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时间:2017-07-22
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1、目录一、电力系统潮流计算概述1二、节点导纳矩阵11.节点导纳矩阵及其各元素的物理意义12.节点导纳矩阵的特点13.算法推导23.1励磁支路23.2线路支路23.3变压器支路34.程序实现方法和技巧34.1变量说明34.2支路参数设置技巧45.程序框图56.矩阵输出格式控制6三、潮流计算的原理及实现方法61.牛顿—拉夫逊法(直角、极坐标)61.1牛顿—拉夫逊法简介61.2算法推导8a.直角坐标8b.极坐标111.3程序实现方法和技巧121.4直角坐标和极坐标的比较131.5程序框图142.高斯—塞得尔法152.1高斯—塞得尔法简介152
2、.2算法推导152.3程序框图173.P-Q分解法183.1P-Q分解法简介183.2算法推导183.3程序框图214.节点功率、功率分布及网损计算224.1节点功率224.2支路功率22a.变压器支路23b.线路支路24-59-c.励磁支路244.3网络损耗24四、主程序结构图25五、程序清单26六、程序计算实例471.实例内容472.程序初值483.运行结果483.1节点导纳矩阵483.2牛顿极坐标493.3牛顿直角坐标493.4高斯塞得尔503.5P-Q分解法514.运行界面52七、毕业设计的成果、经验和不足561.程序设计的优
3、点562.程序中的不足563.毕业设计成果574.毕业设计体会57参考书目58-59-毕业设计•参考书目电力系统潮流计算一、电力系统潮流计算概述潮流计算是电力系统中最基本的计算,它在给定电网结构、参数及决定电力系统运行状态的边界条件的情况下,通过计算来确定电力系统的运行状态。如各母线上的电压(幅值和相角)、网络中的功率分布及功率损耗等。潮流计算是电力系统运行、规划、以及安全性、可靠性分析和优化的基础,也是各种电磁瞬时过程和机电瞬时过程分析的基础和出发点。潮流计算一般分为在线计算和离线计算。在这里主要是进行离线潮流计算的问题。潮流计算的
4、方法通常有阻抗法和导纳法。随着计算机的应用发展,采用稀疏矩阵技术和节点优化编号技术使牛顿-拉夫逊法得到了非常广泛的应用,成为潮流计算中广泛采用的优秀算法。导纳法也就因其稀疏性的特点逐步取代了阻抗法。70年代中期,Stott在大量实践的基础上提出了快速分解潮流计算方法(P_Q分解法),使潮流计算在内存容量和计算速度上得到了大大的提高,可用于在线计算,是目前最常用的一种方法。二、节点导纳矩阵1.节点导纳矩阵及其各元素的物理意义由欧姆定律可知:,也即,其中系数矩阵Y即称为节点导纳矩阵。对于n个节点的电力网络来说,方程组的系数矩阵:(2-1)
5、显然可知其中各元素的物理意义:a.导纳矩阵中第i列对角元素Yii,即节点i的自导纳,在数值上等于节点i加单位电压,其它节点都接地时,节点i向电力网络注入的电流。b.导纳矩阵中第i列非对角元素Yij,即节点i与节点j间的互导纳,在数值上等于节点i加单位电压,其它节点都接地时,节点j向电力网络注入的电流。2.节点导纳矩阵的特点(1)导纳矩阵是稀疏矩阵,矩阵的阶数等于电力网的节点数。(2)各行非对角元素的个数等于对应节点所连的不接地支路数。-59-毕业设计•参考书目(1)导纳矩阵是一个对称的方阵,非对角元素Yij=Yji。(2)对角线元素即
6、自导纳等于i节点所有支路导纳值的总和,即Yii=∑yii。(3)非对角线元素即互导纳等于i、j节点间支路导纳的负值,即Yij=-yij。1.算法推导电力网中常见的有三种类型的支路:励磁支路、线路支路、变压器支路。在节点导纳矩阵程序中,采用逐条支路追加法。而对于各种支路处理方法略有不同,下面就分别作以推导。1.1励磁支路如图1所示,励磁支路的另一节点是接地点0,因此当追加励磁支路时,只需要修正节点i的自导纳。(2-2)1.2线路支路如图2所示,当追加线路支路时,节点i、节点j的自导纳以及它们之间的互导纳都需要修改。(2-3)(2-4)(
7、2-5)图1励磁支路图2线路支路-59-毕业设计•参考书目1.1变压器支路变压器一共有四种模型,在这里采用如图3所示的模型,而其它的三种情况均可以化作此模型(详见后一节)。对于图3的模型,有:(2-6)(2-7)(2-8)化简后:(2-9)(2-10)图3变压器支路2.程序实现方法和技巧2.1变量说明YG、YB分别存放节点导纳矩阵的实部和虚部;m存放循环数;(i、j、r、x、k)存放支路参数i、j分别存放支路的节点号,如果是接地点则存为0;r、x分别存放支路参数的实部和虚部;-59-毕业设计•参考书目k存放变比(变压器支路)或接地容纳
8、(线路支路);1.1支路参数设置技巧(1)如何区别支路类型当其为励磁支路时,令接地端的节点号为0,这样判断就是励磁支路;当其为变压器支路时,令靠近变压器的一端为负值,这样判断则是变压器支路;因而判断就是线路支路。(2)如
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