第四章电力系统潮流计算法算法介绍优秀PPT.ppt
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1、第四章 电力系统潮流的计算机算法第四章 电力系统潮流的计算机算法v第一节 电力网络的数学模型v其次节 节点导纳矩阵的形成和修改v第三节 功率方程和变量及节点分类v第四节 牛顿-拉夫逊法潮流计算第四章 电力系统潮流的计算机算法 第三章探讨简洁电力网络的潮流分布计算,理解了与之相关的各种物理现象。对于困难电力网络的潮流计算,一般必需借助电子计算机进行。运用电子计算机,一般要完成以下步骤:1、建立电力网络的数学模型 2、确定解算方法 3、制定计算流程和编制计算程序 本章将着重探讨前两项,主要阐述在电力系统潮流的实际计算中常用的、基本的方法。第四章 电力系统潮流的计算机算法第一节 电力网络的数学模型
2、电力网络的数学模型指的是将网络有关参数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。也就是对电力系统的运行状态、变量和网络参数之间相互关系的一种数学描述。有:节点电压方程 回路电流方程 割集电压方程等 节点电压方程又分为以节点导纳矩阵表示的节点电压方程和以节点阻抗矩阵表示的节点电压方程。第四章 电力系统潮流的计算机算法一、节点导纳矩阵的节点电压方程 在电路理论中,已经讲过了节点导纳矩阵的节点电压方程 对于n个节点的网络其绽开为 上式中,是节点注入电流的列向量。是节点电压的列向量。是一个nn阶节点导纳矩阵。第四章 电力系统潮流的计算机算法第四章 电力系统潮流的计算机算法(2)自导纳与
3、互导纳)自导纳与互导纳自导纳自导纳y2312y12y23y3112y123y10y30y20第四章 电力系统潮流的计算机算法(2)自导纳与互导纳)自导纳与互导纳互导纳互导纳y2312y12y23y3112y123y10y30y20第四章 电力系统潮流的计算机算法第四章 电力系统潮流的计算机算法Example 1123y23y3112y12y10y30y2012第四章 电力系统潮流的计算机算法(3)节点导纳矩阵的形成节点导纳矩阵的形成Step 1:导纳矩阵的阶数:导纳矩阵的阶数=独立节点数独立节点数Step 2:非对角元数:非对角元数=节点所连不接地之路数节点所连不接地之路数Step 3:非对角
4、元计算:非对角元计算YijStep 4:对角元计算:对角元计算YiiStep 5:矩阵的上三角或下三角:矩阵的上三角或下三角第四章 电力系统潮流的计算机算法 以网络节点导纳矩阵表示的节点电压方程在进行潮流计算时,可以削减计算机的内存,提高运算速度,因此是最为常用的.二、节点阻抗矩阵的节点电压方程 由 的两边都左乘 ,可得 ,而 ,则节点电压方程为 第四章 电力系统潮流的计算机算法其次节 节点导纳矩阵的形成和修改一、节点导纳矩阵的形成节点导纳矩阵的计算归纳总结如下:1、节点导纳矩阵的阶数等于电力网络中除参考电(一般为大地)以外的节点数。2、节点导纳矩阵是稀疏矩阵,其各行非对角非零元素的个数等于对
5、应节点所连的不接地支路数。3、节点导纳矩阵的对角元素,即各节点的自导纳等于相应节点所连支路的导纳之和,即第四章 电力系统潮流的计算机算法4、节点导纳矩阵的非对角元素 等于节点 和 间支路导纳的负值,即5、节点导纳矩阵是对称方阵,因此一般只须要求取这个矩阵的上三角或下三角部分。6、对网络中的变压器,接受计及非标准变比时以导纳表示的等值电路,并将之接入网络中。然后按此等职电路用前述方法很便利地形成节点导纳矩阵。在实际程序中,往往干脆计算变压器支路对节点导纳矩阵的影响。即当新接入非标准变比的变压器支路 、时,对原来的节点导纳矩阵修正如下:第四章 电力系统潮流的计算机算法1)增加非零非对角元素为2)节
