电力系统潮流计算软件设计开题报告

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电力系统潮流计算软件设计

电力系统潮流计算软件设计

摘要电力系统潮流计算是在给定电力网络结构,分布参数,运行状态等情况下,确定电力系统稳态运行状况的一种计算方法,是电力系统规划和运营中不可缺少的一部分。

也是电力系统分析中最基本、最不可缺少的计算,是整个电力系统分析的基础。

MATLAB自问世以来,以其强大的功能给电力系统分析和数据计算提供了重要支持。

而相关的潮流计算算法的研究已经成为大规模电力系统仿真的关键。

本次设计就是采用基于MATLAB软件的牛顿拉夫逊法和PQ法计算潮流,经验证,本次设计经济实用,方便快捷。

关键词:潮流计算; MATLAB;牛顿拉夫逊法; PQ法AbstractPower system power flow calculation is in a given power network structure, distribution parameters, running status and other circumstances, determine a method of calculating the running status of power system steady state, is an indispensable part of in power system planning and operation.As well as the most basic power system analysis, the most indispensable computing, is the foundation of the whole power system analysis.Since the advent of MATLAB, with its powerful functions for power system analysis and data calculation provides important support.And the associated flow calculation algorithm research has become the key of large-scale power system simulation.This design is based on MATLAB software Newton-Raphson method and PQ method to calculate trend, verified, this design to adapt to economic, convenient and quick.Keywords: Power flow calculation;MATLAB;Newton-Raphson method;PQ method;目录第一章绪论 (1)1.1课题背景及意义 (1)1.2我国电力系统现况与发展 (2)1.2.1电力系统现状 (2)1.2.2电力系统发展趋势 (5)1.3潮流计算的发展 (7)1.4本次设计基本内容 (8)1.4.1设计的基本要求 (8)1.4.2本次设计的意义 (9)1.4.3 章节安排 (9)1.5方案的确定 (10)第二章简单电力系统潮流计算 (11)2.1潮流计算理论依据 (11)2.1.1一般线路的等值电路 (11)2.1.2变压器等效模型 (13)2.1.3变压器的参数和数学模型 (17)2.1.4潮流计算的基本数据的计算 (19)2.2潮流计算的数学模型 (29)2.2.1电力网络的基本方程 (29)2.2.2自导纳和互导纳的确定方法 (31)2.2.3 节点导纳矩阵的性质及意义 (32)2.2.4网络中节点的分类 (33)2.2.5潮流计算的约束条件 (34)第三章复杂电力系统潮流计算的计算机算法 (36)3.1牛顿拉夫逊法简介 (36)3.1.1潮流计算时的修正方程式 (36)3.1.2潮流计算的基本步骤 (43)3.2 PQ分解法简介 (45)3.2.1潮流计算时的修正方程式 (45)3.2.2 PQ分解法潮流计算的基本步骤 (51)3.3高斯-塞德尔法简介 (52)3.3.1高斯-塞德尔法的基本原理 (52)3.3.2高斯-塞德尔潮流计算过程 (53)第四章基于MATLAB的潮流计算软件的实现 (56)4.1MATLAB简介 (56)4.1.1MATLAB简介 (56)4.1.2矩阵的运算 (56)4.2潮流计算的软件设计 (59)4.2.1原始数据的输入和说明 (59)4.2.2运行结果显示 (61)4.2.3运行结果分析 (67)总结 (68)参考文献 (69)外文翻译....................................................................................... 错误!未定义书签。

