-
公开(公告)号:CN117791574A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311791944.0
申请日:2023-12-22
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑变压器励磁支路的电力系统状态估计方法,对电力系统状态估计的变压器模型进行改进,在变压器模型中考虑励磁支路的电导和电纳,不再把励磁支路的功率损耗与变压器原边所连接节点上的负荷合并,以提高电力系统状态估计的计算精度。采用这种变压器模型后,与变压器支路功率量测量相关的量测函数和雅可比矩阵元素的计算方法也要改变。本发明提出电力系统状态估计软件使用的变压器模型中,包括等值电阻、等值漏电抗、励磁电导、励磁电纳和变比参数,增加了励磁电导和励磁电纳参数,可以提高电力系统状态估计软件的计算精度,对潮流计算等其他电力系统稳态分析软件的计算精度没有不良影响。
-
公开(公告)号:CN111030122B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201911381154.9
申请日:2019-12-27
Applicant: 大连海事大学
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种首次迭代雅可比矩阵改变的直角坐标牛顿法潮流计算方法,将潮流计算分为两个阶段,不同阶段采用不同的方法计算雅可比矩阵,简称两阶段法。第1阶段的迭代次数是设定值,实践表明第1阶段的迭代次数设定为1次时,效果最佳,可以有效减少潮流计算的运行时间。本发明采用两阶段法进行潮流计算,既解决了直角坐标牛顿法潮流计算在分析含有小阻抗支路电力系统时的收敛性问题,又减少了潮流计算的运行时间。采用常规直角坐标牛顿法潮流计算不收敛时,本发明能够可靠收敛,且比现有技术运行时间少。由于本发明不仅能有效解决常规直角坐标牛顿法潮流计算分析含有小阻抗支路电力系统的收敛性问题,同时也能对正常电力系统进行潮流计算。
-
公开(公告)号:CN107665184B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201711138381.X
申请日:2017-11-16
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种基于关联矩阵运算的潮流计算导纳矩阵计算方法,包括以下步骤:读初始数据;形成有向支路的首末节点号数组I0和J0;形成n×l阶稀疏矩阵AS和AE;计算节点支路关联矩阵A;计算支路π形等值电路串联支路导纳数组YB;形成对角矩阵YBD;计算初始导纳矩阵Y1;计算有向支路首节点和末节点的对地导纳数组YS和YE;计算各节点对地导纳数组Y0;形成由各节点对地支路导纳构成的对角矩阵Y0D;形成节点导纳矩阵Y;节点导纳矩阵Y的自导纳追加无功补偿导纳值。本发明在Matlab平台实现,便于科研人员使用Matlab提供的各种工具和函数对计算结果进行测试和分析;使用矩阵运算也大大提高了计算速度。
-
公开(公告)号:CN111030122A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911381154.9
申请日:2019-12-27
Applicant: 大连海事大学
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种首次迭代雅可比矩阵改变的直角坐标牛顿法潮流计算方法,将潮流计算分为两个阶段,不同阶段采用不同的方法计算雅可比矩阵,简称两阶段法。第1阶段的迭代次数是设定值,实践表明第1阶段的迭代次数设定为1次时,效果最佳,可以有效减少潮流计算的运行时间。本发明采用两阶段法进行潮流计算,既解决了直角坐标牛顿法潮流计算在分析含有小阻抗支路电力系统时的收敛性问题,又减少了潮流计算的运行时间。采用常规直角坐标牛顿法潮流计算不收敛时,本发明能够可靠收敛,且比现有技术运行时间少。由于本发明不仅能有效解决常规直角坐标牛顿法潮流计算分析含有小阻抗支路电力系统的收敛性问题,同时也能对正常电力系统进行潮流计算。
-
公开(公告)号:CN108595819B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810354603.X
申请日:2018-04-19
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于转换矩阵的变压器三相模型建立方法,包括以下步骤:建立三相变压器的原始导纳矩阵Yp,并根据变压器原副边连接方式修改Yp阵的变比;根据原边连接方式确定原边电压变换矩阵Cp;根据原副边接线方式确定Csp和Cps;根据组别标号由基本副边电压变换矩阵Css经转换矩阵转换得副边电压变换矩阵Cs并修改Cps;根据电压变换矩阵各子矩阵形成变压器的电压变换矩阵C和电流变换矩阵G;根据Yp阵和变换矩阵推导三相变压器节点导纳矩阵YTn。本发明解决了关联矩阵法不适用于某些连接组别变压器的节点导纳矩阵的求取问题,进一步简化了软件编写的工作量并减少出错的概率,提高了求取三相变压器三相模型的准确性。
-
