电力系统课程设计___潮流计算
电力系统分析课程设计——牛顿拉夫逊潮流计算

电力系统编程潮流计算1 设计任务及初步分析1.1 设计任务条件:节点数:3 支路数:3 计算精度:0.00010支路1: 0.0300+j0.09001┠—————□—————┨2支路2: 0.0200+j0.09002┠—————□—————┨3支路3: 0.0300+j0.09003┠—————□—————┨1节点1:PQ 节点,S (1)=-0.5000-j0.2000 节点2:PQ 节点,S (2)=-0.6000-j0.2500 节点3:平衡节点,U (3)=1.0000∠0.0000 要求:编写程序计算潮流1.2 初步分析潮流计算在数学上可归结为求解非线性方程组,其数学模型简写如下:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅0)(0)(0)(21212211n n n n x x x f x x x f x x x f ,,,,,,,,,2 牛顿-拉夫逊法简介2.1概述牛顿-拉夫逊法是目前求解非线性方程最好的一种方法。
这种方法的特点就是把对非线性方程的求解过程变成反复对相应的线性方程求解的过程,通常称为逐次线性化过程,就是牛顿-拉夫逊法的核心。
牛顿-拉夫逊法的基本原理是在解的某一邻域内的某一初始点出发,沿着该点的一阶偏导数——雅可比矩阵,朝减小方程的残差的方向前进一步,在新的点上再计算残差和雅可矩阵继续前进,重复这一过程直到残差达到收敛标准,即得到了非线性方程组的解。
因为越靠近解,偏导数的方向越准,收敛速度也越快,所以牛顿法具有二阶收敛特性。
而所谓“某一邻域”是指雅可比方向均指向解的范围,否则可能走向非线性函数的其它极值点,一般来说潮流由平电压即各母线电压(相角为0,幅值为1)启动即在此邻域内。
2.2 一般概念对于非线性代数方程组()0=x f即 ()0,,,21=n i x x x f ()n i ,2,1= (2-1)在待求量x 的某一个初始计算值()0x 附件,将上式展开泰勒级数并略去二阶及以上的高阶项,得到如下的线性化的方程组()()()()()0000=∆'+x x f x f (2-2)上式称之为牛顿法的修正方程式。
电力系统设计(潮流计算22)

课程设计说明书题目名称:某系统潮流计算
系部:电力工程系
专业班级:电气工程12-
学生姓名:
学号:
指导教师:刘华
完成日期:2014年12月30日
新疆工程学院电力工程系
课程设计评定意见
设计题目:某系统潮流计算
学生姓名:专业电气工程及其自动化班级电气工程12- 班评定意见:
评定成绩:
指导教师(签名):年月日
评定意见参考提纲:
1、学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。
2、学生的勤勉态度。
3、设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。
新疆工程学院
电力工程系课程设计任务书
14/15学年1学期2014年12月18日
设计进度与要求
[1] 第一天:选题,收集资料,完成开题报告
[2] 第二天第三天:电网接线方案设计
[3] 第四天:完成电路潮流的手工计算
[4] 第五天:基于PSASP的仿真潮流计算
[5] 第六第七天日:打印设计初稿,交指导老师批阅。
、完成调试潮流计算与短路计算程序调试;
计算程序以《电力系统计算机辅助分析》所用教材中的例程为基础,要求掌握算法原理,建议进行适当改写以利于本次设计应用。
教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日。
《电力系统潮流计算》课件

随着电力系统的发展和智能化技术的应用,潮流计算将面临更多挑战和机遇,需要不断 创新和改进。
节点导纳矩阵
描述各个节点之间的电导和电 纳关系
母线导纳矩阵
描述各个母线之间的电导和电 纳关系
支路导纳矩阵
描述各个支路之间的电导和电 纳关系
案例分析
1
单母线系统
对单母线系统进行潮流计算,以分析电压和功率的变化
2
多母线系统
对多母线系统进行潮流计算,以分析各个母线之间的电压和功率流向
潮流计算的实现
MATLAB实现
使用MATLAB进行潮流计算,利用 其强大的数值计算和优化工具
Python实现
使用Python进行潮流计算,利用 其灵活的语法和丰富的科学计算 库
PowerFactory实现
使用PowerFactory进行潮流计算, 利用其专业的电力系统仿真和分 析功能
结束语
1 潮流计算在电力系统中的重要性
潮流计算是电力系统规划和运行的基础,可以帮助我们优化系统配置和确保统的可靠 运行。
电力系统潮流计算
欢迎来到《电力系统潮流计算》课件!本课程将介绍电力系统潮流计算的基 本概念、方法和应用。通过本课程,您将深入了解电力系统潮流计算的重要 性和实现方式。
什么是电力系统潮流计算