电力系统潮流计算的计算机程序设计

电力系统潮流计算的计算机程序设计

电力系统潮流计算的计算机程序设计一、本文概述随着电力系统的日益复杂化和智能化,对电力系统潮流计算的精度和效率提出了更高的要求。

潮流计算作为电力系统分析的基础,其准确性直接关系到电力系统的安全、稳定和经济运行。

本文旨在探讨电力系统潮流计算的计算机程序设计,以提高计算效率,优化计算结果,为电力系统的规划、设计、运行和管理提供有力支持。

本文首先介绍了电力系统潮流计算的基本原理和方法,包括节点导纳矩阵的形成、功率方程的求解等。

在此基础上,详细阐述了潮流计算的计算机程序设计,包括程序设计的总体思路、主要模块的功能和实现方法。

同时,结合具体的算例和仿真实验,对程序设计的有效性进行了验证和分析。

本文还讨论了潮流计算程序设计中的关键技术和难点,如数值稳定性、收敛性等问题,并提出了相应的解决策略。

还对潮流计算程序设计的未来发展趋势进行了展望,包括考虑更多约束条件、引入智能优化算法、实现并行计算等方面的研究和应用。

本文旨在通过计算机程序设计的角度,深入探讨电力系统潮流计算的理论和实践,为电力系统的安全运行和可持续发展提供有益的技术支持和指导。

二、电力系统基础知识电力系统是指由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它不仅是保证电能生产、输送、分配和使用的系统,也是一个庞大而复杂的工程系统。

在电力系统中,潮流计算是一项至关重要的任务,它决定了电网的运行状态,为电力系统的稳定、经济、安全运行提供了重要依据。

电力系统的基本构成主要包括发电厂、输电线路、变压器、配电线路和用户。

发电厂负责将一次能源转化为电能,输电线路负责将电能从发电厂输送到各个变电站,变压器则负责调整电压等级以满足不同用户的需求,配电线路则将电能从变电站输送到各个用户,而用户则是电能的最终消费者。

在电力系统中,电压和电流是描述电能状态的两个基本物理量。

电压是指电场中单位正电荷移动的势能差,通常用字母U或V表示。

电流则是指单位时间内通过导体横截面的电荷量,通常用字母I表示。

电力系统课程设计潮流计算

电力系统课程设计潮流计算

电力系统课程设计潮流计算潮流计算是电力系统非常重要的分析计算,用以研究系统规划和运行中提出的各种问题。

对规划中的电力系统,通过潮流计算可以检验所提出的电力系统规划方案能否满足各种运行方式的要求;对运行中的电力系统,通过潮流计算可以预知各种负荷变化和网络结构的改变会不会危及系统的安全,系统中所有母线的电压是否在允许的范围以内,系统中各种元件(线路、变压器等)是否会出现过负荷,以及可能出现过负荷时应事先采取哪些预防措施等。

潮流计算是电力系统分析最基本的计算。

除它自身的重要作用之外,潮流计算还是网损计算、静态安全分析、暂态稳定计算、小干扰静态稳定计算、短路计算、静态和动态等值计算的基础。

实际电力系统的潮流计算主要采用牛顿-拉夫逊法。

按电压的不同表示方法,牛顿-拉夫逊潮流计算分为直角坐标形式和极坐标形式两种。

本次计算采用直角坐标形式下的牛顿-拉夫逊法,牛顿-拉夫逊法有很好的收敛性,但要求有合适的初值。

传统的潮流计算程序缺乏图形用户界面,结果显示不直接难与其他分析功能集成。

网络原始数据输入工作大量且易于出错。

本文采用MATLAB 语言运行WINDOWS操作系统的潮流计算软件。

目前MATLAB已成为国际控制界最流行、使用最广泛的语言了。

它的强大的矩阵处理功能给电力系统的分析、计算带来很多方便,而且采用MATLAB界面直观,运行稳定,计算准确。

所以本次课程设计程序设计采用MATLAB计算。

1.1.2设计要求1.程序源代码;2.给定题目的输入,输出文件;3.程序说明;4.给定系统的程序计算过程;5.给定系统的手算过程(至少迭代2次)。

1.2设计题目电力系统潮流计算(牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法)1.3设计内容1.根据电力系统网络推导电力网络数学模型,写出节点导纳矩阵;2.赋予各节点电压变量(直角坐标系形式)初值后,求解不平衡量;3.形成雅可比矩阵;4.求解修正量后,重新修改初值,从2开始重新循环计算;5.求解的电压变量达到所要求的精度时,再计算各支路功率分布、功率损耗和平衡节点功率;6.上机编程调试;7.计算分析给定系统潮流分析并与手工计算结果做比较分析;8.书写课程设计说明书。