公开(公告)号:CN107834562B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201711136623.1
申请日:2017-11-16
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Matlab矩阵运算的快速分解法系数矩阵计算法,完全采用矩阵运算计算修正方程系数矩阵B'。包括以下步骤:读支路首节点号数组I、末节点号数组J、电抗数组X;由支路电抗计算支路电纳数组BB;形成系数矩阵B'部分非对角元素组成的矩阵B1;形成系数矩阵B'的非对角矩阵;形成系数矩阵B'的对角元素组成的n维列向量BD;生成系数矩阵B'的对角矩阵;计算系数矩阵B'。本发明在Matlab平台实现,便于科研人员使用Matlab提供的各种工具和函数对计算结果进行测试和分析。本发明减少了程序代码,简化了编程,使得程序更加清晰;完全采用矩阵运算计算修正方程系数矩阵B'也大大提高了计算速度。
-
公开(公告)号:CN106227936B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201610579878.4
申请日:2016-07-21
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种配电三相变压器三相模型的自动生成方法,包括以下步骤:建立三相变压器的原始导纳矩阵;选择三相变压器的原副边绕组接法和组别;根据三相变压器的原副边绕组接法和组别形成关联矩阵并修改原始导纳矩阵;经latex函数转换并处理后导入到MathType公式编辑器显示出来。本发明提出了基于Matlab的符号运算的三相变压器模型自动推导方法,用户通过选择三相变压器原副边接线及组别,软件利用符号运算自动推导出三相变压器的节点导纳模型,保证推导结果的正确性,提高了求取三相变压器三相模型的效率。本发明并编制了相应的生成方法的软件,解决了手工推导容易出错的问题,提高了求取三相变压器三相模型的准确性。
-
公开(公告)号:CN106529089B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201611130439.1
申请日:2016-12-09
Applicant: 大连海事大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种用于含小阻抗支路电网的补偿法快速分解法潮流计算方法,在进行潮流计算之前,先对小阻抗支路进行处理,把此小阻抗支路变成两个支路串联的形式,其中一个支路的阻抗为z1=r+j(x+xc),另一个支路的阻抗为z2=‑jxc,这里xc取电力系统中电抗绝对值大于小电抗阈值的支路电抗绝对值的平均值,称为电力系统正常电抗均值。经过串联补偿把一个小阻抗变成两个阻抗较大的支路,可以提高潮流计算的收敛性。能够计算任意阻抗的小阻抗支路,甚至阻抗为零的支路。本发明不仅能有效解决常规快速分解法潮流方法分析含有小阻抗支路系统的收敛性问题,同时也能对正常系统进行潮流计算,因此没有不良影响。
-
公开(公告)号:CN106356859B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610864281.4
申请日:2016-09-29
Applicant: 大连海事大学
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种基于Matlab的直角坐标牛顿法潮流计算方法,采用矩阵运算和复数运算。并按照Matlab的编程特点形成雅可比矩阵及计算节点功率,包括以下步骤:计算雅可比初始计算矩阵;计算节点复功率和注入电流相量;计算初始的雅可比矩阵分块子矩阵;用节点注入电流相量和电压偏差对电压偏导修正雅可比矩阵子矩阵对角元;由雅可比矩阵子矩阵形成雅可比矩阵并进行调整。本发明在Matlab平台实现,便于科研人员使用Matlab提供的各种工具和函数测试和分析计算结果。实践证明,本发明既方便了科研人员对程序进行编写、修改和调试,同时计算速度也基本接近了在C语言平台上实现的速度,为科研人员提供了一个优秀的分析工具。
-
公开(公告)号:CN106602570B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201710056328.9
申请日:2017-01-25
Applicant: 大连海事大学
IPC: H02J3/06
Abstract: 本发明公开了一种基于Matlab的快速分解法潮流计算方法,采用矩阵运算和复数运算;设置数组bt1记录非平衡节点的节点号,数组bt2记录PQ节点的节点号。在形成方程组系数矩阵B′和B″时不考虑节点类型,然后按数组bt1和bt2提取矩阵元素,去掉多余的行和列。迭代前根据数组bt1和bt2去掉节点注入有功和无功的无关元素。本发明减少了程序代码,简化了编程,使得程序更加清晰,便于科研人员修改程序、对程序进行调试和改进、添加新功能。本发明在LU分解时去掉系数矩阵的无关元素以及迭代前去掉节点注入有功和无功的无关元素,可以避免在迭代过程反复进行提相关矩阵或向量元素的工作,减少了计算工作量,提高了计算速度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-