領(lǐng)導(dǎo)陳雪峰對本書的指導(dǎo)和一如既往的支持。本書的貢獻者還有陳雯潔博士和黃易梁高工,他們就職于ABB公司船舶部,帶來了國際先進的技術(shù)和理念。兩人都是上海海事大學的優(yōu)秀畢業(yè)生,陳雯潔在就讀碩士期間還曾留學法國,有關(guān)超級電容的研究成果被引用于第8章,其在新加坡南洋理工大學攻讀博士學位的研究課題涉及新能源發(fā)電與燃料電池,這為第9、11和12章增添了新的創(chuàng)意。黃易梁高工指導(dǎo)我校研究生閆秀松在混合動力船舶直流短路保護方面的工作引用于第8章,他本人還為全書提供了ABB公司的先進技術(shù)資料和應(yīng)用案例,并提出了寶貴的修改意見和建議。本人負責其余章節(jié)的撰寫及全書的統(tǒng)稿。我們的研究生協(xié)助了部分章節(jié)的工作,他們多年來在船舶電力系統(tǒng)、電力電子變換、新能源發(fā)電、動力電池與儲能系統(tǒng)、燃料電池船舶等方面的研究工作,以及李又一博士在船舶低溫發(fā)電系統(tǒng)的研究成果體現(xiàn)在第12章中,都為本書增光添彩。此外,本書也引用了王天真、黃洪瓊等教授在船舶信息和智能技術(shù)方面的研究,韓金剛副教授在燃料電池仿真與船舶應(yīng)用方面的研究等。因此,本書匯集了各位作者及研究團隊十幾篇博士論文的研究成果,是集體智慧的結(jié)晶,各位同事及學生們付出了辛勤的勞動和專業(yè)貢獻。對此,向他們表示由衷的感謝。本人自2005年赴法國中央理工大學做合作研究,每年受邀到法國做訪問教授,建立了聯(lián)合培養(yǎng)雙學位研究生項目,本書吸納了近20年的中法合作成果,特別要感謝法國的合作教授們和中法研究生們的研究貢獻。另外,感謝機械工業(yè)出版社,特別是策劃編輯羅莉女士,她慧眼識珠發(fā)現(xiàn)了國內(nèi)的專業(yè)需求,早在我主編出版《船舶電力推進系統(tǒng)》之時,就提議編寫出版本書,并申請到出版社高水平學術(shù)著作出版基金項目的資助。更十分感謝出版社的信任和寬容,給予了充分的時間,使我們在充分自由的學術(shù)氛圍內(nèi)完成寫作。本書獲得上海市科技計劃項目的資助(項目編號:20040501200),在此表示感謝!希望本書的出版將為國內(nèi)的相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)人員提供學術(shù)參考和技術(shù)借鑒,促進我國造船和海洋工程的技術(shù)進步和發(fā)展。湯天浩2024年10月于上海 湯天浩,1955年生。分別于1982年和1987年在上海工業(yè)大學工業(yè)自動化專業(yè)和電力傳動及其自動化專業(yè)獲學士學位和碩士學位,1995年在上海大學師從陳伯時教授攻讀博士學位,于1998年獲得電力電子與電力傳動專業(yè)博士學位。2005年受國家委派到法國中央理工大學進行高級研究。1987-2020年在上海海事大學任教,二級教授、博士生導(dǎo)師。2001-2015年連續(xù)擔任三期上海市重點學科帶頭人,先后擔任電氣工程博士后流動站站長、中荷知識與創(chuàng)新中心主任、中法聯(lián)合伽利略系統(tǒng)與海上安全智能交通研究所副所長。2000年成為IEEE Senior Member, 現(xiàn)擔任IEEE電力電子學會(PELS)中國區(qū)會員委員會副主席、會員發(fā)展工作委員會主席和IEEE PELS上海分部主席;2001-2005年擔任國際自動控制聯(lián)合會(IFAC)航運系統(tǒng)技術(shù)委員會委員(Member of the Technical Committee of Marine Systems of IFAC);2017-2021年擔任中國電源學會副理事長,現(xiàn)為中國電源學會副監(jiān)事長,2024年當選為中國電源學會會士;2010-2018年擔任上海電源學會理事長;中國電工技術(shù)學會電力電子專業(yè)委員會常務(wù)理事、船舶電工專業(yè)委員會委員;中國自動化學會技術(shù)過程故障診斷與安全性專業(yè)委員會委員;中國造船學會信息技術(shù)委員會委員。