基于.NET控件模型的电力系统软件开发的开题报告

基于.NET控件模型的电力系统软件开发的开题报告

基于.NET控件模型的电力系统软件开发的开题报告一、研究背景随着电力系统智能化的发展,电力系统软件的开发也日益成为了一个热门的研究方向。

基于.NET控件模型的电力系统软件开发,是目前较为流行的一种开发方式。

该方法采用.NET技术,利用控件进行开发,能够方便地实现系统的可视化、可交互性和动态性等特点,满足用户对电力系统软件的需求。

二、研究内容本项目旨在实现一个基于.NET控件模型的电力系统软件开发,并在此基础上,通过以下方式进行扩展:1. 设计和实现电力系统通用控件库,包括电力元件、变电站和线路等,并实现这些控件的可视化和可交互性。

2. 实现电力系统仿真,包括电力元件的建模、电力系统的拓扑分析、电力负荷与供应的平衡等。

3. 开发智能算法,如神经网络、遗传算法等,实现电力系统优化。

4. 实现实时数据显示和保存,方便用户对电力系统进行实时监测和分析。

三、研究意义本项目的完成能够为电力系统软件的开发提供一种创新性的方法。

同时,本项目中研究的电力系统仿真和优化算法等内容也具有实际应用价值,能够帮助用户实现对电力系统的可视化和优化控制,从而提高电力系统的稳定性和安全性。

四、研究方法本研究采用实验研究法和文献调研法相结合。

具体来说,将通过编写程序、搭建实验平台等方式,开展电力系统软件开发的研究。

同时,将通过国内外文献、专利和期刊等渠道,查阅相关领域的前沿技术和研究成果,从而提高研究的深度和广度。

五、研究预期结果本项目预期能够实现一个基于.NET控件模型的电力系统软件,并实现其中所涉及的电力系统仿真和优化等功能。

该软件能够为用户提供一个可视化、可交互和动态的电力系统分析平台,帮助用户实现对电力系统的实时监测和优化控制等。

六、研究进度安排阶段一:文献调研和需求分析(2个月)阶段二:设计通用控件库和数据模型(2个月)阶段三:实现电力系统仿真和优化算法(3个月)阶段四:实现实时数据显示和保存(2个月)阶段五:系统测试和结果分析(2个月)七、预期贡献1. 提供一种创新性的电力系统软件开发方法。

潮流计算课程设计-电力系统潮流计算

潮流计算课程设计-电力系统潮流计算

课程设计(论文)题目名称电力系统潮流计算课程名称电力系统稳态分析学生姓名学号系、专业指导教师2014 年 1 月 5 日课程设计(论文)任务书注:1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效;2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

指导教师(签字):学生(签字):邵阳学院课程设计(论文)评阅表学生姓名学号系专业班级题目名称潮流计算课程设计课程名称二、指导教师评定注:1、本表是学生课程设计(论文)成绩评定的依据,装订在设计说明书(或论文)的“任务书”页后面;2、表中的“评分项目”及“权重”根据各系的考核细则和评分标准确定。

目录摘要 (I)1课题内容要求及目的 (1)1.1课题背景 (1)1.2课题意义 (2)1.3课题要求及内容 (3)1.4课题目的 (4)2 潮流计算步骤与原理 (5)2.1潮流计算流程图 (5)2.2潮流计算步骤 (6)3 方案设计 (7)3.1系统框图设计 (7)4 仿真调试及实验分析 (8)总结 (11)参考文献 (12)致谢 (13)摘要电力系统的主体结构有电源、电力网络和负荷中心。

电源指各类发电厂,它将一次能源转换成电能;电力网络由电源的升压变电所、输电线路、负荷中心变电所、配电线路等构成。

它的功能是将电源发出的电能升压到一定等级后输送到负荷中心变电所,再降压至一定等级后,经配电线路与用户相联。

电力系统中网络结点千百个交织密布,有功潮流、无功潮流、高次谐波、负序电流等以光速在全系统范围传播。

它既能输送大量电能,创造巨大财富,也能在瞬间造成重大的灾难性事故。

实际电力系统的潮流计算主要采用牛顿-拉夫逊法。

按电压的不同表示方法,牛顿-拉夫逊潮流计算分为直角坐标形式和极坐标形式两种。

本次计算采用极坐标形式下的牛顿-拉夫逊法,牛顿-拉夫逊法有很好的收敛性,但要求有合适的初值。

本设计采用电力系统仿真软件PSCAD,可以直观地看出电力系统运行时的潮流分布,从而完成课程设计的要求。

我的开题报告

我的开题报告

少环配电网潮流计算方法研究学生:刘爱佳指导教师:叶婧(三峡大学科技学院)1课题来源本课题为少环配电网潮流计算方法研究,来源于理论研究。

2研究的目的和意义2.1配电网潮流计算的意义配电网潮流计算是配电网系统研究的基础,20世纪80年代中期随着配电系统自动化在国内外的广泛兴起,人们对低压配电网的研究开始增多,配电网潮流的数据是配电网网络重构、故障处理、无功优化、状态估计和配电管理系统DMs 开发的重要基础。

