快速解耦法优秀PPT.ppt
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1、快速解耦法你现在浏览的是第一页,共21页快速解耦法你现在浏览的是第二页,共21页你现在浏览的是第三页,共21页(一)快速解耦法基本原理 你现在浏览的是第四页,共21页你现在浏览的是第五页,共21页你现在浏览的是第六页,共21页你现在浏览的是第七页,共21页(二)快速解耦法的特点和性能快速解耦法和牛顿法的不同,主要体现在修正方程式上面。比较两种算法的修正方程式,可见快速解耦法具有以下特点:(1)用解两个阶数几乎减半的方程组(n-1阶及n-m-1阶)代替牛顿法的解一个2n-m-2阶方程组,显著地减少了内存需量及计算量;(2)不同于牛顿法的每次迭代都要重新形成雅可比矩阵并进行三角分解,这里B及B”是
2、二个常数阵,因此大大缩短了每次迭代所需的时间,(3)雅可比矩阵J J 不对称,而B及B”都是对称阵,为此只要形成并贮存因子表的上三角或下三角部分,这样又减少了三角分解的计算量并节约了内存。你现在浏览的是第八页,共21页由于上述原因,快速解耦法所需的内存量约为牛顿法的60,而每次迭代所需时间约为牛顿法的15。就收敛特性而言,由于B及B”在迭代过程中保持不变,在数学上属于“等斜率”法,因此本方法将从牛顿法的平方收敛特性退化为线性收敛特性。于是,快速解耦法达到收敛所需的迭代次数比牛顿法要多,但由于每次迭代所需的时间远比牛顿法少,所以总的计算速度仍有大幅度的提高。你现在浏览的是第九页,共21页下图表示
3、了牛顿法和快速解耦法的典型收敛特性。你现在浏览的是第十页,共21页快速解耦法也具有良好的收敛可靠性。除了当网络中出现了在下面要进一步讨论的元件RX比值过大的病态条件以及因线路特别重载以致两个节点间相角差特别大的情况之外,一般均能可靠地收敛。你现在浏览的是第十一页,共21页快速解耦法的程序设计较之牛顿法要来得简单。因此,简单、快速、内存节省以及较好的收敛可靠性形成了快速解耦法的突出优点,成为当前使用最为普遍的一个算法。它不仅大量地用在规划设计等离线计算的场合,而且由于其计算速度快,也已经广泛地在安全分析等在线计算中得到应用。你现在浏览的是第十二页,共21页(三)元件大RX比值病态问题FDLFFD
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