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    3. 智能電網通信及組網技術 (加)侯賽因,韓竹,(美)珀爾 ..

      • 所屬分類:
        電子通信培..
      • 作者:
      • 出版社:
      • ISBN:9787121213250
      • 出版日期:
      • 原價:
        ¥59.00元
        現價:¥0.00元
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      圖書簡介

      品牌:圖書
      詳情
        商品基本信息,請以下列介紹為準
      商品名稱:  智能電網通信及組網技術
      作者:  (加)侯賽因,韓竹,(美)珀爾
      譯者:  劉英挺 等
      市場價:  59元
      文軒網價:   46元【78折】
      ISBN號:  9787121213250
      出版社:  電子工業出版社
      商品類型:  圖書

        其他參考信息(以實物為準)
        裝幀:平裝  開本:16開  語種:中文
        出版時間:2013-09-01  版次:1  頁數:366
        印刷時間:2013-09-01  印次:1  字數:688.00千字

         內容簡介
          本書詳細介紹了智能電網中的通信技術及組網技術,主要包括模型及其通信架構,物理層數據通信、接入、檢測和估計技術,廣域網,傳感器和執行器網絡,以及智能電網通信和組網的安全、現場測試和配置等內容。本書內容全面,覆蓋了智能電網中通信和網絡技術的最新理論、關鍵策略、協議、應用和實驗研究,為讀者深入了解智能電網以及電力系統工程師優化通信系統提供基本信息和技術參考。