配电潮流是电力系统中应用软件的关键和核心部分,几乎所有的分析和监控功能都要用到潮流计算的结果。

高效而可靠的配电网潮流对于整个配电系统安全、经济运行,保证配电管理系统正常发挥其功能具有重大的意义。

配电网潮流计算是配电网网络分析的基础,配电网的网络重构、故障处理、无功优化和状态估计等都需要用到配电网的潮流数据。

由于配电网结构特点都是开环运行的,配电网呈辐射状,配电线路的电阻电抗比(R/X)较大,利用常规方法进行潮流计算会导致算法不收敛,而前推回代法是线性收敛的,解决了潮流计算收敛难的问题。

近年来,开发配电管理系统(DMS)成为人们研究的热点。

而配电网潮流计算作为 DMS的高级应用软件之一,更是整个问题研究和分析的基础。

1)在运行时,预计负荷增长及新设备投运,选择不同的潮流计算,以发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对相关部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。

2)预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。

3)在电网规划前,由电力系统潮流计算,可以合理规划电源容量,并合理规划网架,同时选择无功补偿方案,以满足不同规划水平下的潮流交换控制、调峰、调相、调压等要求。

4)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。

总结为在电力系统运行方式和规划方案的研究中,都需要进行潮流计算以比较运行方式或规划供电方案的可行性、可靠性和经济性。

潮流计算课程设计报告

潮流计算课程设计报告

课程设计汇报课程名称: 电力系统课程设计设计题目: 电力网络时尚计算专业班级: 电气122设计者: 郭振辉学号:指导老师: 王晓刚、柳晶晶、黄汉奇、王佳庆设计成绩:广州大学机械与电气工程学院二0 15 年 12月 27日四、手动时尚计算五、计算机时尚计算时尚结果: (基准容量100MVA)六、时尚计算报表七、手工时尚计算与计算机时尚计算比较(标幺值)计算机时尚手工时尚计算总发电41.916+j31.222MVA 41.969+J31.497MVA 母线名电压幅值电压相角电压幅值电压相角1(a) 1.05455 0 1.05455 02(b)0.99328 -1.5463 0.9220 -6.8403(c) 1.06254 -5.0618 1.06254 -5.0618 4(f) 1.01036 -5.0123 0.9895 -6.1615(d) 1.04806 -5.5204 1.04853 -5.7802 6(e) 1.03880 -5.7182 1.03925 -5.9761八、心得体会此次课程设计, 是“电力系统时尚计算”这一课题。

鉴于以往单独MATLAB编程实现复杂系统时尚计算经验几乎没有, 所以选择了《电力系统分析综合程序》(PSASP)来仿真。

在完成课程设计期间, 不管是手算时尚对于计算能力要求还是PSASP仿真对于我来说都是一大挑战。

手算时尚时候, 在变压器三绕组标幺值计算过程中, 因为一个母线上有两个变压器提供功率, 为了以后方便计算, 在问询了同学, 看书以及网上查询把两条并联线路等效成一条线路, 这造成了我接下来算功率分布和电压分布时在变压器上出现了与仿真结果较大偏差。

这次电力系统及其自动化课程设计, 我开始深入认识到了自己在专业课程上巨大不足——实践太少, 理论基础也并不扎实。

确, 实践是检验真理唯一标准, 只有经过实践考验来检验自己能力, 才会是真正学有所用能力, 才会是作为一个合格电气专业生所应含有能力。

地区电网继电保护整定计算软件的设计研究的开题报告

地区电网继电保护整定计算软件的设计研究的开题报告

地区电网继电保护整定计算软件的设计研究的开题报告一、选题背景与意义随着电力系统的不断发展,电网规模不断扩大,电力负荷也不断增加,电力系统的安全稳定性也变得越来越重要。

