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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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基于叠加原理的配电网短路电流计算 总被引:18,自引:5,他引:13
根据配电网的结构特点,提出了一种利用叠加原理计算配电网短路电流的方法。该方法首先将短路故障分解为正常运行方式和具有一个电压源的故障分量,然后利用故障前的三相潮流计算结果并结合故障边界条件计算出故障点的短路电流,该短路电流作为附加的注入电流叠加到故障节点,利用回推前推法计算出短路后各支路电流和节点电压。 所提出的方法采用abc三相模型,克服了传统的对称分量法应用于配电网短路电流计算所遇 到的困难。而且该方法符合配电网的结构特点,能够适应于大规模配电网的短路计算,具有 很高的效率。 相似文献
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《电力系统及其自动化学报》2016,(11)
前推回代法计算配电网潮流的关键是在高效拓扑表示基础上,确定配电网支路或节点前推、回代顺序。首先,按照IEC 61970-301 CIM中拓扑的概念,对配电网的拓扑表示进行总结,给出了配电网运行时,表示拓扑的图的定义;然后提出用邻接支路表示这种图,并定义出这种图支路的度和逆有向道路;再根据前推回代潮流计算的特点,提出了计算前推支路顺序搜索和回代支路顺序的计算方法;最后编制了程序,验证了算法的正确性。算法简单直观,占用内存小,计算效率高。 相似文献
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将配电网负荷支路与形成环网支路选定为连支,据此将所有回路分为第1类回路及第2类回路,建立配电网的回路电流-负荷节点电压网络方程。方程中含有回路电流和负荷节点电压,网络回路阻抗与节点负荷等效阻抗分离。基于所建方程实现了配电网潮流计算的直接解法和前推回代法。进一步将模型和算法应用于三相不平衡配电网,针对单相负荷为零给直接解法带来的影响提出两种处理方法:将负荷等效为导纳或移除零负荷回路方程。提出的前推回代法直接根据节点负荷和电压计算回路电流,使前推计算得以高效进行,极大地提高了潮流计算速度。 相似文献
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一种形成节点阻抗矩阵的改进算法 总被引:2,自引:0,他引:2
文中根据节点注入电流与支路电流以及支路电流与节点电压之间的拓扑关系,分别定义了节点注入电流对支路电流矩阵MI,J,和支路电流对节点电压矩阵MI,V,并解释了其物理意义;借用稀疏矩阵求逆的前推回推算法,提出了一种能够快速形成大规模电网节点阻抗矩阵的改进新方法。该算法能统一处理互感和无互感线路、单连通树支集的特定网络以及树枝集中有分支的通用电网络。在考虑支路间存在任意互感的前提下,详细推导了2个过度矩阵以及节点阻抗矩阵的形成过程;2个构造矩阵能有效地反映电网支路发生短路故障或系统切除负荷的紧急事故前、后网络参量的变化。该算法具有占用内存少,计算速度快的特点。最后通过算例验证和比较了该方法的实用性和高效性。 相似文献
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结合配电网特有的辐射状特点,在邻接矩阵基础上定义了层次矩阵,提出一种基于层次矩阵自乘的配网潮流前推回代算法。利用从根节点拓展支路的方法生成层次矩阵,通过矩阵自乘分析出配电网网络节点的层次结构,并将层次矩阵作为选择算子使前推回代潮流计算公式简化为单维列向量的加和,降低了运算复杂度,同时层次矩阵能根据拓扑结构的变化自动更新赋值,提高了计算效率。用IEEE33节点树状网的潮流计算表明了该方法的有效性。 相似文献
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随着电网规模的扩大以及电力系统互联水平的提高,电网分析计算的计算量显著上升。图形处理器(GPU)等并行计算设备能够提高大电网分析的计算效率,但电网分析计算中的串行电网拓扑分析已经成为影响并行算法计算效率的重要因素,亟待得到加速。作为电网拓扑分析加速问题的难点,全网拓扑分析可采用并行算法进行加速。为此,提出了一种基于GPU加速的电网全网拓扑分析算法:将电力系统网架模型抽象为利于并行解耦调用的压缩数组形式;以前驱数组法为基本思想,设计了优化并行的厂站拓扑分析方法,以从电网特性中挖掘厂站间及节点间的并行性;以此为核心,提出了基于GPU加速的电网全网拓扑分析算法。算例的测试结果表明,相比传统串行算法、多核中央处理器并行算法,所提基于GPU加速的电网全网拓扑分析算法运用于规模较大的电网时能分别取得7.242倍、2.148倍的加速比,显著加快了大电网全网拓扑分析的速度,进而提高了各类电网分析计算的整体效率,具有潜在的工程应用价值。 相似文献
