现代电力系统分析复习资料名词解释.doc

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名词解释: 静态等值:在一定稳态下,内部系统保持不变,而把外部系统用简化网络来代替。等值前后 边界节点电压和联络线传输功率应相等,当内部系统区域内运行条件发牛.变化时,以等值网 络代替外部系统后的分析结果应与简化等值前有伞系统计算分析的结果相近,这种与潮流计 算、静态安全分析柯关的简化等位方法就是电力系统静态等位方法。 静态安全分析:判断系统发生预想事故后足否出现过负荷及电压越界。 不良数据:误差特別大的数据。由子种种原因(如信道干扰导致数据失真,互感器或两侧设 备损坏,系统维护不及吋等),电力系统的某些遥测结果可能远离其真值,遥信结果也可能 奋错误。这些量测称为坏数据或不良数据。 最优潮流:当系统的结构和参数以及负荷悄况给定时,通过优选控制变:R所找到的能满足所 冇指定的约束条件,并使系统的某个性能或鬥标函数达到蛣优的潮流分布。 电力系统安全稳定控制的目的:实现:d:常运行情况和偶然事故情况下都能保证电网各运行参 数均在允许范围内,安全、nr靠的向用户供给质呈合格的电能。也就是所,电力系统运行是 必须满足两个约束条件:等式约束条件和不等式约束条件。 小扰动稳定性/静态稳定性:如果对于摸个静态运行条件,系统足静态稳定的,那么当受到 任何扰动后,系统达到一个与发生扰动前相同或接近的运行状态。这种稳定性即称为小扰动 稳定性。也可以称为静态稳定性。 暂态稳定性/大扰动稳定性:如果对于菜个静态运行条件及菜种丁?扰,系统是暂态稳定的, 那么当经历这个扰动后系统可以达到一个可以接受的U?:常的稳态运行状态。 动态稳定性:指电力系统受到小的或人的扰动G,在自动调节和控制装置的作用K,保持长 过程的运行稳定性的能力。 静态安全分析:判断系统发生预想事故后是否出现过负荷及电压越界。 极限切除角:保持暂态稳定前提下最大运行切除角。 能量管理系统:以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,主耍包括:SCADA系统 (以硬件为主进行数裾采集和监控)和髙级应用软件。高级应用软什又包括:发电AGC和 电网控制,电网控制包括状态估计、静态安全分析、最优潮流和调度员潮流。 支路潮流状态估计:这种算法进行状态估计所需要的原始信息仅含支路潮流量测跫,在状态 佔计计算时是将支路功率转换成支路两端电压差的S,敁后得到与葫木加权敁小二乘相类似 的迭代修正公式。 状态估计:利用试试M测系统的冗余度提商系统的运行能力,A动排除随机T?扰引起的错误 信息,佔计或预报系统的运行状态。 冗余度:全系统独立景测景与状态景数bl之比,一?般为1.5-3.0 最小二乘法:以量测值z和测量估计值之差的〒方和最小为目标准则的估计方法。 安全正常状态:正常情况下,可以承受预想事故集的扰动系统仍能满足等式和不等式约束。 不安全状态:只要有一个预想事故,足系统不满足不等式约束。 预想事故的自动选择:在实时条件下,利用电力系统实时信息向动选出那些会引起支路潮流 过载、电压违限及系统安全运行的预想事故,卯用行为指标来表示它对系统造成的危杏严重 程序,按其顺序排队给出一览表。 牛顿潮流算法的性能分析优点:(1)收敛速度快。如果初伉选择较好,算法将具有平方收敛 性,一般迭代4?5次便可以收敛到一个非常精确地解,而且W迭代次数与汁算的M络规模基 本无关。⑵良好的收敛可靠性。其至对于病态的系统,牛顿法均能可靠地收敛。缺点:动初 值要求高U幅值为1 角为0,或用高斯一赛德尔法迭代1一2次作为初值。⑵计算量大、 占川内存大。山于雅可比矩阵元素的数目约为2fn-2;x2fn-2)个,且其数值在迭代过程巾不断 变化,因此每次迭代的计算量和所需的内存量较人。 极坐标和直角坐标牛顿法比较:(1)修正方程数11分别为2(n-l个及N-1+M个,极坐标方程 式少了 n-1-m个(pv节点数),在pv节点所占比例不大是,两者的方程数目基木接近2 (n-1) (2)雅可比短阵的元素都是节点电压的函数,每次迭代,雅可比矩阵都需要東新形成。(3)分 析雅nJ?比矩阵的非对角允素的表示式对见,某个非对角元素是否为零决定于相应的节点导纳 矩阵元素是否为零。因此如将修正方程式按节点号的次序排列,井将雅可比矩阵分块,把每 个2X2的子阵作为一个元素,则按节点顺序而成的分块雅可比矩阵将和节点导纳矩阵具有 M样的稀疏结构,是一个高度稀疏的矩阵。(4)和竹点导纳矩阵A有相M稀疏结构的分块雅 可比矩阵在位置上对称,似曲于数值上不等,说以,雅可比矩阵式一个不对称矩阵。 PQ分解法、快速解耦潮流算法: 依裾:电力系统柯功及无功潮流fuH乂存在较弱的联系,有功功率的变化主要取决于电fR相角 的变化而我刚刚来的变化则主要取决于电压幅值的变化。线路两端的相角差不大(小于十度 至二十度)而且Gij绝对值《Bij绝对值,cos9ij约等于1,Gij*si

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