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三相变压器详细模型对于配电网分析至关重要。利用对称相量法,推导出实用的详细变压器三相模型。该模型考虑了铜损、铁损、相位偏移等问题,能够较好地分析系统三相不平衡情况。利用序分量和相分量转换的方法较好地解决了配电系统中普遍存在的因中性点不接地导致节点在相导纳阵奇异的问题。详细分析了对于辐射状和弱环网三相潮流计算方法,最终实现了可以考虑多电压等级的配电三相潮流计算程序。算例分析表明,所提出的模型和算法合理、准确,能够解决配电系统的三相不平衡潮流计算问题。 相似文献
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在电力系统中,由于许多电气设备三相参数的不对称及三相负荷的不对称,导致整个系统经常处于一种不平衡的运行状态中。这样,传统的潮流计算方法(基于系统三相平衡)就无法使用,而要利用三相潮流计算进行分析。介绍了一种基于电流注入形式的三相潮流计算方法,并简要介绍系统中各元件包括静止补偿器(STATCOM)的三相潮流计算模型。还介绍了基于面向对象技术的三相潮流程序的设计思想,对程序中类的定义及关系进行讨论。 相似文献
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针对现有配电网三相潮流计算方法的不足,提出了一种新的含分布式电源的配电网三相潮流混合计算方法。分析了配电网中相关元件的特点,建立了配电线路、配电变压器和负荷的三相数学模型。对4种不同类型分布式电源节点的处理方式进行了分析,采用前推回代法和牛拉法的混合计算方法建立了三相潮流计算模型。采用回路阻抗矩阵法来计算三相电压差,解决了单相潮流计算方法的适用性问题,采用以节点电压的收敛性作为潮流计算程序迭代与否的控制目标,可直接求取电压值,迭代计算简洁高效。最后,以包含分布式电源的IEEE 33节点网络模型和山滩变某10 kV配电线路为例,验证了该混合计算方法的收敛性与高效性。 相似文献
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首次将三相潮流计算中三相约束条件转化为单相正序红束条件,不仅简化了分析,而且为直接采用单相潮流算法铺平了道路。将性能良好的牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法与电力网元件的三相解耦或三相解耦-补偿模型结合,形成了性能优良的解耦-补偿牛顿型三相潮流算法-即解耦-补偿牛顿-拉夫逊法和解耦-补偿P-Q分解法。提出的三相潮流算法不仅适合于不运行方式,如稳态单相继线或开路的分析。算例表明,两种方法具有良好的收敛特性 相似文献
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根据配电网三相潮流计算的基本原理 ,按面向对象技术设计并实现了配电网拓扑分析和三相潮流计算算法。潮流计算算法采用实用高效的前推回推法 ,拓扑分析则根据前推回推法的特点采用支路分层的方法 ,两者结合有效地保证了算法的效率。在实现中 ,按面向对象技术设计了支路、节点、层和馈线类 ,并在这些类的基础上实现了拓扑分析和潮流计算。利用 33节点、1 2 3节点和 2 92节点系统对实现的算法软件进行了性能测试 ,结果表明 ,算法软件具有很高的效率 相似文献
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根据配电网三相潮流计算的基本原理,按面向对象技术设计并实现了配电网拓扑分析和三相潮流计算算法.潮流计算算法采用实用高效的前推回推法,拓扑分析则根据前推回推法的特点采用支路分层的方法,两者结合有效地保证了算法的效率.在实现中,按面向对象技术设计了支路、节点、层和馈线类,并在这些类的基础上实现了拓扑分析和潮流计算.利用33节点、123节点和292节点系统对实现的算法软件进行了性能测试,结果表明,算法软件具有很高的效率. 相似文献
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线性潮流计算方法可以提高主动配电网集中优化控制的鲁棒性和快速性。随着分布式电源在主动配电网中的广泛接入,配电网中的电压控制节点逐步增多,以保持正常的电压水平。现有直角坐标系下三相线性潮流无法处理本地压控节点,现有极坐标下的线性潮流模型未能详尽考虑分布式电源控制特性、网损分摊特性与配电网三相特点。因此提出三相极坐标系下的线性潮流计算方法来解决这个问题。所提方法考虑了Y或Delta型连接ZIP负荷、单相或三相分布式电源(Distributed Generators, DGs)等类型。同时考虑了DGs的详细控制模型和分布式松弛母线模型。最后通过三相不平衡的IEEE 13,34,37和123节点系统验证所提方法的精度和对各种节点类型的适应性。 相似文献