电力网络分析的一般方法讲稿.ppt
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1、关于电力网络分析的一般方法第一页,讲稿共三十八页哦1.1 1.1 网络分析概述网络分析概述 1.1.1 1.1.1 网络的概念网络的概念v网络网络:指把若干指把若干元件元件有目的地、按一定的形式有目的地、按一定的形式联结联结起起来、完成特定任务的总体。来、完成特定任务的总体。v电力系统电力系统:由电源、由电源、电力网络电力网络、负荷三部分组成。、负荷三部分组成。v电力网络电力网络包括包括:输电和配电线路、变压器和移相器、开输电和配电线路、变压器和移相器、开关、并联和串联电容器、并联和串联电抗器等关、并联和串联电容器、并联和串联电抗器等元件元件,它们按一定的形式联结成一个总体,达到输送和分配它们
2、按一定的形式联结成一个总体,达到输送和分配电能的电能的目的目的。第二页,讲稿共三十八页哦第三页,讲稿共三十八页哦第四页,讲稿共三十八页哦电力网络的电气运行性能受到两个约束,即电力网络的电气运行性能受到两个约束,即元件特性的元件特性的约束约束和和联结关系的约束联结关系的约束(拓扑约束拓扑约束)。1 1元件特性的约束与欧姆定律元件特性的约束与欧姆定律v电力网络元件的电气特性:用电力网络元件的电气特性:用一条或几条等值支路来一条或几条等值支路来表示,支路的参数表示,支路的参数(R(R,L L,C)C)是元件特性的表现,它制约着支路电压是元件特性的表现,它制约着支路电压u u和支路电流和支路电流i i
3、之间的关系。之间的关系。电阻:电阻:电感:电感:电容:电容:欧姆定律欧姆定律第五页,讲稿共三十八页哦线性支路与线性元件:线性支路与线性元件:参数参数R Rj j,L Lj j,C Cj j与电气量和时间无与电气量和时间无关,组成该元件的支路均为关,组成该元件的支路均为线性支路线性支路,则该元件为,则该元件为线性线性元件元件;线性网络:线性网络:网络中所有元件均为线性元件,则该网络称网络中所有元件均为线性元件,则该网络称为为线性网络线性网络;非线性网络:非线性网络:若网络中至少包含了一个非线性支路,即若网络中至少包含了一个非线性支路,即该支路的参数是电气量的函数,则该网络是非线性网络。该支路的参
4、数是电气量的函数,则该网络是非线性网络。第六页,讲稿共三十八页哦2 2网络拓扑的约束与基尔霍夫定律网络拓扑的约束与基尔霍夫定律 网络拓扑的约束网络拓扑的约束反映网络中各元件,即各支路之间的联结关系。反映网络中各元件,即各支路之间的联结关系。它与元件的特性,即与各支路的参数无关,因此,当不考虑网络它与元件的特性,即与各支路的参数无关,因此,当不考虑网络中各支路的参数时,网络可以抽象成一些抽象的中各支路的参数时,网络可以抽象成一些抽象的支路支路和由它们联和由它们联结成的结成的节点节点。对于节点对于节点j(包括广义节点包括广义节点),与节点,与节点j相关联的各支路电流相关联的各支路电流ii之间符合基
5、尔霍夫电流定律之间符合基尔霍夫电流定律:对于闭合回路对于闭合回路l,回路中的各支路电压,回路中的各支路电压ui之间符合基尔霍夫之间符合基尔霍夫电压定律:电压定律:第七页,讲稿共三十八页哦1.1.2 1.1.2 电力网络分析的主要步骤电力网络分析的主要步骤 选取物理量、建立物理的和数学的模型选取物理量、建立物理的和数学的模型是研究、分析是研究、分析一个客体过程中关键的一步,是得到定量关系的基础。一个客体过程中关键的一步,是得到定量关系的基础。物理模型物理模型是被研究的客体的一种是被研究的客体的一种简化和抽象简化和抽象,选取何种,选取何种物理模型取决于研究的目的和内容。例如输电线路是物理模型取决于
6、研究的目的和内容。例如输电线路是由载流导体、绝缘结构和机械构架等组成的一个客体。由载流导体、绝缘结构和机械构架等组成的一个客体。当研究其电气特性时,可以根据研究的具体内容,把当研究其电气特性时,可以根据研究的具体内容,把输电线抽象成分布参数的长线、多个输电线抽象成分布参数的长线、多个型电路的链式电型电路的链式电路,直到一个集中的电抗等不同的模型。路,直到一个集中的电抗等不同的模型。第八页,讲稿共三十八页哦数学模型数学模型的建立就是找到一种合适的数学形式,来表达物理模的建立就是找到一种合适的数学形式,来表达物理模型中物理量之间的关系,把一个物理问题抽象成一个数学问题。型中物理量之间的关系,把一个
