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1、隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,我們看到電網(wǎng)的規(guī)模也是越來(lái)越大。但是,電網(wǎng)互聯(lián),在內(nèi)部的電網(wǎng)進(jìn)行離線、在線分析時(shí),外部網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)信息一般小傳到調(diào)度中心,然而外部系統(tǒng)的運(yùn)行情況對(duì)內(nèi)部系統(tǒng)的分析有重要影響,因此需要對(duì)外部系統(tǒng)進(jìn)行等值。
從復(fù)雜性和工作量等多方面的考慮,本文采用的是常規(guī)WARD靜念等值。該等值過(guò)程需要依托于基態(tài)潮流,根據(jù)地域性,將全網(wǎng)分為外部節(jié)點(diǎn)、邊界節(jié)點(diǎn)和內(nèi)部節(jié)點(diǎn)三部分。人工選取內(nèi)部節(jié)點(diǎn),然后根據(jù)內(nèi)部節(jié)點(diǎn)分別選取一級(jí)緩沖網(wǎng)
2、和二級(jí)緩沖網(wǎng)。在本文所做的試驗(yàn)中,我們將一級(jí)緩沖網(wǎng)節(jié)點(diǎn)作為邊界節(jié)點(diǎn),將全網(wǎng)的導(dǎo)納矩陣分塊,然后將分塊矩陣通過(guò)嚴(yán)格的線性矩陣運(yùn)算,將外部系統(tǒng)的發(fā)電與負(fù)荷通過(guò)矩陣運(yùn)算的方式轉(zhuǎn)移到我們所選擇的邊界節(jié)點(diǎn)上。
此外,在形成全網(wǎng)的復(fù)數(shù)導(dǎo)納矩陣時(shí),我們分別對(duì)變壓器非標(biāo)準(zhǔn)變比、輸電線路充電電容進(jìn)行了各種不同的處理方法。本文中還提出了變壓器單元線路組的概念以及處理方式。我們將全網(wǎng)的導(dǎo)納矩阼根據(jù)需要進(jìn)行分塊,并通過(guò)分塊矩陣運(yùn)算計(jì)算出等值后邊界
3、節(jié)點(diǎn)間的導(dǎo)納矩陣、外網(wǎng)的等值發(fā)電、外網(wǎng)的等值負(fù)荷。邊界節(jié)點(diǎn)間的互聯(lián)支路的阻抗也可以利用邊界節(jié)點(diǎn)間的導(dǎo)納矩陣求得。通過(guò)該矩陣以及邊界節(jié)點(diǎn)與內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的互聯(lián)支路,我們還可以計(jì)算出邊界節(jié)點(diǎn)所掛載的對(duì)地阻抗,其目的是為了完善等值后的網(wǎng)絡(luò)。在這里,我們利用了VC++6.0中集成的Matlab C++數(shù)學(xué)庫(kù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)上述的矩陣運(yùn)算。從而使運(yùn)算效率達(dá)到了Matlab的級(jí)別,大大縮短了計(jì)算時(shí)間、提高了計(jì)算的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。
本文采用循序漸進(jìn)
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