第四章电力系统潮流的计算机算法..ppt
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1、第一节 电力网络的数学模型第二节 等值变压器模型及其应用第三节 节点导纳矩阵的形成和修改第四节 功率方程和变量及节点分类第五节 高斯塞德尔法潮流计算第六节 牛顿拉夫逊法潮流计算第七节 PQ分解法潮流计算第第四四章章 电力系统电力系统潮流的计算机算法潮流的计算机算法 机算法的步骤:1、建模 2、确定解算方法 3、制定计算流程 4、编程 电力网络的数学模型电力网络的数学模型第一节 电力网络的数学模型 电力网络的数学模型是将网络有关参数和变量及其相互关系归纳起来,组成可以反映网络性能的数学方程式组数学方程式组,即一种数学描述。1、节点电压方程2、回路电流方程3、割集电压方程1、节点导纳矩阵表示2、节
2、点阻抗矩阵表示1 1、节点导纳矩阵表示的节点电压方程、节点导纳矩阵表示的节点电压方程结论:1、节点导纳矩阵为对称矩阵 2、节点I、j之间没有支路相连时,3、节点导纳矩阵是稀疏矩阵例 1 求节点导纳矩阵 网络中的参数均以电抗标么制给定,试求电力网络的节点导纳矩阵。123j4j2j0.5j0.4j0.22 2、节点阻抗矩阵表示的节点电压方程、节点阻抗矩阵表示的节点电压方程结论:1、节点阻抗矩阵为对称矩阵 2、所有节点电压都不为零,互阻抗皆为非零元素 3、节点导纳矩阵是满矩阵,没有非零元素返回第二节 等值变压器模型及其应用 不论采用有名制或标么制,凡涉及多电压级网络的计算,都必须将网络中所有参数和变
3、量归算至同一电压级。实际上在计算中有些变压器的实际变比不等于变压器两侧所选电压基准值之比,这些等值电路模型并不能体现变压器实际具有的电压变换功能。以下将介绍另一种可等值地体现变压器电压变换功能的模型,这种模型可体现电压变换,在多电压级网络计算中采用这种变压器模型后,就可不必进行参数和变量的归算。一一.变压器为非标准变比时的修正变压器为非标准变比时的修正步骤一:从一个未作电压级归算的简单网络入手。令变压器的导纳或励磁支路和线路的导纳支路都可略去,设变压器两侧线路的阻抗都未经归算,即分别为高、低压侧或I I,IIII侧线路的实际阻抗 变压器本身的阻抗则归在低压侧;设变压器的变比为k,其值为高、低压
4、绕组电压之比。二二.等值变压器模型等值变压器模型步骤二:如在变压器阻抗ZT的左侧串联一变比为K的理想变压器如图示,就如同将变压器及其低压侧线路的阻抗都归算至高压侧,或将高压侧线路的阻抗归算至低压侧,从而实际获得将所有参数和变量都归算在同一侧的等值网络。步骤三:计算等值模型等值三绕组变压器模型等值三绕组变压器模型 p 77p 77三三.等值变压器模型的应用等值变压器模型的应用1 1、采用有名值,线路参数都未经归算,变压、采用有名值,线路参数都未经归算,变压 器参数则归算在低压侧。线路阻抗为器参数则归算在低压侧。线路阻抗为ZI、ZIIUI、UII:分别为与变压器高、低压绕组实际匝数相对应的电压。实
5、际变比(理想变压器的变比)k=UI/UII2 2、采用有名值,线路参数都已按选定变比、采用有名值,线路参数都已按选定变比UIN/UIIN归算至高压侧。归算至高压侧。UIN、UIIN:分别为归算参数时任选的高低压电压。理想变压器的变比线路阻抗为线路阻抗为ZIZI;ZII ZII非标准变比 k*3 3、采用标么值,线路和变压器参数都已按选定的、采用标么值,线路和变压器参数都已按选定的基准电压基准电压UIB、UIIB折算为标么值。折算为标么值。UIB、UIIB:分别为折算参数时任选的变压器高低压侧的基准电压。理想变压器的变比线路阻抗标么值为线路阻抗标么值为返回第三节 节点导纳矩阵的形成和修改一一.节
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