         目錄
      第1部分 智能電網模型及其通信架構
      第1章 智能電網的通信網絡:以架構的角度來看 3
      1.1 引言 3
      1.2 智能電網的概念模型 4
      1.3 智能電網的通信基礎設施 5
      1.3.1 家庭局域網 7
      1.3.2 鄰域網 7
      1.3.3 廣域網 7
      1.3.4 企業網 7
      1.3.5 外部網 8
      1.4 互操作性問題 8
      1.5 通信基礎設施在智能電網中的作用 10
      1.5.1 用戶前端 10
      1.5.2 核心通信網 11
      1.5.3 最后一英里連接 14
      1.5.4 控制中心 15
      1.5.5 傳感器與執行器網絡 16
      1.6 智能電網中通信基礎設施的安全性與隱私性 17
      1.6.1 組件安全 17
      1.6.2 協議安全 18
      1.6.3 網絡安全 18
      1.7 開放性問題及未來研究方向 19
      1.7.1 開銷可感知的通信和網絡基礎設施 19
      1.7.2 服務質量框架 19
      1.7.3 最佳網絡設計 19
      1.8 總結 20
      參考文獻 20
      第2章 智能電網網絡化控制新模型 27
      2.1 引言 27
      2.2 當前電力系統管理操作情況 27
      2.2.1 當前電力系統管理操作 28
      2.2.2 數據采集與監視控制系統 29
      2.2.3 電力系統控制的基本模型 30
      2.2.4 現有的電網控制技術 32
      2.2.5 網絡化控制的固有困難 33
      2.3 增強型智能電網的測量功能 34
      2.3.1 狀態估計 34
      2.3.2 廣域測量系統和GridStat 35
      2.4 需求側管理和需求響應:經濟、綠色配電的關鍵 38
      2.4.1 中央電力市場 39
      2.4.2 實時定價 41
      2.4.3 直接負載控制 43
      2.4.4 網絡邊緣設計的可能性和挑戰 44
      2.5 總結 45
      參考文獻 45
      第3章 智能電網需求側管理中的機遇和挑戰 52
      3.1 引言 52
      3.2 系統模型 53
      3.3 能耗調度模型 53
      3.3.1 住宅負載調度模型 54
      3.3.2 能耗調度問題闡述 54
      3.3.3 能耗調度算法 56
      3.3.4 性能估計 57
      3.4 采用效用函數的能耗控制模型 58
      3.4.1 用戶喜好和效用函數 58
      3.4.2 能耗控制問題闡述 59
      3.4.3 用戶之間的穩態問題 60
      3.4.4 VCG方法 63
      3.4.5 電力級選擇算法的性能評估 64
      3.5 總結 65
      參考文獻 66
      第4章 車輛到電網系統:輔助服務與通信 69
      4.1 引言 69
      4.2 V2G系統中的輔助服務 70
      4.3 V2G系統架構 72
      4.3.1 聚合場景 74
      4.3.2 充電場景 74
      4.4 V2G系統通信 75
      4.4.1 電力線通信與家庭插電聯盟 75
      4.4.2 無線個人局域網和ZigBee 75
      4.4.3 Z-Wave 76
      4.4.4 蜂窩網絡 76
      4.4.5 干擾管理與認知無線電 76
      4.5 面臨的挑戰與開放性研究問題 77
      4.5.1 滿足通信需求 77
      4.5.2 協調充電與放電 77
      4.6 總結 78
      參考文獻 78
      第2部分 智能電網的物理層數據通信、接入、檢測和估計技術
      第5章 智能電網的通信和接入技術 87
      5.1 引言 87
      5.1.1 傳統電網通信 87
      5.1.2 智能電網的目標 88
      5.1.3 數據分類 90
      5.2 通信媒質 91
      5.2.1 有線方案 92
      5.2.2 無線方案 94
      5.3 電力線通信標準 97
      5.3.1 寬帶電力線通信 98
      5.3.2 窄帶電力線通信 99
      5.3.3 電力線通信技術共存 100
      5.4 無線標準 101
      5.4.1 近距離無線方案 101
      5.4.2 遠距離解決方案 102
      5.5 網絡解決方案 104
      5.5.1 混合組網解決方案 105
      5.5.2 公用還是*組網 105
      5.5.3 互聯網和基于IP的網絡 105
      5.5.4 無線傳感器網絡 106
      5.5.5 機對機通信 107
      5.6 總結 109
      參考文獻 109
      第6章 智能電網中的機對機通信 113
      6.1 引言 113
      6.2 機對機通信技術 115
      6.2.1 有線還是無線 115
      6.2.2 微型機對機通信網 116
      6.2.3 蜂窩機對機通信網 118
      6.3 機對機通信的應用 119
      6.4 機對機通信架構標準組織 120
      6.4.1 歐洲電信標準協會機對機通信標準 120
      6.4.2 第三代合作伙伴計劃物聯網標準 122
      6.5 機對機通信在智能電網中的應用 124
      6.5.1 機對機通信標準架構 124
      6.5.2 輸配電網 125
      6.5.3 用戶終端應用 127
      6.6 總結 129
      參考文獻 129
      第7章 智能電網中不良數據的檢測:分布式方法 133
      7.1 引言 133
      7.2 目前分布式狀態估計與不良數據處理的發展水平 134
      7.2.1 廣域狀態估計模型 134
      7.2.2 狀態估計中的不良數據處理 134
      7.2.3 相關研究 135
      7.3 全分布式不良數據檢測 136
      7.3.1 引文 136
      7.3.2 分布式不良數據的推薦算法 137
      7.4 案例分析 139
      7.4.1 案例一 140
      7.4.2 案例二 141
      7.5 總結 143
      致謝 144
      參考文獻 144
      第8章 分布式狀態估計:一個基于學習的框架 146
      8.1 引言 146
      8.2 背景 147
      8.3 狀態估計模型 147
      8.4 基于學習的狀態估計方法 148
      8.4.1 地理多樣性 148
      8.4.2 邊信息 149
      8.4.3 加權平均估計 149
      8.4.4 評估性能 150
      8.5 總結 151
      參考文獻 151