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基于对称分量模型的电力系统短路故障计算方法 总被引:16,自引:8,他引:16
对称分量法及其序网联接技术是电力系统故障处理的传统方法,但目前存在着许多因素引起了网络参数的三相不对称,以至序网无法分离,序网联接技术失效。该文以相分量故障处理方法为依据,提出了一种相分量坐标下的故障向量变换法。采用多态计算技术,用矩阵变换代替传统的数值计算,用不同的矩阵参数表达各种对称和不对称短路故障的特点,以使用统一的公式计算短路故障,将该方法推广至对称分量坐标下,无需序网联接就可以实现对称分量坐标下短路的故障处理,简化了短路电流计算编程的难点,分析了组合故障等情况,给出了新方法的处理结果,用实例证明了该方法简单实用的优越性。 相似文献
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针对配电网故障恢复的特点,提出了一种快速拓扑分析和潮流计算方法。首先利用SQL关系数据库存储配网的连接关系和节点、支路信息,方便数据维护,提高拓扑重构的灵活性,在故障分析时,将数据库中的配网信息加载到内存中形成面向对象的实时数据库。然后运用广度优先搜索法进行拓扑分析,并结合前推回代法进行潮流计算。最后采用基于QT的C++实现用GUI界面显示拓扑和潮流计算结果。结果表明:该算法能快速正确检测配网的连通性、判断是否存在环路或孤岛;同时具有良好的数据维护性,计算速度快。 相似文献
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介绍了一种基于图形界面的电力系统短路计算软件.利用面向对象技术,实现了电网图形编辑器及电网拓扑数据库和参数数据库的形成,并且在图形上直接进行故障设置,软件能自动计算出故障位置,计算出结果.计算结果能直接在图形上显示出来也能保存在数据库中,便于结果的理解与查找.该软件采用Visual C 的MFC编程环境来实现电力系统的故障计算,人机界面友好,使用方便. 相似文献
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厂站内网络拓扑分析关乎整个电力系统拓扑分析的快速性与实效性,因此对厂站内网络拓扑的快速分析和跟踪是一个至关重要的问题。对目前广泛应用于电力系统厂站内网络拓扑分析的主要方法进行了归纳总结,分析了现有跟踪算法的2点不足:在节点邻接矩阵中,开关状态无论是由开到合还是由合到开,其处理方法都相同;对于局部的改变,修改节点的邻接矩阵时需要扫描全网节点。提出一种拓扑跟踪算法的改进算法,仅在开关发生变化的连通片内进行邻接矩阵的修改而不必遍历整个厂站内的节点。最后基于C语言对18节点电力系统进行仿真分析,结果表明,与已有算法相比.本文算法具有很高的实时性,尤其是当网络节点由断开到闭合时,计算步骤仅为3步。 相似文献
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REI等值法用于多节点配电系统短路电流计算的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
对扩展的径向等值不变性等值网络应用局部节点等值方程进行了研究,提出了将REI等值法用于多节点配电系统短路电流计算,将外部系统中的电源等值联接地边界节点上,将边界节点归入保留节点。将原有源节点变成无源节点。简化了多节点配置电系统短路电流计算的数学模型,使短路电流计算程序更简便,实用,计算精度明显提高。 相似文献
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目前含逆变器型分布式电源(IIDG)的配电网短路电流计算主要采用物理建模方法,在IIDG高渗透情况下其在计算速度、准确性、通用性等方面存在不足。因此提出一种机理与数据融合驱动的适用于含IIDG和IIDG高渗透下配电网的短路电流计算方法。为与数据驱动建模的计算方法进行对比,在对含IIDG的配电网进行特征分析的基础上,提出了反映短路电流的2种特征组合方式:一种使用蕴含机理的特征,即将不接入IIDG时配电网的短路电流作为关键特征,另一种则使用配电网特征。通过运行MATLAB/Simulink上搭建的仿真模型自动积累样本集合,使用机器学习中的集成方法(包括随机森林、极限随机树、XGBoost、LightGBM)进行2种特征下的模型训练。在IEEE 34节点系统上验证了集成方法建模的可行性和有效性,同时对比了不同集成方法以及不同特征组合方式的计算误差,结果表明,各集成学习方法均能够准确地进行短路电流计算,机理与数据融合的驱动方法在机理未失效情况下,比单纯的数据驱动模型计算更准确。与物理建模方法的对比结果也验证了所提方法的准确性和快速性。 相似文献