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101.
电力系统近似极限传输能力的研究—潮流多重解的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本利用电力系统潮流多重解对的似极限传输能力(电压不稳定点或电压崩溃点或鞍结分解点)进行了研究,对一组潮流重根,其低压解和高压解(运行点)将在极限传输点愈合,本还讨论一些在以前的研究中恰好被遗漏的潮流重根的特征,然后提出一种估算极限传输能力的新方法,根据潮流重根,近似地计算了潮流可比的矩阵相对于零特征值的左,右特征向量,本分析了大部分机时用于求解潮流重根,附加的的确计算时间小于普遍的潮流的计算 相似文献
102.
可再生能源和特高压接入下的区域电网可靠性和稳定性评估 总被引:2,自引:0,他引:2
为了掌握可再生能源和特高压接入给电网安全可靠性带来的影响,对2020年某实际区域电网规划网架进行了可靠性和稳定性的全面评估。本文提出了考虑可再生能源和特高压出力概率模型的基于蒙特卡罗模拟的可靠性评估方法,采用改进拉丁超立方重要抽样,建立基于BPA仿真结果的暂态电压稳定恢复指标,采用改进连续潮流法计算静态电压稳定裕度指标及薄弱节点。评估结果显示,2020年该实际区域电网规划网架可靠性水平高,静态电压稳定性满足导则要求,可再生能源和特高压接入对稳定性的影响凸显。 相似文献
103.
建设多能耦合的综合能源系统是解决可再生能源消纳问题的有效途径之一。可再生能源的接入大大增强了综合能源系统的不确定性,如何合理分析并应对不确定性带来的影响是综合能源系统规划研究中的重要课题。文章首先总结了可再生能源接入下综合能源系统的典型结构。然后,梳理了综合能源系统多能负荷预测方法和多能流分析技术的研究成果,进一步从能源站规划、能源网络规划和站网联合规划3个方面归纳总结了考虑可再生能源接入的综合能源系统规划研究进展。最后,从可再生能源消纳新场景探索、考虑可再生能源接入的多能流分析技术、考虑多重不确定性的综合能源系统规划和考虑多能需求侧管理的综合能源系统规划4个角度展望了未来可能的研究方向。 相似文献
104.
地区电网补偿电容最优配置规划 总被引:2,自引:0,他引:2
为了实现电网无功、电压最优控制,要求电网中装设适当数量的补偿电容。补偿电容装设的 容量和地点必须通过最优化计算,才能使其发挥最大的效益。 根据地区电网的特点,本文以母线电压、支路无功潮流为被控制量、有载调压变压器分接头 和补偿电容为控制量,通过增量形综合灵敏度矩阵和选择不同的目标数用线性规划方法求出 有载高压变分接头位置和补偿电容最优配置。 本文能有效地减少被控制量约束以节约计算时间;并考虑无功电压静特性的效应以提高计算 精度;可以根据电网的具有情况选择不同的目标函数;由约束条件数和控制变量自动选择单 纯形或对偶单纯形法予以求解。 相似文献
105.
基于模糊层次分析法的年最大电力负荷预测 总被引:1,自引:0,他引:1
针对电力负荷预测特点和人的判断所特有的模糊性,为了提高负荷预测精度,提出了基于模糊层次分析法的电力系统年最大负荷组合预测模型。此模型引入三角模糊数的一些基本理论,采用三角模糊数表征专家判断信息以充分考虑专家判断的模糊性;采用层次分析法对专家判断结果进行处理以得到方案层各方案的最优权重。该负荷预测模型综合考虑了影响电力负荷的多种不确定因素,并在综合不同模型预测结果的过程中引入专家经验。实际算例后校验平均百分比误差为2.039%。这表明该方法能有效提高负荷预测精度。 相似文献
106.
107.
模拟植物生长算法及其在输电网规划中的应用 总被引:9,自引:1,他引:9
将根据植物的向光性动力机制构造的模拟植物生长算法应用于输电网规划。采用相关文献中常用的18节点系统对所提出的方法的正确性进行了验证,得到了包括在其他相关文献中还没有出现过的方案在内的一批优化方案,且解的稳定性好。计算结果表明:模拟植物生长算法具有计算模型简单、约束条件处理方便、兼具方向性和随机性的搜索机制等特点,避免了已有的仿生类算法由于一些参数难以确定而陷入局部最优的问题,非常适合于求解输电网规划问题。 相似文献
108.
为了更好地实现“经济性”的要求,减少电力建设投资浪费,介绍了LCC技术的相关原理,分析了国内外研究现状,分别研究了LCC技术在电力设备中、在电网规划中以及在电力系统资产管理中的应用。建立了考虑LCC的多目标输电网络灵活规划模型,考虑了负荷变化的不确定因素。提出了电力系统的二维LCC模型,包括系统级、设备级以及外部环境成本,考虑了以可靠性为中心的维护(RCM)技术的影响。指出了未来应重点研究的关键问题,展望了LCC技术在智能电网中的应用前景,并提出相应建议。 相似文献
109.
电力网络连锁故障研究综述 总被引:9,自引:0,他引:9
电力网络连锁故障是由某一个故障引发的一系列故障过程,其后果是造成大规模的停电事故和许多关键元件的开断。由于电网故障模式较多,故障参数(包括各种连续参数和离散变量)形式各异.因此连锁故障模式的搜索和后果分析十分困难。近年来.研究人员建立了多种方法和模型.如模式搜索法、模型分析法等.综述了电力网络连锁故障领域的一些研究成果,并指出应从提高故障模式搜索速度、计及稳定性问题、采用复杂网络理论进行模型分析和连锁故障的预防控制、校正控制和紧急控制等方面进行深入研究。 相似文献
110.