      第3部分 智能電網和廣域網
      第9章 適用于廣域測量應用的網絡技術 157
      9.1 引言 157
      9.2 廣域測量系統的組成 158
      9.2.1 PMU和PDC 158
      9.2.2 硬件構架 159
      9.2.3 軟件設施 160
      9.3 WAMS的通信網絡 161
      9.3.1 通信需求 162
      9.3.2 傳輸媒介 162
      9.3.3 通信協議 163
      9.4 WAMS應用 164
      9.4.1 電力系統監測 164
      9.4.2 電力系統保護 166
      9.4.3 電力系統控制 169
      9.5 WAMS建模與網絡仿真 171
      9.5.1 軟件介紹 171
      9.5.2 系統基礎設施建模 171
      9.5.3 應用分類 173
      9.5.4 監測仿真 173
      9.5.5 保護仿真 174
      9.5.6 控制仿真 175
      9.5.7 混合仿真 176
      9.6 總結 176
      參考文獻 177
      第10章 無線網絡在智能電網中的應用 179
      10.1 引言 179
      10.2 智能電網應用需求 179
      10.2.1 應用類型 179
      10.2.2 服務質量要求 180
      10.2.3 按服務質量劃分應用 180
      10.2.4 流量要求 183
      10.3 網絡拓撲結構 186
      10.3.1 通信部件 186
      10.3.2 連通性 187
      10.4 配置因素 189
      10.4.1 頻譜 189
      10.4.2 路徑損耗 190
      10.4.3 覆蓋率 190
      10.4.4 容量 192
      10.4.5 彈性 192
      10.4.6 安全性 193
      10.4.7 資源共享 193
      10.5 性能度量與折中 193
      10.5.1 覆蓋范圍 193
      10.5.2 容量 195
      10.5.3 可靠性 197
      10.5.4 時延 198
      10.6 總結 199
      參考文獻 200
      第4部分 智能電網的傳感器和執行器網絡
      第11章 智能電網的無線傳感器網絡: 研究挑戰和潛在應用 203
      11.1 引言 203
      11.2 基于WSN的智能電網應用 204
      11.2.1 客戶端 204
      11.2.2 輸配電端 206
      11.2.3 發電端 207
      11.3 基于WSN的智能電網應用的研究挑戰 208
      11.4 總結 210
      致謝 210
      參考文獻 210
      第12章 智能電網的傳感技術和網絡協議 215
      12.1 引言 215
      12.2 傳感器和傳感準則 216
      12.2.1 計量和電能質量傳感器 216
      12.2.2 電力系統狀態和健康狀況監測傳感器 218
      12.3 智能電網的通信協議 219
      12.3.1 MAC協議 220
      12.3.2 路由協議 222
      12.3.3 傳輸協議 226
      12.4 智能電網中設計WSN協議的挑戰 227
      12.5 總結 228
      參考文獻 228
      第13章 智能電網中傳感器與執行器 網絡的潛在實現方法 232
      13.1 引言 232
      13.2 智能電網中的能量與信息流 233
      13.3 智能電網中的SANET 235
      13.3.1 SANET在智能電網中的應用 235
      13.3.2 智能電網中SANET的組成元件 237
      13.3.3 SANET在智能電網中遇到的挑戰 240
      13.4 提出的機制 240
      13.4.1 普遍的面向服務的網絡 240
      13.4.2 可以感知環境的智能控制 241
      13.4.3 壓縮傳感 242
      13.4.4 設備工藝 242
      13.5 智能電網中SANET的一個研究案例――家庭能源管理系統 244
      13.5.1 能源管理系統 244
      13.5.2 EMS的設計和實現 244
      13.6 總結 245
      參考文獻 246
      第14章 智能電網中無線傳感器網絡的應用及其性能評估 248
      14.1 引言 248
      14.2 智能電網中的約束協議棧 249
      14.2.1 IEEE 802.15.4 249
      14.2.2 基于IPv6的低速無線個人局域網 250
      14.2.3 低功耗有損網絡的路由協議 251
      14.2.4 受約束的應用協議 252
      14.2.5 W3C制定的高效XML交換格式 253
      14.3 實現 254
      14.3.1 802.15.4 254
      14.3.2 6LoWPAN 254
      14.3.3 RPL 256
      14.3.4 CoAP 256
      14.3.5 EXI 258
      14.4 性能評估 258
      14.4.1 采用IEEE 802.15.4協議的鏈路性能 259
      14.4.2 基于6LoWPAN的網絡吞吐量 260
      14.4.3 在多跳場景下基于RPL的網絡吞吐量 262
      14.4.4 CoAP性能 263
      14.4.5 CoAP的多跳性能 265
      14.5 總結 266
      參考文獻 266
      第5部分 智能電網通信和組網的安全問題
      第15章 網絡攻擊對智能電網影響的分析 271
      15.1 引言 271
      15.2 背景 272
      15.2.1 風險管理 272
      15.2.2 當前的發展水平 273
      15.3 網絡攻擊影響分析的框架 273
      15.3.1 圖和動力系統 273
      15.3.2 基于圖的動力系統模型合成 274
      15.4 研究案例 275
      15.4.1 13節點配電測試系統 275
      15.4.2 模型合成 278
      15.4.3 攻擊場景一 278
      15.4.4 攻擊場景二 280
      15.4.5 攻擊場景三 282
      15.5 總結 283
      參考文獻 284
      第16章 在智能電網中干擾操控電力交易市場 287
      16.1 引言 287
      16.2 電力交易市場模型 288
      16.3 攻擊體制 290
      16.3.1 攻擊機制 290
      16.3.2 損耗分析 291
      16.4 防御對策 294
      16.5 總結 296
      參考文獻 296