6、点 的自导纳,增加一个变更量为3)节点 的自导纳,也增加一个变更量为第四章 电力系统潮流的计算机算法二、节点导纳矩阵的修改 在电力系统计算中,对于已知网络,其节点导纳矩阵已经形成。假如网络接线发生局部变更,此时不必重新计算节点导纳矩阵。仅仅须要在原节点导纳矩阵的基础上进行必要的局部修改就可以得到所求节点导纳矩阵。下面介绍几种状况。图三 电力网络接线变更示意图(a)(b)(c)(d)第四章 电力系统潮流的计算机算法(1)从原有网络中引出一条新的支路,图三(a)。同时增加一个新的节点。新增加节点的对角元素为:新增加非对角元素为:原有节点的自导纳增量为:第四章 电力系统潮流的计算机算法(2)在原有节
7、点 和 间增加一条支路,图三(b)。此状况下节点导纳矩阵的阶数不变。有关元素修改如下:第四章 电力系统潮流的计算机算法(3)在原有节点间切除一条阻抗为 的支路,见图三(c)这种状况下,相当于在节点 和 间增加阻抗为 的支路,此时,节点导纳矩阵的阶数不变,其元素修正如下:第四章 电力系统潮流的计算机算法(4)原有网络节点 和 之间支路阻抗由 变更为 ,这种状况下,可以看作是在节点 和 间切除阻抗为 的支路,并在节点 和 间增加阻抗为 的支路,如图三(d)。此时,节点导纳矩阵的阶数不变,其元素修正如下:第四章 电力系统潮流的计算机算法(5)原有网络节点 和 之间变压器的变比由 变为 时,相当于在原
8、网络节点 和 之间切除一变比为 的变压器支路,而又增加一个变比为 的变压器支路。其元素修正如下:第四章 电力系统潮流的计算机算法第三节 功率方程和变量及节点分类一、功率方程每节点的注入功率方程式为:其中:对于N个节点的电力网络,可以列出2N个功率方程。每个节点具有四个变量,N个节点有4N个变量,但只有2N个关系方程式。第四章 电力系统潮流的计算机算法二、变量的分类1、负荷消耗的有功、无功功率(、)取决于用户,因而是无法限制的,故称为不行控变量或扰动变量。一般以列向量 表示,即2、电源发出的有功、无功功率(、)是可以限制的变量,故称为限制变量,以列向量 表示,即3、母线或节点电压和相位角(、),
9、是受限制变量限制的因变量。其中 主要受 的限制,主要受 的限制。故 、称为系统的状态变量,以列向量 表示,即第四章 电力系统潮流的计算机算法三、节点的分类1、PQ节点:已知P、Q 负荷、过渡节点,PQ给定的 发电机节点,为大部分节点2、PV节点:已知P、V 给定PV的发电机节点,具有可调电源的变电所,为少量节点3、平衡节点基准节点:也称为松弛节点,摇摆节点 PQ节点节点12345PQ节点节点PV节点节点PQ节点节点平衡节点平衡节点第四章 电力系统潮流的计算机算法第四节 牛顿-拉夫逊法潮流计算一、牛顿-拉夫逊法的基本原理 设有单变量非线性方程 (4-1)给出解的近似值 ,它与真解的误差为 ,则
10、可得将上式左边的函数在 旁边展成泰勒级数,便得 (4-2)第四章 电力系统潮流的计算机算法 假如差值 很小,的二次及以上阶次的各项可略去,式(4-2)便简化成 上式是修正量 的线性方程式,也称为修正方程式,解此方程可得修正量 用所求的 去修正近似解,便得 修正后的近似解 同真解仍有误差,为进一步靠近真解,这样的迭代计算反复进行下去,迭代计算通式是 第四章 电力系统潮流的计算机算法 (4-3)迭代过程的收敛判剧为 (4-4)或 (4-5)式中,和 为预先给定的小正数。下图为这种解法的几何意义,函数 为图中曲线。的解相当于曲线与 轴的交点。假如第 次迭代中得到 ,则过点 点作一切线,此切线同 轴的
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