常见的潮流计算方法有直流潮流计算方法、高斯-赛德尔迭代法和牛顿-拉夫逊迭代法。以下将对这三种方法进行比较。 首先,直流潮流计算方法是最简单和最快速的计算方法之一、它假设整个系统中的负载功率都是直流的,忽略了交流电力系统中的复杂性。直流潮流计算方法非常适用于传输和配电系统,尤其是对于稳定的系统,其结果比较...
电力系统三种潮流计算方法的比较 一、高斯-赛德尔迭代法: 以导纳矩阵为基础,并应用高斯--塞德尔迭代的算法是在电力系统中最早得到应用的潮流计算方法,目前高斯一塞德尔法已很少使用; 将所求方程 改写为 不能直接得出方程的根,给一个猜测值 得 又可取x1为猜测值,进一步得: 反复猜测 则方程的根 优点: 1.原理简单...
电力系统三种潮流计算方法的比较 一、高斯-赛德尔迭代法: 以导纳矩阵为基础,并应用高斯--塞德尔迭代的算法是在电力系统中最早得到应 用的潮流计算方法,目前高斯一塞德尔法已很少使用。 将所求方程 f (x) 0 改写为 x (x) 不能直接得出方程的根,给一个猜测值 x0 得 x1 ( x0 ) 又可取 x1 为猜测值,...
P-Q分解法只具有一次收敛性,因此要求的迭代次数比牛顿法多,但总体上快速分解法 的计算速度仍比牛顿法快。快速分解法只适用于高压网的潮流计算,对中、低压 网,因线路电阻与电抗的比值大,线路两端电压相位差不大的假定已不成立,用快速分解法计算,会出现不收敛问题。
电力系统潮流计算中最优乘子法的三种方法比较 0不收敛的情况下牛顿法 趋势计算是能源循环系统的基本计算。牛顿—拉夫逊方法(以下简称牛顿法)对电力系统良 性条件下的潮流计算十分有效,但是对于一些病态系统(重负荷系统、具有梳子放射结构网 络的系统以及具有临近多根运行条件的系统等)在计算的过程中往往会出现计算不收敛...
文档介绍:电力系统三种潮流计算方法的比较 一、高斯-赛德尔迭代法: 以导纳矩阵为基础,并应用高斯--塞德尔迭代的算法是在电力系统中最早得到应用的潮流计算方法,目前高斯一塞德尔法已很少使用。 将所求方程 f ( x )压初值 (也称为“平直电压”),“平直电压”法假定: U 0 1 0 0 e 0...
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其中快速解耦法形式:也称分解法) 是前电力 系统进行潮流计算「处“「—的主要方法。 快速解賴法的 基本思想是: 把节点」功率表示为电压向量的极坐标方程式, 抓住主要矛盾,以有功功率误差作为修正电压向量角度 的依或者展开为:据; 以无功功率误差作为修正电压幅值的依据 , 把有功功率和无功功率迭代分开来进行。 其...
1 典型潮流计算方法概述 利用电子计算机进行电力系统潮流计算从上个世纪50年代中期就已开始。在过去的几十年里,采用了各种不同的计算方法。各种计算方法都必须综合考虑以下因素[1]:(1)计算方法的可靠性或收敛性;(2)对计算机内存的要求;(3)计算速度;(4)计算的方便性和灵活性。 电力系统潮流计算在数学上表现为一组...
其中快速解耦法 (也称PQ分解法)是目前电力系统进行潮流计算的主要方法[1-3]是快速解耦法,其基本思想是:把节点功率表示为电压向量的极坐标方程式, 以有功功率误差作为修正电压向量角度的依据; 以无功功率误差作为修正电压幅值的依据, 把有功功率和无功功率迭代分开来进行。 其特点是以不变的、对称的系数矩阵代替原...