电力系统潮流计算是一种用于分析电力系统的电压、功率和电流分布的方法。 它的目的是确定电力系统中各个节点和支路的电压和功率流向,以保证系统 的稳定运行。
潮流计算的应用广泛,包括电力系统规划、运行调度、故障分析和市场交易 等领域。
潮流计算的方法
双端点潮流计算法
通过同时计算送端和接端功率和电压的方法,适用于小型系统。
直接法
通过求解电压相角和幅值的非线性方程组的方法,适用于中小型系统。
电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计本课程设计旨在通过潮流计算方法,对电力系统进行分析和优化。
设计要求包括了各元件参数计算、绘制等效电路、功率分布计算和调压计算等环节。
在设计过程中,我们采用了基于节点电压法的潮流计算方法,并结合实际情况进行了调整和优化。
通过本次课程设计,我们深入了解了电力系统的基本原理和潮流计算方法,同时也提高了我们的实际操作能力。
设计意义电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,而潮流计算则是电力系统分析和优化的基础。
本课程设计旨在通过实践操作,加深对电力系统的理解和掌握潮流计算方法,为今后从事相关工作打下基础。
设计要求本课程设计要求对电力系统进行潮流计算,并进行相应的优化。
具体要求包括各元件参数计算、绘制等效电路、功率分布计算和调压计算等环节。
同时,还要结合实际情况进行调整和优化,确保计算结果的准确性和可靠性。
设计环节3.1 设计思路本次课程设计采用基于节点电压法的潮流计算方法,通过对电力系统各元件的参数计算和等效电路的绘制,得出系统中各节点的电压和功率分布情况,并进行调压计算和优化。
设计思路简单明了,操作难度适中,适合初学者进行实践操作。
3.2 潮流计算过程3.2.1 各元件参数计算在潮流计算过程中,需要对电力系统中各元件的参数进行计算。
这些参数包括电阻、电抗、导纳等,是潮流计算的基础。
在计算过程中,需要结合实际情况进行调整和优化,确保计算结果的准确性和可靠性。
3.2.2 绘制等效电路绘制等效电路是潮流计算过程中的重要环节。
通过等效电路的绘制,可以得出电力系统中各节点的电压和功率分布情况,为后续的调压计算和优化提供依据。
在绘制过程中,需要注意各元件的参数和连接方式,确保等效电路的准确性和可靠性。
3.2.3 功率分布计算功率分布计算是潮流计算过程中的关键环节。
通过功率分布计算,可以得出电力系统中各节点的功率分布情况,为后续的调压计算和优化提供依据。
在计算过程中,需要注意各节点的负荷情况和电力系统的运行状态,确保计算结果的准确性和可靠性。
(完整word版)电力系统分析课程设计

目录摘要 (1)1 设计意义 (2)2 设计要求 (3)3 设计环节 (4)3.1 设计思路 (4)3.2潮流计算过程 (4)3.2.1 各元件参数计算 (4)3.2.2 绘制等效电路 (5)3.2.3 功率分布计算 (6)4 调压计算 (8)5 总结体会 (9)参考资料 (10)电力系统分析潮流计算摘要电力系统的出现使高效、无污染、使用方便易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,开启了第二次科技革命。
电力系统的规模和发展水平成为一个国家经济发展水平的标志之一。
至今人类文明的主流发展方向依然与电力有着不可分割的联系。
潮流计算是电力网络设计及运行中最基本的计算,对电力网络的各种设计方案及各种运行方式进行潮流计算,可以得到各种电网各节点的电压,并求得网络的潮流及网络中各元件的电力损耗,进而求得电能损耗。
在数学上是多元非线性方程组的求解问题,求解的方法有很多种。
关键词:电力系统潮流计算1 设计意义潮流计算是电力系统分析中的一种最基本的计算,也是最重要的计算。
他的任务是对给定运行条件确定系统运行状态,如各母线上的电压(幅值及相角)、网络中的功率分布及功率损耗等。
对于正在运行的电力系统,通过潮流计算可以判断电网电压母线、支路电流和功率是否越限,如果有越限,就应采取措施,调整运行方式。
对于电力系统,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。
潮流计算还可以为继电保护和自动装置定整计算、电力系统故障计算和稳定计算等提供原始数据。
潮流计算的结果是电力系统稳定计算和故障分析的基础。
具体表现在以下方面:(1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。
(2)在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。
电力系统的潮流计算

电力系统的潮流计算电力系统的潮流计算是电力系统分析中的基础工作,主要用于计算电力系统中各节点的电压和功率流动情况。
通过潮流计算可以得到电力系统的电压、功率、功率因数等关键参数,为电力系统的运行和规划提供有效的参考依据。
