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相似文献
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1.
电力系统是一种实时变化的复杂系统。潮流计算是电力系统分析中的一种最基本的计算,潮流计算的结果对研究系统的运行方式及确定电网规划中的供电方案有极其重要的作用。该文利用实际潮流分布数据对电力系统运行状态进行分析,完善线路电抗等系统未知参数设置,并采用PSASP仿真比较。实践表明,在线路电抗值远大于电阻值的系统中,可利用潮流分布数据准确推算出系统各运行元件参数。  相似文献   

2.
电力系统分析课程是电气工程及其自动化专业的一门重要专业课,课程内容囊括了电力系统的基本概念、基本理论以及计算方法等.在实践中,由于本课程教学及实验学时较短,多数学生感到难度较大.为提高本课程的教学效果,提高学生的应用能力,将理论与实际相结合,在电力系统分析课程实验中引入电力系统综合程序具有重要意义.针对电力系统分析基础课程实验定位,该文采用电力系统分析综合程序(PSASP)结合四节点系统实例进行潮流计算,阐述了电力系统建模过程中需要注意的几个问题,实现潮流结果的文本输出和图形输出交互化.  相似文献   

3.
谢妍  毛哲  李素芬 《科技信息》2010,(36):114-115
电网潮流计算是电网其它运行特性分析的基础,PSASP软件具有强大的功能,它实现了电力系统的各种复杂运算分析。本文详细说明了如何运用PSASP进行电网潮流计算,从而实现电力系统稳定性分析。  相似文献   

4.
基于PSASP的电力系统稳定性仿真分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
简要介绍了电力系统暂态稳定性的基本概念以及电力系统综合程序(PSASP)的基本内容,详细叙述了静态负荷模型和动态负荷模型。然后以一个三机系统为例,应用电力系统分析综合程序(PSASP)进行仿真,分析不同的负荷模型对电力系统暂态稳定性影响,得出采用静态负荷模型应考虑频率特性的影响,采用综合负荷模型应选择合适的感应电动机和恒阻抗的比例。  相似文献   

5.
三峡大学于2006年开设了《电力系统综合自动化实验》,该实验是与电气工程专业的《电力系统分析》、《电力系统自动化》、《微型机继电保护原理》等课程相配套的实验教学。实验装置采用的是WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化实验台和PS-5G型电力系统微机监控试验台。在使用装置的5年中,针对最容易出现的问题进行了分析,对于在实验的过程中遇到的实验现象,教师应引导和培养学生自主地分析、解决问题。同时还提出了实验教学的学时安排建议。  相似文献   

6.
以大同煤矿电网经过多年的改造与扩建,虽已经形成了一个完整的供电系统,但很多变电站的变压器为国家73标准和86标准变压器,导致大同煤矿供电系统网损过高,为了降低大同煤矿电网损耗,使整个大同煤矿供电网在经济、合理的状态中运行,节约电能、降低电力成本、提高企业经济效益,利用PSASP电力系统综合仿真程序对大同煤矿电网进行潮流分析和网损分析,获得了大同煤矿电网的改造方案.通过最优潮流建模,使用PSASP建立最优潮流作业,以网损最小的目标函数进行最优潮流计算,获得最优潮流计算结果,结果表明:大同煤矿电网总有功损耗减小了3.52%,总无功损耗减小了3.48%.  相似文献   

7.
该文采用电力系统综合程序设置数学模型,结合具体实例进行潮流计算。基于潮流计算得到的结果进行暂态稳定计算,从而分析不同的暂态稳定措施对提高电力网暂态稳定性的影响。  相似文献   

8.
电力系统分析综合程序(PSASP)是当前国内电力系统仿真的常用软件,而Simulink是Matlab中的一种可视化电力系统仿真组件,两种软件都具有强大的电力系统分析计算功能。该文对一个四节点系统分别采用两种软件对其进行潮流仿真计算,并对结果进行了比较及分析。实验结果表明,Matlab更适合于具体模型或精度要求高的仿真,但进行潮流计算的操作较为繁琐;而PSASP更适合于参数较少或理想状况下的建模及稳态计算分析。  相似文献   

9.
电力系统是中国碳排放的主要来源。研究电力系统的碳排放理论、提高碳流分析结果的准确性,是完善碳交易市场建设、促进电力碳减排的重要前提。提出了一种基于潮流分布矩阵的电力系统碳排放流计算方法,旨在解决现有方法过于粗放、无法准确实现功率与碳流分摊的不足。其主要思路是结合精确潮流计算结果,采用比例分配原则,通过分析功率在网络中的流动过程,构造潮流分布矩阵,从而准确建立机组功率与节点流过功率之间的联系;然后根据发电机组类型的不同,考虑其技术水平与运行状态等因素影响,构建火电机组的精准碳排放模型。基于该模型,利用碳排放流依附于潮流的特征,将机组碳排放分摊到各节点负荷、各支路功率以及网络损耗,成功实现了电力系统碳排放流的准确追踪与溯源。采用4节点和30节点系统进行测试,测试结果验证了本文方法的正确性和有效性。  相似文献   