      第17章 電力系統狀態估計的安全性:攻擊和保護方案 299
      17.1 引言 299
      17.2 電力系統狀態估計和隱秘攻擊 300
      17.2.1 電網和測量模型 300
      17.2.2 狀態估計和不良數據檢測 302
      17.2.3 BDD和隱秘攻擊 302
      17.3 點對點SCADA網絡中的隱秘攻擊 303
      17.3.1 最小代價隱秘攻擊:問題公式化 303
      17.3.2 最小代價隱秘攻擊的精確計算 304
      17.3.3 最小代價的上界 305
      17.3.4 數值結果 307
      17.4 點對點SCADA網絡中對攻擊的防護 308
      17.4.1 完美保護 308
      17.4.2 不完美的保護 309
      17.4.3 數值結果 309
      17.5 對SCADA網絡路由的隱秘攻擊 310
      17.5.1 測量攻擊代價 311
      17.5.2 變電站攻擊的影響 312
      17.5.3 數值結果 313
      17.6 對SCADA網絡路由上隱秘攻擊的防護 313
      17.6.1 單路徑和多路徑路由 314
      17.6.2 數據認證和保護 316
      17.7 總結 316
      參考文獻 317
      第18章 智能電網中的分層安全架構 319
      18.1 引言 319
      18.2 分層架構 320
      18.2.1 物理層 322
      18.2.2 控制層 323
      18.2.3 通信層 323
      18.2.4 網絡層 323
      18.2.5 監督層 323
      18.2.6 管理層 323
      18.3 魯棒彈性控制 324
      18.4 安全的網絡路由 327
      18.4.1 分層路由 328
      18.4.2 集中式與分布式的架構 329
      18.5 信息安全管理 330
      18.5.1 漏洞管理 330
      18.5.2 用戶打補丁 331
      18.6 總結 333
      參考文獻 334
      第19章 應用驅動的安全智能電網設計 338
      19.1 引言 338
      19.2 對先進儀表設施的入侵檢測 340
      19.2.1 智能電表和安全問題 340
      19.2.2 環境感知和監控方案的架構 341
      19.2.3 基于規范的IDS強制執行策略 342
      19.3 SCADA系統的融合網絡 344
      19.3.1 對網絡融合的需求和挑戰 344
      19.3.2 具有時效性限制的架構 345
      19.4 鑒權的設計原則 347
      19.4.1 為智能電網設計安全鑒權協議的要求和挑戰 347
      19.4.2 認證協議的設計準則 348
      19.4.3 使用案例:DNP3的安全認證補充 349
      19.5 總結 350
      致謝 351
      參考文獻 351
      第6部分 現場測試和配置
      第20章 案例研究和最新智能電網 現場試驗得到的經驗教訓 357
      20.1 引言 357
      20.2 智能電網 357
      20.2.1 濟州島智能電網試驗項目 357
      20.2.2 Hydro one的高級分布式系統項目 358
      20.2.3 智能家庭項目 361
      20.3 智能電力系統 361
      20.4 智能用戶 362
      20.4.1 PEPCO 363
      20.4.2 聯邦愛迪生 363
      20.4.3 康涅狄格光電 364
      20.4.4 加利福尼亞州定價試點 365
      20.5 經驗教訓 365
      20.6 總結 365
      參考文獻 366


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