本文将介绍电力系统潮流计算的基本原理、计算方法和应用。
一、电力系统潮流计算的基本原理电力系统潮流计算基于电力系统的能量守恒原理和基尔霍夫电流定律,通过建立电力系统的节点电压和功率平衡方程组来描述系统中各节点间的电压和功率流动关系。
潮流计算的基本原理可简述为以下三个步骤:1.建立节点电压方程:根据基尔霍夫电流定律,将电力系统中各节点的电流状况表达为节点电压和导纳矩阵之间的乘积关系。
2.建立功率平衡方程:根据能量守恒原理,将电力系统中各支路的功率流动表达为节点电压和导纳矩阵之间的乘积关系。
3.解算节点电压:通过求解节点电压方程组,得到系统中各节点的电压值。
二、电力系统潮流计算的常用方法电力系统潮流计算常用的方法有高斯-赛德尔迭代法、牛顿-拉夫逊迭代法和快速潮流法等。
其中,高斯-赛德尔迭代法是一种基于节点电压的迭代算法,通过在每一次迭代中更新节点电压值来逐步逼近系统潮流平衡状态。
牛顿-拉夫逊迭代法是一种基于节点电压和节点功率的迭代算法,通过在每一次迭代中同时更新节点电压和节点功率值来逼近系统潮流平衡状态。
快速潮流法则是一种通过行列式运算直接求解节点电压的方法,对于大规模复杂的电力系统具有较高的计算效率和精度。
三、电力系统潮流计算的应用电力系统潮流计算在电力系统的规划和运行中有广泛应用。
具体应用包括:1.电力系统规划:通过潮流计算可以预测系统中各节点的电压和功率流动情况,为电力系统的设计和扩建提供参考依据。
2.电力系统稳定性分析:潮流计算可以帮助分析系统中节点电压偏差、功率瓶颈等问题,为系统的稳态和暂态稳定性分析提供基础数据。
3.运行状态分析:潮流计算可以实时监测系统中各节点的电压和功率流动情况,为电力系统的运行调度提供参考。
电力系统潮流计算.
电力系统综合设计课程设计报告题目:复杂电力系统潮流计算专业、班级:学生姓名:学号:指导教师:分数 :2013年 6 月 30日目录摘要 (3)关键词 (3)一、任务书 (3)二、基础资料 (4)三、设计内容 (6)1、根据电气接线图绘制等值电路图 (6)2、根据等值电路图确定节点导纳矩阵 (9)3、设定所求变量的初值 (8)4、第一次迭代 (8)5、第二次迭代 (11)6、第三次迭代 (15)7、根据各节点电压计算功率分布 (20)四、总结 (23)致谢 (23)参考文献 (23)摘要电力系统潮流计算是电力系统最基本的计算,也是最重要的计算。
所谓潮流计算,就是已知电网的接线方式与参数及运行条件,计算电力系统稳态运行各母线电压、各支路电流与功率及网损。
牛顿—拉夫逊法潮流计算根据电力网络连接图计算节点导纳矩阵各个元素及各个节点的不平衡量,进行迭代,计算平衡节点的功率和线路的潮流分布。
关键词:潮流计算 节点导纳矩阵 牛顿—拉夫逊法一、任务书(图一)电气接线图题目一:如图一的电力系统接线图,图中,发电厂F 母线Ⅱ上所联发电机发给定运算功率40+j30MVA,其余功率由母线Ⅰ上所联发电机供给。
设连接母线Ⅰ、Ⅱ的联络变压器容量为60MVA ,Ω=Ω=110,3T T X R ;线路末端降压变压器总容量为240MVA ,Ω=Ω=23,8.0T T X R ;220KV 线路,Ω=Ω=5.31,9.5l l X R ;110KV 线路,xb 段Ω=Ω=100,65l l X R ;b Ⅱ段Ω=Ω=100,65l l X R 。
所有阻抗均已按线路额定电压的比值归算至220KV 侧。
降压变压器电导可略去,电纳中功率与220KV 线路电纳中功率合并后作为一10mvar 无功功率电源连接在降压变压器高压侧。
设联络变压器变比为231/110KV,实际变比为 1.05。
降压变压器变比为231/121KV,实际变比为0.954545;发电厂母线Ⅰ上电压为242KV。
潮流计算课程设计摘要
潮流计算课程设计摘要一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握潮流计算的基本原理和方法,能够熟练运用潮流计算软件进行电力系统的潮流计算,具备分析电力系统运行状态的能力。
1.掌握潮流计算的基本原理,包括功率方程的建立和求解。
2.了解电力系统的节点类型和线路参数,能够进行节点编号和参数设置。
3.熟悉潮流计算软件的操作界面和功能,能够进行电力系统的潮流计算。
4.能够运用潮流计算软件进行电力系统的潮流计算,得到合理的计算结果。
5.能够分析电力系统的运行状态,判断系统的稳定性和经济性。
情感态度价值观目标:1.培养学生对电力系统的兴趣和责任感,提高学生对电力系统运行的认识。
2.培养学生运用科学的方法解决实际问题的能力,提高学生的实践能力。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括潮流计算的基本原理、电力系统的节点和线路参数、潮流计算软件的操作和应用。
1.潮流计算的基本原理:介绍功率方程的建立和求解方法,包括节点电压法和对称分量法。
