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pq分解潮流算法簡介-資料下載頁

2025-07-26 08:47本頁面
  

【正文】 設(shè) 置 及 最 大 迭 代 次 數(shù)m a xK是是否否輸 出 結(jié) 果結(jié) 束計(jì) 算 潮 流 分 布12345 267891 01 11 21 3計(jì) 算 雅 可 比 矩 陣 與??B5 1???B輸 出 潮 流 不 收 斂 信 息輸 入 電 網(wǎng) 及 節(jié) 點(diǎn) 注 入 數(shù) 據(jù)計(jì) 算 節(jié) 點(diǎn) 導(dǎo) 納 矩 陣 參 數(shù)設(shè) 置 節(jié) 點(diǎn) 電 壓 初 值( 0 )x0k ?計(jì) 算 及 雅 可 比 矩 陣( k )()fx1( k )iim a x f ( ) ??? ?x求 解 修 正 方 程 獲 得( 1 ) ( ) ( )k k k? ? ? ?x x x()k? x1kk??m a xk K ??設(shè) 置 及 最 大 迭 代 次 數(shù)m a xK是是否否( k )J輸 出 結(jié) 果輸 出 潮 流 不 收 斂 信 息結(jié) 束計(jì) 算 潮 流 分 布開 始1234567891 01 11 21 3輸 入 電 網(wǎng) 及 節(jié) 點(diǎn) 注 入 數(shù) 據(jù)計(jì) 算 節(jié) 點(diǎn) 導(dǎo) 納 矩 陣 參 數(shù)設(shè) 置 節(jié) 點(diǎn) 電 壓 初 值( 0 )x0k ?計(jì) 算 ( k ) ( k )()f x U1( k ) ( k )iiim a x f ) U ??? ?x求 解 修 正 方 程 獲 得( 1 ) ( ) ( )k k k? ? ? ?x x x()k? x1kk??m a xk K ??設(shè) 置 及 最 大 迭 代 次 數(shù)m a xK是是否否輸 出 結(jié) 果結(jié) 束計(jì) 算 潮 流 分 布12345 267891 01 11 21 3計(jì) 算 雅 可 比 矩 陣 與??B5 1???B輸 出 潮 流 不 收 斂 信 息快速解耦潮流算法 牛頓 拉夫遜潮流算法 快速解耦潮流算法的評(píng)價(jià) 快速解耦法也具有良好的收斂可靠性。 除了當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)元件串聯(lián)電阻和串聯(lián)電抗比值過大的病態(tài)情況之外 ,一般均能可靠地收斂。有些用牛頓法計(jì)算出現(xiàn)收斂困難的算例,轉(zhuǎn)而采用快速解耦法可能反而能夠成功。 快速解耦法采取的一系列簡化,只影響迭代過程,不影響潮流計(jì)算結(jié)果的精度 ,因?yàn)閮煞N算法判斷收斂的條件是基本一致的。 當(dāng)電網(wǎng)中存在串聯(lián)電阻相對(duì)于串聯(lián)電抗表較大的元件時(shí),快速解耦法往往存在收斂困難的問題。 最后需要指出的是快速解耦法可以采用和牛頓法相同的電網(wǎng)及節(jié)點(diǎn)注入輸入文件,相同的“平直電壓”啟動(dòng)計(jì)算初值。 初值的設(shè)置與元件通過功率和電流的計(jì)算 2 元件通過功率和電流的計(jì)算 i?U ijy 0ij 0jiy j?UiS jSj?Ii?I圖 22變壓器和輸電線 π等值電路的功率和電流 2020i j i j i j i i j i i j i jj i j i j i j j i j j i i j? ?? ?S P j Q U y U ( U U ) y? ?? ?S P j Q U y U ( U U ) y? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ???計(jì)算元件兩端流入的功率的公式 ij ij iji ji j?I S U?I S U? ??? ???計(jì)算元件兩端流入電流的公式 元件中的有功和無功損耗為 ij ij jiij ij jiP P PQ Q Q? ? ? ???? ? ? ???式中無功損耗的符號(hào)取決于元件是感性的還是容性的
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