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基于时段解耦的含特殊负荷的配电网动态无功优化 被引量:7
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作者 欧阳森 杨家豪 +1 位作者 安晓华 陈欣晖 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期97-106,共10页
针对特殊负荷的扩大化趋势导致配电网中潮流分布不确定、电压波动范围增大、无功电压调控困难的问题,提出一种含特殊负荷的配电网动态无功优化方法.基于随机潮流计算对含特殊负荷的配电网潮流不确定性进行描述;针对离散控制设备动作次... 针对特殊负荷的扩大化趋势导致配电网中潮流分布不确定、电压波动范围增大、无功电压调控困难的问题,提出一种含特殊负荷的配电网动态无功优化方法.基于随机潮流计算对含特殊负荷的配电网潮流不确定性进行描述;针对离散控制设备动作次数约束造成动态无功优化问题的时空强耦合性,提出一种时段解耦策略来实现原问题的解耦并将其转化为逐时段连续优化决策;基于电压概率分布信息及设备调节能力分别设计了电压质量和设备动作罚函数,优化目标充分计及网损、电压概率分布以及设备调节能力的共同作用,根据优化进程中的控制变量及状态变量信息实现配电网无功电压的趋优控制.最终,以IEEE33节点配电网进行实例分析,验证了文中所提方法的有效性. 展开更多
关键词 配电网 动态无功优化 时段解耦 特殊负荷 随机潮流 多种群遗传算法
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含电力机车负荷的一种不对称潮流计算方法 被引量:3
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作者 赵书强 刘宝仁 王钦仁 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 1994年第8期34-39,共6页
以电力机车为不对称负荷,根据P—Q分解法基本原理,推导了一种电力系统不对称潮流计算的数学模型,模型中发电机内电势节,点不直接参与迭代,可以充分运用稀疏技术,从而提高计算速度和减少占用计算机内存。
关键词 电力机车 不对称潮流 p-q分解法
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提高电力系统安全性的一种快速算法
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作者 张步涵 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 1990年第S1期33-39,共7页
对于电力系统实时静态安全控制问题,本文在P-Q解耦原理和灵敏度分析基础上,提出了一种新的提高安全性的快速算法。该法与P-Q解耦潮流计算紧密结合,并通过伪逆法直接确定有效控制变量的调整量,从而可迅速给出提高系统安全性的控制对策。... 对于电力系统实时静态安全控制问题,本文在P-Q解耦原理和灵敏度分析基础上,提出了一种新的提高安全性的快速算法。该法与P-Q解耦潮流计算紧密结合,并通过伪逆法直接确定有效控制变量的调整量,从而可迅速给出提高系统安全性的控制对策。试验表明,这一方法快速有效。 展开更多
关键词 电力系统 静态安全控制 支路过负荷 节点电压异常 p-q解耦潮流算法 灵敏度 伪逆法
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考虑高铁负荷和风光不确定性的输电网规划方法研究 被引量:15
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作者 苟竞 刘方 +3 位作者 刘嘉蔚 孙文浩 张乔 刘志刚 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期156-164,共9页
为对复杂山区含高铁负荷和风光电站的输电网进行合理规划,提出了考虑高铁负荷和风光不确定性的输电网随机规划方法。首先,对具有间歇性和冲击性的高铁负荷,通过拉普拉斯混合模型结合二项分布对其进行建模。其次,针对直流随机潮流不能计... 为对复杂山区含高铁负荷和风光电站的输电网进行合理规划,提出了考虑高铁负荷和风光不确定性的输电网随机规划方法。首先,对具有间歇性和冲击性的高铁负荷,通过拉普拉斯混合模型结合二项分布对其进行建模。其次,针对直流随机潮流不能计及电压分布,而交流随机潮流模型较为复杂的问题,以解耦线性潮流计算为基础,提出一种基于解耦线性化的半不变量随机潮流计算方法,并基于此构建考虑电压偏差的输电网规划模型。然后,针对输电网规划求解问题中决策变量维度高、约束复杂的特性,通过自适应地动态调整进化过程中交叉、变异概率对遗传算法进行改进。最后,对某高海拔山区铁路沿线电网进行仿真研究,验证了本模型和求解算法的正确性与有效性。 展开更多
关键词 高铁负荷 随机规划 解耦线性潮流 半不变量随机潮流 遗传算法
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广义快速分解潮流计算方法 被引量:8
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作者 陈艳波 张智 +3 位作者 徐井强 周勐 余锐 凌亮 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期85-94,共10页
快速分解潮流(FDLF)算法在当今的国内外电网调度控制中心和规划部门得到了广泛应用。在大部分情况下FDLF算法具有很高的计算效率,但对于高阻抗比的输电网和配电网,FDLF法的数学基础不再成立,其收敛性和计算效率均变差,因而FDLF无法适用... 快速分解潮流(FDLF)算法在当今的国内外电网调度控制中心和规划部门得到了广泛应用。在大部分情况下FDLF算法具有很高的计算效率,但对于高阻抗比的输电网和配电网,FDLF法的数学基础不再成立,其收敛性和计算效率均变差,因而FDLF无法适用于高阻抗比的输电网和配电网。针对以上问题,文中通过对节点注入有功功率/无功功率进行变换,进而得到类有功注入功率/类无功注入功率,两者具有更好的解耦特性,且这种解耦特性与阻抗比的值无关;在此基础上提出一种广义快速分解潮流(GFDLF)算法。GFDLF算法只需基于一个前提条件,而传统的FDLF算法则需要3个前提条件,因此GFDLF算法对输电网和配电网(包括高阻抗比网络)均具有良好的适应性。算例仿真验证了所提方法具有良好的收敛性和较高的计算效率。 展开更多
关键词 快速分解潮流算法 牛顿—拉夫逊法 配电网 高阻抗比 潮流算法
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