而继电保护是电力系统中最为重要的安全保障之一,它可以对电网故障做出及时的反应并保护电力设备,保障电力系统的安全稳定运行。

继电保护整定计算是继电保护的一项核心技术,它是指针对电力系统发生的各种故障情况,根据电网的设备及保护系统的特点,合理选择保护装置的参数和延时时间等保护参数,使电力系统在故障情况下能够得到及时保护,避免故障扩大和损坏设备。

因此,对继电保护整定计算软件的研究和开发,具有非常重要的意义。

二、研究内容和目标本次设计研究的主要内容是继电保护整定计算软件的设计和开发。

我们将根据电力系统的安全要求,整合继电保护参数、延时时间等相关参数,建立数学模型,利用软件技术和算法设计,实现自动计算继电保护参数和延时时间的功能。

具体目标如下:1.建立电力系统故障分类数据库:整合电力系统常见的故障类型,以及各种故障的特点和处理方法等相关信息,形成故障分析数据库。

2.开发继电保护整定计算模块:根据电力系统的安全要求,整合继电保护参数、延时时间等相关参数,建立数学模型,实现自动计算继电保护参数和延时时间的功能。

3.设计实用性良好的用户界面:设计实用性良好的用户界面,包括输入输出界面、计算结果展示界面等,方便用户使用。

三、技术路线和方法论1.研究电力系统的安全要求:对电力系统的安全要求进行研究和分析,构建故障分类数据库,为继电保护整定计算模块提供基础数据。

2.建立数学模型:结合实际情况,建立能够准确描述电网故障、环境的继电保护整定计算数学模型。

3.选择软件开发工具:选择流行的软件开发工具,如Matlab、VB等,建立软件开发环境,以方便软件设计和开发。

4.设计用户交互界面:根据用户的使用习惯和需求,设计简单直观、操作方便的用户交互界面。

5.测试调试软件:对设计的整定计算软件进行测试,对软件的性能和稳定性进行评估,并针对测试中发现的问题进行逐一改进。

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可编辑范本 电信学院毕业设计开题报告 姓 名 专业 电气工程及其自动化 班级 电气六班 学 号 指导教师 题目类型 工程设计 题 目 电力系统潮流计算软件设计 一、选题背景及依据 1. 毕业设计的技术背景和设计依据: 毕业设计是大学里面最后一次也是最重要的一次和学科相关的设计。毕业设计能体现出大学四年来所学习的成果,可以很好的检验自己的水平。 电力系统潮流计算是研究电力系统稳态运行情况的一种计算,它根据给定的运行条件及系统接线情况确定整个电力系统各部分的运行状态:各母线的电压,各元件中流过的功率,系统的功率损耗等等。在电力系统规划设计和现有电力系统运行方式的研究中,都需要利用潮流计算来定量的分析比较供电方案或运行方式的合理性、可靠性和经济性。此外,电力系统潮流计算也是计算系统动态稳定和静态稳定的基础。所以潮流计算是研究电力系统的一种十分重要且基本的计算。 2. 课题意义 电力系统潮流计算是研究电力系统稳态运行的一项基本运算,它根据给定系统的网络结构及运行条件来确定整个系统的运行状态:主要是各节点电压(幅值和相角),网络中功率分布和功率损耗等状态。它既是对电力系统规划和运行方式的合理性、可靠性及经济性进行定量分析的依据又是电力系统稳态和暂态稳定计算的基础,是电力系统一种非常重要和基本的计算。 3. 选题的目的: 我之所以选择电力系统潮流计算软件设计作为我的毕业设计的题目,是因为我的专业方向选择的是电力系统及其自动化,而电力系统潮流分析计算在电力系统及其自动化里面有着极其重要的意义。 电力系统的潮流计算不仅仅是对电力系统规划和运行方式的合理性、经济型、技术性的定量分析的基础,还是对电力系统稳态分析和暂态分析的技术支持。因此,潮流计算是电力系统一种很基础但是很重要的计算。 具体表现如下: (1)在电网规划的初级阶段,通过潮流的计算,可以合理规划电源容量的大小以及接入点,规划无功补偿,可以满足系统对调峰、调频、调相、最大以及最小运行方式的要可编辑范本

