高电分简答题总结(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上高电分简总结潮流计算1、牛顿法的计算流程:a) 初始化,形成节点导纳矩阵,给出初值x(0);b) 令k=0,进入迭代循环;c) 计算函数值f(x(k),判断是否收敛f(x(k)d) 计算雅克比矩阵f(x(k);e) 计算修正量x(k)=-fxk-1f(x(k)f) 对变量进行修正xk+1=xk+xk,k=k+1返回g) 输出计算结果高斯赛德尔法流程初始化,形成节点导纳矩阵;迭代计算各节点电压Ui;计算功率2、牛拉法、高斯、PQ(快速解耦)法的优缺点比较;潮流计算中G-S(高斯-赛德尔)N-R(牛顿-拉夫逊法)FDLF(快速分解法)的优缺点i. 高斯法:原理简单,存储量
2、小,但具有一阶敛速,收敛速度慢,迭代次数过多,在系统病态的情况下,收敛困难,每次迭代速度快,但节点间相互影响太小,收敛缓慢,编程简单灵活(阻抗矩阵法的收敛性要比导纳矩阵法的收敛性好);ii. 牛顿-拉夫逊法:具有二阶收敛性,开始时收敛慢,在几次迭代后收敛速度非常快,对初值很敏感,对函数的平滑性敏感,处理的函数越接近线性,收敛性越好,对以节点导纳矩阵为基础的G-S法呈病态的系统,N-L法一般可以可靠收敛,但需要在每次迭代过程中重新生成雅克比矩阵,计算量大;iii. PQ法:迭代矩阵为常数阵,只需形成求解一次,大大缩短了迭代时间,迭代矩阵对称,可上(下)三角储存,减少内存量和计算量,初始计算线性收
3、敛度迭代次数多于牛拉法,但每次迭代时间短,因此整体计算速度比牛拉法有很大地提高。PQ分解法派生于极坐标表示下的牛拉法修正方程:N-L PQ=HNJLU/U PQ PQ=H00LU/U3、直流潮流的前提是什么?可用在那些地方?l 应用条件:正常运行电力系统,节点电压运行于额定值附近;之路两端相角差很小; 高压电网中,要求RX.l 应用范围:专门研究电网中有功潮流分布; 对计算精度要求不高,如电网规划; 对计算速度要求较高,如在线实时应用。4、用计算机进行潮流计算时对算法的基本要求:要有可靠的收敛性,对不同的系统及不同的运行条件都能收敛;占用内存少,计算速度快;调整和修改容易,使用灵活方便。5、分
4、析快速解耦法和直流潮流的简化条件、运算速度、结果和精度方面的异同直流潮流简化条件是正常运行的电力系统,节点电压在额定值附近,支路两端相角相差不大,且电阻远远小于电抗,直流潮流运算速度快、精度不高,适用于对计算速度要求较高,对精度要求不高的情况,只能计算有功潮流分布,不能计算电压,误差在3%-10%快速解耦法简化条件是RX,是一种定雅克比矩阵法,不需要重复计算雅克比矩阵,使计算速度大大提高,快速解耦法只是对雅克比矩阵做了简化,但是节点功率偏差量的计算和收敛条件仍是严格的,因此收敛后的潮流结果仍精确。6、高压输电网能实现解耦的原因电力系统中,一般认为有功功率收到电压相角影响,无功功率受到电压幅值影
5、响,高压输电网络的电阻远远小于电抗,因此可以忽略牛顿拉夫逊法中的雅克比矩阵的非对角块,从而实现有功无功的解耦7、潮流计算的名字、最优潮流的名字牛顿拉夫逊法潮流计算、快速解耦法潮流计算牛顿法最优潮流、简单梯度法最优潮流8、直流潮流的数学模型并分析其特点特点:直流潮流方程是线性方程,没有收敛性的问题,误差一般在3%-10%,要求满足rx,适用于对精度要求不高,对计算速度要求高的潮流计算,只能计算有功潮流分布,不能计算电压幅值。9、快速解耦法和牛顿拉夫逊法潮流计算进行比较。牛顿拉夫逊法的迭代矩阵在迭代过程中是变化的,快速解耦法的迭代阵是一个常数矩阵,快速解耦法使用了阶数近乎减半的方程组,使计算量减少
6、,计算速度加快;牛顿拉夫逊法具有二阶收敛性,迭代初始收敛速度较慢,迭代几次后速度变快,快速解耦法收敛速度较慢,但整体计算速度较快。牛顿拉夫逊法只要初值选择合适,几乎都会收敛,而快速解耦法在r/x过大或者线路重载时可能不收敛,一般不适用于配电网潮流计算。10、潮流计算方程(极坐标、直角坐标)状态估计1、状态估计的主要功能是什么?内容?试从状态变量、状态变量的个数、量测量的类型、数目、误差、权重、迭代矩阵、残差、目标函数、平衡节点/参考节点等角度对常规潮流和估计进行比较。说出四种抗差状态估计方法。衡量SE性能最重要的指标是什么?l 主要功能:合适的测点数量及其合理分布,降低量测系统投资,少装测点;
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