主要研究方向:新能源電源變換技術(shù),電力傳動控制系統(tǒng),智能信息處理與智能控制,船舶與航運自動化。已主持完成國家級和省部級科研項目10余項;已在國內(nèi)外公開發(fā)表學術(shù)論文200多篇,其中有100余篇是在國際學術(shù)會議或刊物上發(fā)表,已有50多篇論文被SCI或EI收錄。主編出版十二五國家重點圖書出版規(guī)劃的學術(shù)專著《船舶電力推進系統(tǒng)》,還有譯著《船舶電力系統(tǒng)》。主編和出版了國家十一五規(guī)劃教材《電機原理及拖動基礎(chǔ)》,2011年獲得上海市優(yōu)秀教材二等獎;主編出版了高等學校自動化專業(yè)本科系列教材《電機與拖動基礎(chǔ)》、普通高等教育電氣工程與自動化類十一五規(guī)劃教材:《電力傳動控制系統(tǒng)》。分別與1999年和2014年兩次獲得上海市育才獎。自2011年,與中國電源學會主辦了中國科學技術(shù)協(xié)會繼續(xù)教育引導(dǎo)工程項目 的重點項目:高端前沿繼續(xù)教育活動,開展新能源電源變換、功率半導(dǎo)體器件等技術(shù)培訓。自2006起擔任法國南特大學綜合理工學院特邀教授,建立了聯(lián)合培養(yǎng)研究生合作項目,已有150多名研究生獲得碩士學位,其中10多人獲得博士學位。2015年榮獲法國政府頒發(fā)的法國國家棕櫚教育騎士勛章。 前言專業(yè)術(shù)語與變量表第1章船舶電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與基本要求11.1船舶電力系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)與組成11.2船舶電力系統(tǒng)的電壓等級與分類21.2.1船舶電力系統(tǒng)的電壓等級21.2.2船舶電力系統(tǒng)的主要分類31.3船舶電網(wǎng)的主要形式與架構(gòu)41.3.1樹形架構(gòu)41.3.2雙母線架構(gòu)51.3.3環(huán)形架構(gòu)51.4船舶電力系統(tǒng)故障冗余要求61.4.1船舶推進系統(tǒng)冗余度定義61.4.2船舶電力推進系統(tǒng)的故障冗余71.4.3船舶動力定位系統(tǒng)的故障冗余91.4.4具有冗余度的船舶電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)91.5船舶綜合電力系統(tǒng)111.5.1船舶IPS結(jié)構(gòu)與組成111.5.2船舶IPS的冗余結(jié)構(gòu)12參考文獻13第2章船舶發(fā)電機與主要電氣設(shè)備152.1船舶同步發(fā)電機組的結(jié)構(gòu)與工作原理152.1.1船舶發(fā)電原動機152.1.2同步發(fā)電機的組成與基本結(jié)構(gòu)172.1.3同步發(fā)電機的工作原理與輸出電壓182.1.4同步發(fā)電機的運行特性與主要參數(shù)192.2船舶同步發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)與并聯(lián)運行212.2.1同步發(fā)電機的勵磁系統(tǒng)212.2.2同步發(fā)電機的并聯(lián)運行222.3船舶輸電設(shè)備262.3.1電力變壓器262.3.2船舶電纜302.4船舶配電設(shè)備342.4.1配電盤352.4.2斷路器402.4.3繼電器422.5船舶主要用電設(shè)備442.5.1船舶電力負荷的分類442.5.2船舶電力負荷的特點452.5.3船用電動機462.5.4電動機驅(qū)動設(shè)備的配電與控制49參考文獻53第3章船舶電力系統(tǒng)自動控制543.1船舶電力系統(tǒng)建模與混沌分析543.1.1船舶電力系統(tǒng)數(shù)學模型543.1.2船舶電力系統(tǒng)非線性模型與混沌分析663.2船舶電力系統(tǒng)發(fā)電機組控制基本原理773.3船舶電力系統(tǒng)電壓與無功功率控制783.3.1船舶發(fā)電