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稳态第四章
第四章 复杂电力系统潮流的计算机算法
第三节 牛顿——拉夫逊潮流计算
三、潮流计算对约束条件的处理:
潮流可以处理注入功率和电压幅值的约束条件,但只能处理有无功备用的节点,如果节点无功注入功
率越限,进行PV节点向PQ节点的转化。如果节点电压幅值越限,还可以进行PQ节点向PV节点的转化。
节点类型转化时,需注意N_L法的修正方程的形式要发生变化,对于直角坐标形式,需要增加一个对应于
该节点的无功功率不平衡量的表达式,同时减少一个对应该节点的电压偏差的关系式。对于极坐标形式,
只需增加一个对应于该节点的无功功率不平衡量的表达式。
四、N_L法潮流计算的基本步骤 :
五、N_L法潮流的特点
1) 平方收敛,开始时收敛比较慢,在几次迭代后,收敛得非常快,其迭代次数和系统的规模关
系不大,如果程序设计良好,每次迭代的计算量仅与节点数成正比。
2)对初值很敏感,有时需要其他算法为其提供初值。
3)对函数的平滑性敏感,所处理的函数越接近线性,收敛性越好,为改善功率方程的非线性,实
用中可以通过限制电压修正量的幅度来达到目的。但幅度不能太小。图形说明。简单介绍最小
化潮流。
4)对以节点导纳矩阵为基础的G_S法呈病态的系统,N_L法一般都能可靠收敛。
思考题:
1、 一般来说,潮流计算要有几个主要步骤?
2、 什么是“自导纳”、“互导纳”?怎样形成和修改导纳阵?
3、 导纳阵都有哪些主要特点?
4、 潮流计算中的变量都有哪些?是怎样分类的?
5、 潮流计算中的节点分为几种类型?
6、 什么是“功率方程”?为什么说它是非线性方程?
7、 为什么说潮流计算只能采用“迭代法”求出满足一定精度的近似解?
8、 牛顿-拉夫逊迭代法的特点是什么?
9、 “直角坐标”和“极坐标”指的是什么?
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