10.
王曹静  顾琨  鲁锴  任延涛 《科技信息》2011,(24):334-335
潮流分析是电力系统分析中最基本也是最重要的分析计算,在电力系统各个方面都有巨大的使用价值,寻找一种适应性好、计算速度快且收敛可靠的潮流算法是人们追求的目标。由于电力系统的状态变量及有关函数的上下限值间有一定的间距,控制变量也可以在其一定的容许范围内调节,因此对某一种负荷情况,理论上可以同时存在为数众多的、技术上都能满足要求的可行潮流解。利用计算机进行电力系统潮流计算曾采用过许多方法。20世纪50年代,普遍采用以节点导纳矩阵为基础的高斯-塞德尔法,该方法原理简单、对计算机内存的需求量小,但其收敛性较差,当系统规模变大时,迭代次数急剧上升。这迫使电力系统计算人员在20世纪60年代初转向以阻抗矩阵为基础的阻抗法。阻抗法在当时改善了系统潮流计算的收敛性问题,但阻抗矩阵是满阵,占用计算机内存多,每次迭代的计算量也大,当系统规模不断扩大时,这些缺点尤为突出。为克服阻抗法的上述缺点,20世纪60年代以后陆续提出了牛顿-拉夫逊法、P-Q解耦法,这些方法在收敛性、内存要求、计算速度方面都有较明显的改进,成为直到目前仍广泛采用的方法。但到目前为止,这些算法都不能从根本上解决电力系统潮流计算的计算速度、算法收敛性和计算灵活性的问题...  相似文献   

11.
风电场并网潮流计算一般将风电场当作PQ节点或PV节点,其有功出力一般被设定为所有风机额定有功出力之和。通过建立风力发电机及风电场稳态模型,考虑风电场出力与并网点电压之间的相互作用,提出了风电场并网潮流的新算法,并基于MATLAB及PSASP平台编制了风电场并网潮流计算程序。结合算例验证,新算法准确性得到了提高,且收敛性较好,从而实现了对风电场并网潮流算法的改进,具有很高的实用性。  相似文献   

12.
电力系统的随机潮流分析   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文以牛顿拉夫逊法潮流计算为基础提出了一种新的随机潮流线性化系统.该系统充分利用了潮流计算结果,使随机潮流程序和计算大为简化.文中首次提出了随机静态稳定分析的概念,为研究电力系统运行方式、校验规划网络的可行性提供了简单而有效的工具.本文利用Gram-Charlier级数减少了随机潮流卷积的运算量.数字例表明,计算的精度是令人满意的,计算的速度明显超过了目前的算法。  相似文献   

13.
基于Matlab的电力系统潮流计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了利用MATLAB语言来进行电力系统潮流计算。通过算例,说明了该方法编程简便、运算效率高并符合人们的思维习惯,计算结果能满足工程计算需要,同时验证了方法的有效性,为解决大电网的潮流计算问题开辟了新思路  相似文献   

14.
讨论了基于图形界面的电力系统分析软件的设计方法和程序结构,给出一种使用面向对象技术的程序设计语言Visual Basic 6.0(VB6)开发的具有可视化图形界面的电力系统潮流计算软件,仿真实例证明了该软件的有效性.  相似文献   

15.
借助Matlab软件并通过Gauss-Seidel迭代法对三母线电力系统进行了潮流计算分析,并通过此例说明Gauss-Seidel算法对PV节点处理方法的有效性。  相似文献   

16.
本文主要阐述了电压稳定研究的意义,电压稳定问题的定义、分类,运用电力系统分析综合程序PSASP电压稳定计算功能,如求取系统小干扰电压稳定极限的算法和确定系统关键节点和关键区域等方法,从而保证电网的安全稳定运行。  相似文献   

17.
含统一潮流控制器的电力系统潮流分析研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
首先通过对统一潮流控制器工作机理的分析,进提出了一种实用的潮流计算方法,该方法能够系统的潮流计算与UPFC的控制得到充分的协调,并能用于计算具有多个UPFC的系统潮流。IEEE5节点系统IEEE30节点系统的仿真验证了其有效性。  相似文献   

18.
本文介绍了利用牛顿-拉夫逊法以及MATLAB软件求解潮流方程的方法。在给定的运行条件及系统接线情况下,通过多次迭代,对解不断修正,直到前后两次迭代求解的误差在允许的范围内,得到潮流方程的精确解。本算法具有收敛速度快、占用计算机资源少等特点。  相似文献   

19.
周文华 《科技信息》2008,(35):21-22
电力系统最优潮流问题(OPF)是多目标、多控制变量的混合非线性优化问题,能否实现离散变量的精确处理,将直接影响其计算。结果是否真正符合电力系统的实际状况.能否指导实际电网运行方式的规划问题。遗传算法是解决多目标混合优化问题的全局优化算法,可以实现离散变量的精确处理,其不足是优化时间长、易于收敛于局部极值点等。为解决传统遗传算法的搜索时间长,易落入局部极值点的不足,本文对传统遗传算法的一些遗传操作做了一些改进,经IEEE30节点标准电网数据计算分析,证明其优化结果比传统遗传算法更优。  相似文献   

20.
潮流计算是各种电力系统计算的核心基础.求解节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵是电力系统潮流计算中非常重要的一步.当电力系统规模非常大时,使用经典算法来求解需要大量计算.为了解决这一计算难题,将量子计算引入到传统的电力系统分析计算中,通过对节点电压方程的转化及矩阵分块等一系列操作,利用HHL算法和量子迭代算法求解节点电压矩阵方程,然后得到节点导纳矩阵和节点阻抗矩阵.与已有的经典方法相比,量子算法使电力系统潮流计算的复杂度达到了指数级别的降低.  相似文献   

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