7、物理问题抽象成一个数学问题。网络方程就是网络的数学模型,列写网络方程就是按照选定的网络方程就是网络的数学模型,列写网络方程就是按照选定的数学型式,把网络的两种约束全部表达出来,而不包含不必要数学型式,把网络的两种约束全部表达出来,而不包含不必要的约束。的约束。物理量的选取,物理模型和数学模型的建立物理量的选取,物理模型和数学模型的建立都不是唯一的,取决都不是唯一的,取决于研究的目的和内容,也取决于当时能够采用的研究、计算的手段和工于研究的目的和内容,也取决于当时能够采用的研究、计算的手段和工具。具。物理模型和数学模型本身就标志着对问题认识的深度和科学技术发物理模型和数学模型本身就标志着对问题认
8、识的深度和科学技术发展的水平展的水平网络分析的基本内容网络分析的基本内容,除了选取物理量、建立物理和数学模型以外,除了选取物理量、建立物理和数学模型以外还包括还包括根据物理模型进行物理模拟试验和根据数学模型研究并确根据物理模型进行物理模拟试验和根据数学模型研究并确定算法、编制计算机程序、进行计算机实践试验定算法、编制计算机程序、进行计算机实践试验,分析是通过试验,分析是通过试验和计算提供认识研究对象本质更多的信息,而分析得到的结论还需要在和计算提供认识研究对象本质更多的信息,而分析得到的结论还需要在实践中,包括现场试验和应用中验证。实践中,包括现场试验和应用中验证。第九页,讲稿共三十八页哦电力
9、网络分析的四个基本步骤:电力网络分析的四个基本步骤:(1 1)建立电力网络元件的物理与数学模型;)建立电力网络元件的物理与数学模型;(2 2)建立电力网络的数学模型;)建立电力网络的数学模型;(3 3)选择合理的数值计算方法;)选择合理的数值计算方法;(4 4)电力网络问题的计算机求解。)电力网络问题的计算机求解。第十页,讲稿共三十八页哦1.2.1 1.2.1 图的概念和一些基本定义图的概念和一些基本定义研究网络的研究网络的拓扑约束拓扑约束时,与网络元件的特性,即具体的支路参数时,与网络元件的特性,即具体的支路参数无关,可以把网络的联结关系抽象成一个图无关,可以把网络的联结关系抽象成一个图(G
10、raph)(Graph)。图图(Graph):(Graph):抽象支路和节点的集合,它反映节点与支路之间的关抽象支路和节点的集合,它反映节点与支路之间的关系。系。节点节点(Node)(Node)或顶点或顶点(Vertex)(Vertex):是支路端点的抽象,也是支路的连接点。是支路端点的抽象,也是支路的连接点。支路支路(Branch)(Branch),亦称边,亦称边(Edge)(Edge):是二端电路元件的抽象,:是二端电路元件的抽象,一条支路一条支路有两个端点,即它与两个节点关联有两个端点,即它与两个节点关联 不包括自回路不包括自回路(Self-Loop)(Self-Loop)关联关联(1n
11、cident)(1ncident):支路与节点的连接关系,:支路与节点的连接关系,用用k(ik(i,j)j)表示,即支表示,即支路是与节点路是与节点i,ji,j关联。关联。节点的度节点的度(Degree):(Degree):节点所关联的支路数。节点所关联的支路数。1.2 1.2 电力网络的拓扑约束电力网络的拓扑约束第十一页,讲稿共三十八页哦路径路径(Path):(Path):在图在图G G中,从始点出发经过若干支路和节点到达终中,从始点出发经过若干支路和节点到达终点,其中的支路和节点均不能重复出现,形成的一个开边列点,其中的支路和节点均不能重复出现,形成的一个开边列(Open Edge Tra
12、in)(Open Edge Train)称为路径。称为路径。回路回路(Loop):(Loop):即闭合的路径即闭合的路径(Closed Path)(Closed Path),路径中的始点和终点,路径中的始点和终点重合,回路中所有节点的度均为重合,回路中所有节点的度均为2 2。连通图连通图(Connected Graph):(Connected Graph):图图G G中任何一对节点之间至少有一条中任何一对节点之间至少有一条路径,则该图为连通图。路径,则该图为连通图。有向图有向图(Oriented Graph):(Oriented Graph):图图G G中的每一个支路都有规定的方向,中的每一个
13、支路都有规定的方向,电力网络一般均抽象成电力网络一般均抽象成有向的连通图有向的连通图。子图子图(Sub graph):(Sub graph):图图G Gi i的边集和节点集均属于图的边集和节点集均属于图G G的边集和节点集,的边集和节点集,并为其子集,则图并为其子集,则图C Ci i为图为图G G的子图。的子图。第十二页,讲稿共三十八页哦树树(Tree)(Tree)和树支和树支(Tree Branches(Tree Branches,Twigs):Twigs):具有具有N+1N+1个节点,个节点,b b条支条支路的连通图路的连通图G G的一个连通子图的一个连通子图G Gi i,它包含,它包含G
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