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文檔簡介
1、潮流計(jì)算是電力系統(tǒng)其它分析計(jì)算的基礎(chǔ),主要分為輸電網(wǎng)潮流和配電網(wǎng)潮流算法兩種。輸電網(wǎng)算法比較成熟,牛頓法和PQ解耦法對于輸電網(wǎng)潮流計(jì)算都可取得良好的收斂效果。而配電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)呈輻射狀,具有R/X比值較大,節(jié)點(diǎn)數(shù)目多,電壓波動(dòng)大等特點(diǎn),牛頓法和PQ解耦法會(huì)遇到收斂困難的問題。前推回代法和高斯法是配電網(wǎng)中最常用的算法。隨著配電網(wǎng)中分布式電源的引入,PV節(jié)點(diǎn)開始出現(xiàn),配電網(wǎng)閉環(huán)運(yùn)行情況也開始增多。針對這種情況前推回代法不再具有優(yōu)越性。高斯潮流算法
2、對于環(huán)網(wǎng)有很好的適用性,但收斂速度較慢,因此需要對其進(jìn)行改進(jìn)。
本文首先對高斯潮流算法的收斂特性進(jìn)行了推導(dǎo),給出了基于迭代矩陣譜半徑的收斂判據(jù),通過算例進(jìn)行了驗(yàn)證。利用PV曲線比較分析了牛頓法和高斯法在病態(tài)網(wǎng)絡(luò)中的收斂效果。分析了節(jié)點(diǎn)收斂特性與其對應(yīng)迭代矩陣元素的關(guān)系,提出了收斂因子的概念。在此基礎(chǔ)上提出了異步并行迭代的高斯算法,通過收斂因子找出影響網(wǎng)絡(luò)收斂速度的節(jié)點(diǎn),將網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行劃分,設(shè)定不同異步迭代比例,以IEEE11節(jié)點(diǎn)算
3、例證明了異步并行的高斯潮流算法有效地改善了網(wǎng)絡(luò)的收斂速度。針對傳統(tǒng)高斯潮流處理PV節(jié)點(diǎn)效率低的問題,提出了PV節(jié)點(diǎn)處理方案,利用固定的因子表法可快速實(shí)現(xiàn)PV節(jié)點(diǎn)的迭代求解。通過對IEEE11節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)算例的改造,測試了該處理方案的可行性和有效性,同時(shí)也給出了一種通過收斂因子確定網(wǎng)絡(luò)補(bǔ)償裝置配置的方案。用IEEE43節(jié)點(diǎn)算例對算法在傳統(tǒng)配網(wǎng)中的效果進(jìn)行了進(jìn)一步驗(yàn)證。最后通過構(gòu)造一個(gè)病態(tài)的、含環(huán)網(wǎng)和PV節(jié)點(diǎn)的仿真算例,驗(yàn)證了該算法的可行性和有
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