2.电力系统的节点和线路参数:介绍节点的类型和编号,线路的参数和模型,以及参数设置的方法。
3.潮流计算软件的操作和应用:介绍潮流计算软件的操作界面和功能,包括节点编号、参数设置、潮流计算和结果分析等。
三、教学方法本课程的教学方法包括讲授法、案例分析法和实验法。
1.讲授法:通过讲解潮流计算的基本原理和方法,让学生掌握潮流计算的理论基础。
2.案例分析法:通过分析实际电力系统的潮流计算案例,让学生学会运用潮流计算软件进行实际计算。
3.实验法:通过实验操作,让学生熟悉潮流计算软件的操作界面和功能,提高学生的实践能力。
四、教学资源本课程的教学资源包括教材、参考书、多媒体资料和实验设备。
1.教材:选用《电力系统潮流计算》作为主教材,介绍潮流计算的基本原理和方法。
2.参考书:推荐《电力系统分析》等参考书籍,加深学生对电力系统的理解。
3.多媒体资料:制作课件和视频资料,生动展示潮流计算的基本原理和方法。
4.实验设备:配备计算机和潮流计算软件,让学生进行实际操作和实验。
matalb潮流计算课程设计
matalb潮流计算课程设计一、教学目标本课程旨在通过MATLAB潮流计算的学习,使学生掌握电力系统潮流计算的基本原理和方法,能够熟练使用MATLAB软件进行潮流计算,并分析计算结果。
具体目标如下:1.掌握电力系统潮流计算的基本概念和原理。
2.理解电力系统潮流计算的数学模型和算法。
3.熟悉MATLAB软件的基本操作和编程方法。
4.能够使用MATLAB软件进行电力系统潮流计算。
5.能够分析潮流计算结果,判断系统运行状态。
6.能够根据实际情况,调整计算参数,优化系统运行。
情感态度价值观目标:1.培养学生的科学思维和解决问题的能力。
2.培养学生的团队合作和创新精神。
3.培养学生的责任感和使命感,使其能够为电力系统的安全稳定运行做出贡献。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.电力系统潮流计算的基本概念和原理。
2.电力系统潮流计算的数学模型和算法。
3.MATLAB软件的基本操作和编程方法。
4.使用MATLAB软件进行电力系统潮流计算的实践操作。
5.潮流计算结果的分析方法和技巧。
6.电力系统潮流计算的基本概念和原理(2课时)。
7.电力系统潮流计算的数学模型和算法(2课时)。
8.MATLAB软件的基本操作和编程方法(3课时)。
9.使用MATLAB软件进行电力系统潮流计算的实践操作(4课时)。
10.潮流计算结果的分析方法和技巧(2课时)。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:用于讲解电力系统潮流计算的基本概念、原理和算法。
2.讨论法:用于讨论MATLAB软件的使用方法和编程技巧。
3.案例分析法:用于分析实际电力系统的潮流计算案例。
4.实验法:用于学生亲自动手进行MATLAB软件的操作和潮流计算实践。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:《电力系统潮流计算》相关教材。
电力系统仿真MATPOWER潮流计算
IEEE30节点潮流计算宁夏大学新华学院马智潮流计算,指在给定电力系统网络拓扑、元件参数和发电、负荷参量条件下,计算有功功率、无功功率及电压在电力网中的分布。
潮流计算是根据给定的电网结构、参数和发电机、负荷等元件的运行条件,确定电力系统各部分稳态运行状态参数的计算。
通常给定的运行条件有系统中各电源和负荷点的功率、枢纽点电压、平衡点的电压和相位角.待求的运行状态参量包括电网各母线节点的电压幅值和相角,以及各支路的功率分布、网络的功率损耗等。
它是基于配电网络特有的层次结构特性,论文提出了一种新颖的分层前推回代算法.该算法将网络支路按层次进行分类,并分层并行计算各层次的支路功率损耗和电压损耗,因而可大幅度提高配电网潮流的计算速度。
论文在MATLAB环境下,利用其快速的复数矩阵运算功能,实现了文中所提的分层前推回代算法,并取得了非常明显的速度效益。
另外,论文还讨论发现,当变压器支路阻抗过小时,利用Π型模型会产生数值巨大的对地导纳,由此会导致潮流不收敛。
为此,论文根据理想变压器对功率和电压的变换原理,提出了一种有效的电压变换模型来处理变压器支路,从而改善了潮流算法的收敛特性。
关键词:电力系统;潮流分析;MATLAB潮流计算的目的电力系统的潮流计算最主要的目的是为了让电力系统能够安全稳定运行的同时做到经济运行。
所以考留到经及调度、电网规划、电力系统可靠性分析.具体表现在以下方面:①在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。
②在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。
③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。
