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考博必看--电力系统分析上册(诸骏伟)-课程总结.pdf

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考博必看--电力系统分析上册(诸骏伟)-课程总结--第1页

第一章能量管理系统

1.EMS的含义和作用

1).EMS是以计算机为基础的现代电力系统的综合自动化系统,是预测、计划、控制和

培训的工具。

2).EMS主要针对发电和输电系统,用于大区级电网和省级电网的调度中心。

3).EMS涉及计算机硬软件的各个方面。它最终是通过EMS应用软件来实现对电力系统

的监视、控制和管理。

2.EMS的主要内容

数据收集级(SCADA),能量管理级(GMSOPS)包括实时发电控制,系统负荷预测,发

电计划(火电调度计划),机组经济组合,水电计划(水火电协调计划),交换功率计

划,燃料调度计划,机组检修计划.网络分析级(NAS)包括实时网络状态分析,网络

结线分析,母线负荷预测,潮流,网络等值,网络状态监视,预想故障分析,安全约束调

度,无功优化,最优潮流,短路电流计算,电压稳定分析,暂态分析.培训模拟级。

3.现有EMS存在的问题

1).EMS已得到了广泛的应用,但目前只停留在分布式独立计算分析阶段,多数高级应用

软件都需要人工调用,然后由调度员进行综合决策。2).在电网事故状态下,没有良好

的事故分析、定位和恢复手段.3)电力改革使得情况更加复杂。

4.EMS的发展趋势

针对现有的EMS存在的问题,需加入决策系统,增强、扩充了网络分析功能,未来向着调度

机器人的方向发展。

第二章电力系统潮流计算

1.潮流计算的定义

2.各种潮流计算的模型和算法的特点、适用范围以及相互之间的区别和联系。

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(一)高斯——塞德尔迭代法

该算法具有存储量小,程序设计简单的优点。

但收敛速度慢,阶梯式逼近时台阶的高度越来越小,以至于迭代次数过多。

算法特点:

1)在系统病态的情况下(重负荷节点负电抗支路较长辐射型线路长短线路接在同一节

点上,且长短线路的比值很大),收敛困难。计算速度缓慢每次迭代速度很快,但由于结构

松散耦合,节点间相互影响太小,造成迭代次数增加,收敛缓慢。

2)程序编制简便灵活

(二)、牛顿——拉夫逊迭代法(N_L)算法特点

1)平方收敛,开始时收敛比较慢,在几次迭代后,收敛得非常快,其迭代次数和系统的规

模关系不大,如果程序设计良好,每次迭代的计算量仅与节点数成正比。

2)对初值很敏感,有时需要其他算法为其提供初值。

3)对函数的平滑性敏感,所处理的函数越接近线性,收敛性越好,为改善功率方程的非线

性,实用中可以通过限制修正量的幅度来达到目的。但幅度不能太小。

4)对以节点导纳矩阵为基础的G_S法呈病态的系统,N_L法一般都能可靠收敛。牛顿

迭代法有明显的几何解释:收敛速度:平方收敛收敛性:局部收敛

(三)、PQ分解法潮流

N_L法的J阵在每次迭代的过程中都要发生变化,需要重新形成和求解,这占据了N_L法的大

部分计算时间,这也是N_L法速度不能提高的原因。

可能性:N_L法可以简化成为定雅可比矩阵法,如果固定的迭代矩阵构造得当,定雅可比矩

阵法可以收敛,但只有线性收敛速度。

算法特点

1)用两个阶数几乎减半的方程组代替原方程组,显著减少了内存

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