求。 (2)在编制年运行方式时,通过对负荷增长的预测以及新电源投运的分析基础上,进行潮流计算,可以发现系统中的薄弱环节,可以提供给调度部门相关信息,以便对整个系统进行更合理的规划。 (3)在发电机检修等特殊情况下,通过潮流计算,编制日运行方式,便于调度部门对各电厂或者发电机组进行运行方式的调配,满足系统对电能的质量要求以及经济性等要求。 (4)对预想事故进行的计算,调度部门可以在发生事故后进行快速反应。 由上可总结为不管是在电力系统运行方式还是在规划方案的研究中,都需要进行潮流计算以比较运行方式或规划供电方案的可行性、可靠性和经济性。不仅如此,为了实时监控电力系统的运行状态,也需要进行大量而快速的潮流计算。因此,潮流计算是电力系统中应用最广泛、最重要而又最基本的一种电气运算。在系统规划设计和安排系统的运行方式时,采用离线潮流计算;在电力系统运行状态的实时监控中,则采用在线潮流计算。 4. 电力系统潮流计算的发展 早期的电力系统因为其网络简单,对精度要求不高且限于当时的技术发展,当时电力系统潮流计算多采用手算。随着电力系统的发展,网络日益复杂,对精度的要求也越来越高,手算潮流已经不能满足需求,因此计算机软件计算就成为了主流。 5. 主要参考文献 [1] 陈衍等.电力系统稳态分析[M].北京:中国电力出版社,2007. [2] 罗杰.基于MATLAB的牛顿拉夫逊法电力潮流计算与实现[D].华东交通大学2010. [3] 张宁,张渭,韩勇等.基于MATLAB的电力系统的潮流计算[D].西北水电2004第4期. [4] 李有安等.基于MATLAB的电力系统潮流计算[D].山东农业大学学报2010-41(2). [5] 徐劲松,宁玉琳,杨永峰等.基于MATLAB的牛顿拉夫逊法电力潮流计算与实现[D].电气传动自动化2100年第二期第33卷第10页. [6] 华志朋.电力系统[M]. 重庆:重庆大学出版社,2005. [7] 吴天明,MATLAB电力系统设计与分析第二版. [M].北京:国防工业出版社,2007. [8] 何仰赞,温增银. 电力系统分析上册[M].武汉:华中科技大学出版社出版社,2001. [9] 何仰赞,温增银. 电力系统分析下册[M].武汉:华中科技大学出版社,2001. [10] Goran Andersson.Modelling And Eletric Power System .[D].2008. [11]US Aarmy of Engineers Walla Walla District.Power System Analysis.[D].1999. 二、主要设计(研究)内容、设计(研究)思想、解决的关键问题、拟采用的技术方案、设计(研究)工作步骤 可编辑范本

1. 文献综述 利用电子计算机进行潮流计算从20世纪50年代中期就已经开始。此后,潮流计算曾采用了各种不同的方法,这些方法的发展主要是围绕着对潮流计算的一些基本要求进行的。对潮流计算的要求可以归纳为下面几点: (1)算法的可靠性或收敛性 (2)计算速度和内存占用量 (3)计算的方便性和灵活性 电力系统潮流计算属于稳态分析范畴,不涉及系统元件的动态特性和过渡过程。因此其数学模型不包含微分方程,是一组高阶非线性方程。非线性代数方程组的解法离不开迭代,因此,潮流计算方法首先要求它是能可靠的收敛,并给出正确答案。随着电力系统规模的不断扩大,潮流问题的方程式阶数越来越高,目前已达到几千阶甚至上万阶,对这样规模的方程式并不是采用任何数学方法都能保证给出正确答案的。这种情况促使电力系统的研究人员不断寻求新的更可靠的计算方法。 在用数字计算机求解电力系统潮流问题的开始阶段,人们普遍采用以节点导纳矩阵为基础的高斯-赛德尔迭代法(一下简称导纳法)。这个方法的原理比较简单,要求的数字计算机的内存量也比较小,适应当时的电子数字计算机制作水平和电力系统理论水平,于是电力系统计算人员转向以阻抗矩阵为主的逐次代入法(以下简称阻抗法)。 阻抗法改善了电力系统潮流计算问题的收敛性,解决了导纳法无法解决的一些系统的潮流计算,在当时获得了广泛的应用,曾为我国电力系统设计、运行和研究作出了很大的贡献。但是,阻抗法的主要缺点就是占用计算机的内存很大,每次迭代的计算量很大。当系统不断扩大时,这些缺点就更加突出。为了克服阻抗法在内存和速度方面的缺点,后来发展了以阻抗矩阵为基础的分块阻抗法。这个方法把一个大系统分割为几个小的地区系统,在计算机内只需存储各个地区系统的阻抗矩阵及它们之间的联络线的阻抗,这样不仅大幅度的节省了内存容量,同时也提高了节省速度。 克服阻抗法缺点的另一途径是采用牛顿-拉夫逊法(以下简称牛顿法)。牛顿法是数学中求解非线性方程式的典型方法,有较好的收敛性。解决电力系统潮流计算问题是以导纳矩阵为基础的,因此,只要在迭代过程中尽可能保持方程式系数矩阵的稀疏性,就可以大大提高牛顿潮流程序的计算效率。自从20世纪60年代中期采用了最佳顺序消去法以后,牛顿法在收敛性、内存要求、计算速度方面都超过了阻抗法,成为直到目前仍被广泛采用的方法。 在牛顿法的基础上,根据电力系统的特点,抓住主要矛盾,对纯数学的牛顿法进行了改造,得到了P-Q分解法。P-Q分解法在计算速度方面有显著的提高,迅速得到了推广。 牛顿法的特点是将非线性方程线性化。20世纪70年代后期,有人提出采用更精确的模可编辑范本