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电力系统基础课程设计说明书 1 目 录 一、 概述 1.1 设计目的与要求..................................................3 1.1.1 设计目的.....................................................3 1.1.2 设计要求.....................................................3 1.2 设计题目.....................................................3 1.3 设计内容.....................................................3
二 电力系统潮流计算概述......................................4
2.1 电力系统简介...................................................4 2.2 潮流计算简介...................................................4 2.3 潮流计算的意义及其发展..................... ...................5
三 潮流计算设计题目...........................................6 3.1 潮流计算题目................................................. 6 3.2 对课题的分析及求解思路....................................... 7
四 潮流计算算法及手工计算....................................7
4.1 极坐标下P-Q法的算法..........................................7 4.2 节点电压方程..................................................8 4.3 节点导纳矩阵..................................................9 4.4 导纳矩阵在潮流计算............................................10 4.5 潮流计算的手工计算............................................12
五 Matlab概述..................................................13 5.1 Matlab简介................................................... 14 5.2 Matlab的应用..................................................14 5.3 矩阵的运算.................................................... 14 5.3.1 与常数的运算.............................................. 14 5.3.2 基本数学运算...................................................14 5.3.3 逻辑关系运算...................................................14 5.4 Matlab中的一些命令............................................. 15
六 潮流计算流程图及源程序......................................18 6.1 潮流计算流程图..................................................18 6.2 潮流计算源程序图................................................19 6.3 运行计算结果....................................................27
七 总结...................................................29