機勵磁系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與分類793.3.2船舶發(fā)電機勵磁控制基本原理813.4船舶電力系統(tǒng)頻率與有功功率控制843.4.1船舶發(fā)電機組轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與分類843.4.2船舶發(fā)電機特性及其自動調(diào)頻調(diào)載控制863.5船舶發(fā)電機組神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制893.5.1CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制方法893.5.2船舶柴油發(fā)電機組轉(zhuǎn)速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制943.5.3船舶發(fā)電機勵磁神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制983.5.4船舶柴油發(fā)電機組雙回路神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)并行控制104參考文獻107第4章船舶電力系統(tǒng)的保護1094.1船舶電力系統(tǒng)保護基本原理1094.1.1概述1094.1.2船舶電力系統(tǒng)保護的構(gòu)成1104.1.3電力系統(tǒng)保護裝置基本要求1144.1.4船舶電力系統(tǒng)保護裝置安全運行特殊要求1164.1.5電力系統(tǒng)保護裝置發(fā)展概況1164.2船舶電力系統(tǒng)的主要故障與檢測1164.2.1船舶電力系統(tǒng)的故障類型1164.2.2船舶電力系統(tǒng)的故障分析1174.2.3船舶電力系統(tǒng)設(shè)備故障特性1214.3船舶電力系統(tǒng)的保護1264.3.1概述1264.3.2保護裝置及器件1274.3.3船舶發(fā)電機的保護1364.3.4船舶電力變壓器保護1394.3.5電動機饋電分路保護1404.3.6電力系統(tǒng)保護協(xié)調(diào)性1424.4交流三相不平衡系統(tǒng)分析1484.4.1交流三相不平衡電流分析1484.4.2發(fā)電機不對稱分量及序電抗關(guān)系1504.4.3三相系統(tǒng)不對稱故障分析154參考文獻158第5章現(xiàn)代船舶電力系統(tǒng)設(shè)計1595.1船舶電力系統(tǒng)設(shè)計1595.1.1船舶電力系統(tǒng)設(shè)計的基本依據(jù)1595.1.2 船舶電力系統(tǒng)的工程設(shè)計1605.2背景工程技術(shù)要求綜合分析認證1645.2.1船舶電力系統(tǒng)可靠性分析1645.2.2海洋工程項目特殊要求1655.3環(huán)形電網(wǎng)開環(huán)運行模式設(shè)計1665.3.1開環(huán)運行模式特點1675.3.2背景工程簡介1685.3.3設(shè)計依據(jù)及設(shè)計方法1685.3.4高壓配電系統(tǒng)設(shè)計1695.3.5電力負荷計算1715.3.6短路電流計算1745.3.7保護電器設(shè)定1755.3.8發(fā)電機保護系統(tǒng)1785.3.9開環(huán)保護分析1815.3.10開環(huán)系統(tǒng)仿真及實效試驗1915.4環(huán)形電網(wǎng)閉環(huán)運行模式設(shè)計1925.4.1閉環(huán)運行模式特點1925.4.2背景工程簡介1935.4.3設(shè)計依據(jù)及設(shè)計方法1935.4.4高壓配電系統(tǒng)設(shè)計1945.4.5電力負荷計算2035.4.6短路電流計算2075.4.7保護電器協(xié)調(diào)動作分析2095.4.8暫態(tài)壓降計算2135.4.9增強型發(fā)電機保護系統(tǒng)2145.4.10閉環(huán