型,即将泰勒级数的高阶项也包括进来,希望以此提高算法的性能,这便产生了保留非线性的潮流算法。另外,为了解决病态潮流计算,出现了将潮流计算表示为一个无约束非线性规划问题的模型,即非线性规划潮流算法。 近20多年来,潮流算法的研究仍然非常活跃,但是大多数研究都是围绕改进牛顿法和P-Q分解法进行的。此外,随着人工智能理论的发展,遗传算法、人工神经网络、模糊算法也逐渐被引入潮流计算。但是,到目前为止这些新的模型和算法还不能取代牛顿法和P-Q分解法的地位。由于电力系统规模的不断扩大,对计算速度的要求不断提高,计算机的并行计算技术也将在潮流计算中得到广泛的应用,成为重要的研究领域。 2. 设计内容思想和解决问题的关键 (1)毕业设计的主要内容 根据设计的界面输入已知电力系统输入参数;自动计算出各输电线路潮流分布。 (2)设计实现的主要功能及解决的问题 根据所输入的节点数;支路数;平衡母线节点号;误差精度;支路参数形成的矩阵;节点参数形成的矩阵;节点号及其对地阻抗形成的矩阵自动计算出各线路潮流和平衡节点功率。本次设计实现了潮流计算的计算机算法,避免了人工算法的复杂繁琐及不准确。 (3)解决问题的关键 进行潮流计算,要熟悉各节点之间的关系,掌握MATLAB编程语言,了解相关的计算方法,进行仿真计算。 (4)设计采用的方案 1. 基本数据的计算 电压降的计算: 电压降纵分量:UQXPRU

电压降横分量:UQRPXU 则:2221)()(UUUU)( 相位角:UUU21tan

1U为线路首端电压,2U为线路末端电压。

线路(元件)功率损耗:ZZQjPXUQPjUQPS22222222 可编辑范本

如下图所示 ZU1U2

S 图1 功率流向图 ①手工计算法。 简单辐射网络计算,一般已知条件为已知始端电压、末端功率,求始端功率、末端电压(以此居多);或已知末端电压、始端功率,求末端功率、始端电压。 求解方法总结为“一来、二去”共两步来逼近需求解的网络功率和电压分布。一来即:设所有未知电压节点的电压为线路额定电压,从已知功率端开始逐段求功率,直到推得已知电压点得功率;二去即:从已知电压点开始,用推得的功率和已知电压点的电压,往回逐段向未知电压点求电压。在计算中,上述过程一般只需要做一次。但当一次“来、去”完毕后,此电压与初始假设电压相差较大时,可再一次假设未知电压节点的电压值为刚刚计算得到的节点电压值,继续进行“来、去”计算,直到前后两次同一点的电压值相差不大。 ②环形网络的计算。 环形网络可以在功率分点处将网络打开,使其成为双电源的辐射网络,便于计算。

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