八 参考文献...............................................29 电力系统基础课程设计说明书 2 第一章 系统概述 1.1 设计目的与要求 1.1.1 设计目的 1.掌握电力系统潮流计算的基本原理; 2.掌握并能熟练运用一门计算机语言(MATLAB语言或C语言或C++语言); 3.采用计算机语言对潮流计算进行计算机编程。 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)。 1.1 设计题目 电力系统潮流计算(牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法)
1.2 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。 电力系统基础课程设计说明书
3 第二章 电力系统潮流计算概述 2.1电力系统叙述 电力工业发展初期,电能是直接在用户附近的发电站(或称发电厂)中生产的,各发电站孤立运行。随着工农业生产和城市的发展,电能的需要量迅速增加,而热能资源和水能资源丰富的地区又往往远离用电比较集中的城市和工矿区,为了解决这个矛盾,就需要在动力资源丰富的地区建立大型发电站,然后将电能远距离输送给电力用户。同时,为了提高供电的可靠性以及资源利用的综合经济性,又把许多分散的各种形式的发电站,通过送电线路和变电所联系起来。这种由发电机、升压和降压变电所,送电线路以及用电设备有机连接起来的整体,即称为电力系统。 现代电力系统提出了“灵活交流输电和新型直流输电”的概念。灵活交流输电技术是指运用固态电子器件与现代自动控制技术对交流电网的电压、相位角、阻抗、功率以及电路的通断进行实时闭环控制,从而提高高压输电线路的诉讼能力和电力系统的稳态水平。新型直流输电技术是指应用现电力电子技术的最新成果,改善和简化变流站的造价等。 运营方式管理中,潮流是确定电网运行方式的基本出发点:在规划领域,需要进行潮流分析验证规划方案的合理性;在实时运行环境,调度员潮流提供了电网在预想操作预想下的电网的潮流分布以及校验运行的可靠性。在电力系统调度运行的多个领域都涉及到电网潮流计算。潮流是确定电力网咯运行状态的基本因素,潮流问题是研究电力系统稳态问题的基础和前提。 2.2潮流计算简介 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。在电力系统规划的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,电力系统的潮流计算也是计算机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和重要和基础的计算。 电力系统潮流计算也分为离线计算和在线计算两种,前者主要用于系统规划设计和安排系统的运行方式,后者则用于正在运行系统的经常监视及实时控制。 电力系统基础课程设计说明书 4 利用电子数字计算机进行潮流计算从50年代中期就已经开始了。在这20年内,潮流计算曾采用了各种不同的方法,这些方法的发展主要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以下几点: (1) 计算方法的可靠性或收敛性; (2) 对计算机内存量的要求; (3) 计算速度; (4) 计算的方便性和灵活性。 2.3潮流计算的意义及其发展 电力系统潮流计算是电力系统分析中的一种最基本的计算,是对复杂电力系统正常和故障条件下稳态运行状态的计算。潮流计算的目标是求取电力系统在给定运行状态的计算,即节点电压和功率分布,用以检查系统各元件是否过负荷。各点电压是否满足要求,功率的分布和分配是否合理以及功率损耗等。对现有的电力系统的运行和扩建,对新的电力系统进行规划设计以及对电力系统进行静态和稳态分析都是以潮流计算为基础。潮流计算结果可用如电力系统稳态研究,安全估计或最优潮流等对潮流计算的模型和方法有直接影响。实际电力系统的潮流技术那主要采用牛顿—拉夫逊法。 运行方式管理中,潮流是确定电网运行方式的基本出发点;在规划领域,需要进行潮流分析验证规划方案的合理性;在实时运行环境,调度员潮流提供了多个在预想操作情况下电网的潮流分布以及校验运行可靠性。在电力系统调度运行的多个领域问题是研究电力系统稳态问题的基础和前提。 在用数字解算计算机解电力系统潮流问题的开始阶段,普遍采取以节点导纳矩阵为基础的逐次代入法。这个方法的原理比较简单,要求的数字计算机内存量比较差下,适应50年代电子计算机制造水平和当时电力系统理论水平,但它的收敛性较差,当系统规模变大时,迭代次数急剧上升,在计算中往往出现迭代不收敛的情况。这就迫使电力系统的计算人员转向以阻抗矩阵为基础的逐次代入法。阻抗法改善了系统潮流计算问题的收敛性,解决了导纳无法求解的一些系统的潮流计算,在60年代获得了广泛的应用,阻抗法德主要缺点是占用计算机内存大,每次迭代的计算量大。当系统不断扩大时,这些缺点就更加突出,为了克服这些缺点,60年代中期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,在计算机内只需要存储各个地区系统的阻抗矩阵及它们之间联络的阻抗,这样不仅大幅度的节省了内存容量,同时