)保護分析2195.4.11閉環(huán)系統(tǒng)短路試驗228參考文獻230第6章船舶電力系統(tǒng)的電能質(zhì)量分析與控制2316.1船舶電力系統(tǒng)電能質(zhì)量問題2316.1.1船舶電能質(zhì)量概念、要求與特性2316.1.2船舶電力系統(tǒng)的諧波分析2406.1.3船舶電能質(zhì)量其他類型問題2436.1.4船舶電能質(zhì)量問題影響2476.2船舶電力系統(tǒng)諧波檢測與分析2486.2.1船舶電力系統(tǒng)的諧波檢測標準2486.2.2不同類型船舶電力系統(tǒng)諧波分析2496.2.3船舶電力系統(tǒng)諧波測量方法2506.2.4船舶電力系統(tǒng)諧波測量系統(tǒng)2526.2.5船舶電力系統(tǒng)諧波檢測分析方法2556.3船舶電力系統(tǒng)諧波抑制方法2696.3.1諧波主動式抑制方法2696.3.2諧波被動式治理方法2716.3.3船舶電網(wǎng)諧波抑制應(yīng)用舉例2766.4船舶電網(wǎng)的電壓暫降分析2796.4.1電壓暫降及其特征參數(shù)2796.4.2船舶電網(wǎng)電壓暫降故障仿真分析2816.4.3電網(wǎng)電壓暫降檢測方法與算例分析2856.4.4電壓暫降的抑制措施296參考文獻297第7章船舶電力系統(tǒng)的應(yīng)用舉例3007.1船舶電力系統(tǒng)典型案例3007.1.1船舶低壓電力系統(tǒng)3007.1.2船舶中高壓電力系統(tǒng)3027.2船舶IPS的應(yīng)用舉例3087.3海洋平臺的電力系統(tǒng)3097.4船舶電力系統(tǒng)的其他形式3107.4.1專供諧波敏感負荷的清潔電力母線3107.4.2應(yīng)急柴油機-發(fā)電機組起動系統(tǒng)3117.4.3岸電電源311參考文獻313第8章船舶電力系統(tǒng)的儲能技術(shù)、能量管理與優(yōu)化3148.1船舶電力系統(tǒng)的儲能技術(shù)3148.1.1船舶電力系統(tǒng)的儲能技術(shù)概述3148.1.2船舶儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)3208.1.3船舶儲能系統(tǒng)的變流技術(shù)3218.1.4船舶儲能系統(tǒng)的控制技術(shù)3268.1.5儲能系統(tǒng)的能量管理3308.1.6船舶電力系統(tǒng)的儲能技術(shù)應(yīng)用3368.2船舶混合動力技術(shù)3378.2.1船舶混合動力系統(tǒng)分類3378.2.2船舶主軸發(fā)電混合動力系統(tǒng)3408.2.3船舶機械與電力推進混合動力系統(tǒng)3418.2.4船舶混合動力系統(tǒng)應(yīng)用3478.3船舶電能管理系統(tǒng)3508.3.1船舶PMS的結(jié)構(gòu)與功能3508.3.2船舶電能管理系統(tǒng)的組成3578.3.3船舶PMS的應(yīng)用與發(fā)展3598.4混合動力船舶能量智能管理與優(yōu)化3618.4.1混合動力船舶的PMS控制策略3618.4.2混合動力船舶全局優(yōu)化能量管理策略3638.4.3混合動力船舶瞬時優(yōu)化能量管理策略3688.4.4船舶電力推進負荷預(yù)測378參考文獻380第9章船舶直流電力系統(tǒng)3839.1高壓直流輸電技術(shù)概要3839.1.1HVDC變流技術(shù)3849.1.2HVDC的直流變壓技術(shù)3859.2船舶直流電力系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)和特點3879.2.1交直流混合電力系統(tǒng)3879.2.2純直流電力系統(tǒng)3899.3船舶直流電力系統(tǒng)的技術(shù)要求與關(guān)鍵技術(shù)3909.3.1船舶直流電力系統(tǒng)的技術(shù)標準與要求3909.3.2船舶直流電力系統(tǒng)的整流技術(shù)3919.3.3船舶直流電力系統(tǒng)的逆變技術