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1.
多区域电力系统负荷频率的分散控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用交迭信息分解理论把多区域互联电力系统负荷频率控制分解为数个子系统进行分散控制。在模型中引入了发电速度限制,通过特征根灵敏度分析选取权矩阵 Q,协调了发电速度限制和系统动态响应之间的矛盾。数字仿真及其结果表明,本文方法具有计算简单、动态响应良好的特点,且各子系统之间不需要信息交换,有较强的实用价值。图4幅  相似文献   
2.
在分析电力系统时,传统的处理方法是如果输电线路的电磁暂态已经结束,就仅考虑机电暂态过程.本文以负荷节点电压代表系统状态,利用解析法分析了一个简单系统在不同情况下电磁暂态过程,得到了以节点瞬时电压代表的系统状态随时间变化的表达式,比较了不同情况下系统状态的变化过程,证明了传统的处理方法只是在一般情况下适用.而在特殊情况下,必须考虑输电线路的电磁暂态和这一过程中系统状态的变化规律.  相似文献   
3.
电力市场双侧竟价交易中发电商和用户报价变化所导致的竟价电量波动将会引起电力系统中潮流重新分布,对安全运行产生影响。该文结合双边合同与双侧竞价并计及静态电压稳定裕度约束建立了交易模型,提出将连续潮流和最优潮流相结合,识别双方特定报价水平下网络中存在的薄弱环节,制定出既能实现社会效益最大化,又能保证系统安全运行的交易计划。IEEE30节点系统算例结果表明该文模型和方法的正确性与有效性。  相似文献   
4.
针对实值优化问题,以常规进化规划为基础,从数学理论及生物进化机制角度出发,提出了一种自适应变异算子,设计出一种新颖的自适应进化规划算法.该算法中包含了两个重要部分:一是采用倒指数形式来描述方差σ2与适合度f之间的关系;二是在寻优过程中,变异量δ自适应发生改变.数值实验表明:这种新算法具有很强的自适应、通用性及逃脱局部极值的全局优化能力,且运算量小.  相似文献   
5.
针对实值优化问题,以常规进行化规划为基础,从数学理论及生物进化机制角度出发,提出了一种自适应变异算子,设计出一种新颖的自适应进化规划算法。该算法中包含了两个重要部分:一是采用倒指数形式来描述方差σ^2与适合度f之间的关系;二是在寻优过程中,变异量δ自适应发生改变。  相似文献   
6.
电力系统多目标最优潮流是一个极其复杂的非线性规划问题,其解算方法目前仍处于研究阶段,而开发高效、快速、可靠的最优潮流算法是一项相当艰巨的工作。鉴于此,文中探讨了自适应进化规划在电力系统多目标最优潮流应用中的问题。在优化模型、遗传操作等方面进行了研究,进一步拓展了电力系统最优潮流计算方法的应用前景。通过30节点IEEE试验系统的算例表明自适应进化规划算法十分有效,具有广泛的应用价值。  相似文献   
7.
基于进化规划方法的新型电压无功优化模型和算法   总被引:5,自引:2,他引:5  
基于进化规划方法,提出了一种新型的电压无功优化模型和算法,利用高压网络支路电抗远大于电阻和节点电压相角差小的特点以及变化调整的注入功率表示,该模型将非线性无功潮流方程组简化为常系数线性化方程组,从而大幅度提高进化过程的迭代速度。另外,在算法中还采取了修正措施,以保证线性化精度。最后,通过算例验证了本文算法的有效性。  相似文献   
8.
一、前言电力网无功的合理补偿是降低电能损耗的重要途经之一,目前已受到广泛的重视。在配电网中并联补偿电容器的组数、容量及其安装位置的合理选择(补偿优化),应使电能损耗和尖峰电力需求量的减少而所获得的净节约现值为最大,并应有利于改善系统的电压质量以及增加供电能力。为解决配电网并联电容器的优化补偿问题,多年来国内外进行了大量工作,发表了不少论文.H.Dutan在文献[2]中使用动态规划方法作了较成功的尝试,解决了并联电容器的最优组数及标准容量问题,但该方法仅能处理无分支主干线的无功补偿。J.J.Grainger在文献[3]中就配电网使用固定的和可调的电  相似文献   
9.
多区域互联系统最优无功价格研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种研究多区域互联系统优化无功价格的方法。系统内的无功支持除取有减少网损和改善电压安全性外,还能增加系统向外传送功率的能力,从而获得巨大的经济效益。提出以无功支持取得经济效益的大小来决定多区域互联系统的无功价格。并以3区域互联的IEEE118节点系统为例,进行了相应的计算和分析。  相似文献   
10.
准确界定负荷稳定与电压稳定的关系对于完善电力系统电压稳定理论基础有重要意义.利用非线性动力系统稳定理论,定义了负荷稳定,发现负荷失稳的有限性,即在负荷失稳后,负荷等值导纳模值只能在有限的范围内变化.研究了电压稳定问题的本质属性,认为电压稳定性应属于输出变量有界性问题.用戴维南等值定理分析了负荷稳定与电压稳定的关系.结果表明:负荷失稳的有界性决定了电力系统负荷稳定性不能等同于电压稳定性,负荷失稳不是电压失稳的充分条件;电力系统电压稳定性的本质属性决定了电压稳定性不仅与负荷稳定有关,而且与系统各元件和控制装置对电压的支持力度有关.对典型测试系统的仿真,证实了研究结果的正确性.  相似文献   
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