电力系统分析-潮流计算PPT文档格式.ppt
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非对角线元素,:
雅克比矩阵的特点:
n各元素都是节点电压的函数,在迭代过程中不断改变;
n雅克比矩阵的非对角子块Jij中的元素只用到了节点导纳矩阵中非对角元素Yij,如果Yij0,则Jij0。
可见,雅克比矩阵与节点导纳矩阵一样,具有稀疏性;
n节点导纳矩阵的对角线元素不为零,所以雅克比矩阵的对角子块的各元素也不为零;
n节点导纳矩阵具有对称性,但雅克比矩阵的元素和子块都不具有对称性;
直角坐标下潮流计算的流程输入电网络的原始数据,用追加支路法形成节点导纳矩阵;
选定PQ节点、PV节点和平衡节点,给定各节点电压的初值,迭代次数k0;
根据给定的节点电压,计算各类节点的不平衡量;
校验收敛条件:
若,则转入;
计算雅克比矩阵各子块的元素,形成修正方程;
用高斯消去法或三角分解法求解修正方程,得到各节点电压的修正量;
修正各节点电压:
;
迭代次数k=k+1,返回第步,继续迭代;
迭代结束后,计算网络中的各支路功率分布、平衡节点的功率和网损。
输电线路功率的计算公式推荐一种电网络原始数据的格式:
对一个6节点、6支路、3台发电机、3个负荷的电网络:
network.dat:
#节点数6#支路数6#各支路参数:
起点编号,终点编号,电阻,电抗,电导,电纳1,2,0.001,0.034,0.0024,0.00005#各节点参数:
节点编号,类型,注入有功,注入无功,电压幅值,电压相位#类型:
1PQ节点,2PV节点,0平衡节点1,0,0.0,0.0,1.0,0.02,1,50.0,35.0,0.0,0.03,2,30.0,0.0,1.02,0.04,1,-18.0,-16.0,0.0,0.05,1,-30.0,-26.0,0.0,0.06,1,-50.0,-45.0,0.0,0.0极坐标下的潮流计算节点坐标用极坐标表示带入统一潮流方程,按实部和虚部展开:
假设1至m为PQ节点,m+1至n-1为PV节点,n为平衡节点。
每一个PQ节点和每一个PV节点都可以列写有功功率的不平衡方程:
每一个PV节点都可以列写无功功率的不平衡方程:
待求变量为所有节点的电压相角:
和PQ节点的电压幅值:
共有n-1+m个待求变量,共有n-1+m个方程。
写成分块矩阵形式的修正方程为其中,雅克比矩阵的子块为:
雅克比矩阵的对角线元素,雅克比矩阵的非对角线元素,极坐标下的潮流计算的流程(与直角坐标下的潮流计算的流程类似,在此省略。
)PQPQ分解法潮流计算分解法潮流计算前提是极坐标下的修正方程简化理由:
在高压交流输电系统中线路电抗要远大于电阻。
因此:
有功功率的变化主要取决于节点电压相位的变化,无功功率的变化主要取决于节点电压幅值的变化。
在实际计算中,雅克比矩阵的非对角线元素K和N可以忽略不计,这样上式的n-1+m个方程就变成了一个n-1阶方程和一个m阶方程。
即:
有功功率的不平衡量只用于修正电压相位无功功率的不平衡量只用于修正电压幅值这就是PQ分解法。
进一步简化:
一般线路两端电压的相位差不大,不超过10200,所以:
H和L可以进一步简化成:
写成矩阵形式为:
修正方程为:
左乘和,归一化后的修正方程为:
(PQ分解法的修正方程)展开得归一化后的修正方程:
PQ分解法的修正方程的特点:
n两个矩阵方程中的系数矩阵均由节点导纳矩阵中的虚部组成,只是阶数不同。
矩阵阶数为n-1阶,与节点导纳矩阵(不含平衡节点)Y阶数相同;
矩阵阶数为m阶,仅包含PQ节点,不包含PV节点和平衡节点。
n系数矩阵均为常数矩阵,在迭代过程中保持不变。
(直角坐标和极坐标下的修正方程的系数矩阵是节点电压的函数,在每一次迭代过程中发生变化)。
这样,仅需做一次三角分解或LDU分解,即可反复使用。
并且结合稀疏存储技术,可大大节省计算机的内存和计算时间。
PQ分解法的局限:
n适用于110kV及以上电压等级的电力网(高压输电网),r/x较小,符合简化条件;
n对35kV及以下电压等级的电力网(低压配电网)中,由于r/x较大,可能出现迭代不收敛的情况。
PQ分解法节点电压的修正:
PQ分解法的收敛判据:
PQ分解法潮流计算的流程输入电网络的原始数据,用追加支路法形成节点导纳矩阵;
选定PQ节点、PV节点和平衡节点,给定各节点电压的初值,迭代次数k0;
由节点导纳矩阵生成和,进行LDU分解,保存待用;
用已计算好的LDU矩阵和回代计算,得到各节点电压的修正量;
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- 电力系统 分析 潮流 计算