(shù)3949.4船舶直流電力系統(tǒng)的短路計算與保護3959.4.1船舶直流電力系統(tǒng)短路計算3959.4.2船舶直流電力保護及隔離裝置選型依據(jù)4029.4.3船舶直流電力系統(tǒng)短路與保護仿真試驗4039.5船舶直流電力系統(tǒng)應(yīng)用案例412參考文獻415第10章船舶新能源發(fā)電技術(shù)41710.1船舶光伏發(fā)電41710.1.1光伏電池41810.1.2光伏變流器41910.1.3光伏發(fā)電系統(tǒng)控制42510.1.4船舶光伏發(fā)電應(yīng)用42910.2風力驅(qū)動船舶43510.2.1風力與電力混合推進船舶43610.2.2海上風力發(fā)電技術(shù)44010.2.3船舶風力發(fā)電系統(tǒng)及應(yīng)用45310.3船舶燃料電池發(fā)電系統(tǒng)45510.3.1氫燃料電池工作原理45510.3.2燃料電池電能變換46010.3.3燃料電池發(fā)電系統(tǒng)46610.3.4燃料電池的船舶應(yīng)用46810.3.5燃料電池實驗船的研制472參考文獻478第11章船舶微電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、建模與分析48011.1微電網(wǎng)的概念與關(guān)鍵技術(shù)48011.1.1微電網(wǎng)的基本概念與結(jié)構(gòu)48011.1.2微電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)48111.2船舶微電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)與類型48111.2.1船舶微電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu)48211.2.2船舶交流微電網(wǎng)48211.2.3船舶直流微電網(wǎng)48311.2.4交直流混合微電網(wǎng)48411.3船舶微電網(wǎng)的建模48411.3.1船舶微電網(wǎng)的機理模型48411.3.2船舶微電網(wǎng)仿真48911.4船舶微電網(wǎng)的穩(wěn)定性分析49311.4.1微電網(wǎng)穩(wěn)定性的概念和分類49411.4.2船舶微電網(wǎng)的小信號分析方法49611.4.3船舶微電網(wǎng)的暫態(tài)穩(wěn)定性分析方法50011.5船舶微電網(wǎng)的能量管理和控制50711.5.1微電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)50711.5.2微電網(wǎng)的潮流計算與能量管理決策的求解方法50811.5.3基于多代理的船舶微電網(wǎng)能量管理策略51211.5.4船舶微電網(wǎng)EMS的控制52911.6船舶微電網(wǎng)應(yīng)用舉例536參考文獻540第12章船舶電力系統(tǒng)的未來發(fā)展54312.1綠色低碳船舶發(fā)展路線圖54312.2船舶的節(jié)能減排54612.2.1可替代燃料與雙燃料發(fā)動機54612.2.2船舶余熱回收利用55012.3全電氣化船的發(fā)展55212.3.1交通電氣化發(fā)展進程55312.3.2全電船的概念和結(jié)構(gòu)55312.3.3我國船舶電氣化發(fā)展路線55512.4船舶綠色電力系統(tǒng)55612.4.1氫能的獲取與利用55612.4.2其他能量的開發(fā)利用55812.4.3新能源的綜合利用57612.5未來船舶展望58112.5.1船舶電氣化58112.5.2船舶信息化58212.5.3船舶智能化58612.5.4船舶網(wǎng)聯(lián)化58812.5.5船舶智能電網(wǎng)發(fā)展58812.5.6航運智能交通系統(tǒng)的架構(gòu)593參考文獻594
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