面向状态变量节点分析混合框架的电磁暂态仿真插值方法

    公开(公告)号:CN103455668B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310374258.3

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 一种面向状态变量节点分析混合框架的电磁暂态仿真插值方法:基于节点方程和状态方程分别建立系统的电磁暂态仿真模型;对由节点方程和状态方程构成的混合框架进行由t时刻到t+Δt时刻的梯形法积分求解;检测开关动作情况;改变开关状态,重新形成计算矩阵;重新检测所有开关动作情况;运用线性插值,由混合框架中节点方程和状态方程ts和时刻值外插到时刻值;对混合框架由到时刻采用两步半步长后向欧拉法重新初始化;比较时刻与时刻t+Δt的前后关系,若则进行一步线性插值得到t+Δt时刻的值,否则进行由时刻到时刻的梯形法求解。本发明实现了开关动作时刻系统状态的精确计算,消除了开关动作后数值振荡问题。

    面向状态变量节点分析混合框架的电磁暂态仿真插值方法

    公开(公告)号:CN103455668A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310374258.3

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 一种面向状态变量节点分析混合框架的电磁暂态仿真插值方法:基于节点方程和状态方程分别建立研究系统的电磁暂态仿真模型;对由节点方程和状态方程构成的混合框架进行由t时刻到t+Δt时刻的梯形法积分求解;检测所有开关动作情况;改变开关状态,重新形成暂态计算矩阵;重新检测所有开关动作情况;运用线性插值方法,对混合框架中的节点方程和状态方程ts和时刻值外插到时刻值;对混合框架进行由时刻到时刻采用两步半步长后向欧拉法进行重新初始化;比较时刻与时刻t+Δt的前后关系,若则进行一步线性插值得到t+Δt时刻的值,否则对混合框架进行由时刻到时刻的梯形法积分求解。本发明实现了开关动作时刻系统状态的计算与重初始化,消除了开关动作之后数值振荡问题。

    基于状态变量节点分析混合框架的电磁暂态仿真建模方法

    公开(公告)号:CN103440374A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310374266.8

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 一种基于状态变量节点分析混合框架的电磁暂态仿真建模方法:将电力系统按照研究问题的性质划分为研究系统与外部系统,将外部系统采用状态方程进行建模,得到输出方程,采用梯形法并将得到的状态方程差分化,将研究系统采用节点方程进行建模,求解状态变量-节点分析混合框架的计算方程Gglobalu=iglobal,计算得到全系统的节点电压瞬时值u(t);重新生成全系统的节点电导矩阵Gglobal,应用混合框架插值算法,得到全系统的节点电压瞬时值u(t),求解下一时刻的状态方程等效节点注入电流源列向量iN_hist,更新基于状态变量-节点分析混合框架全系统的节点注入电流源列向量iglobal。本发明通过接口变量实现了电力系统状态变量节点分析混合仿真。

    一种接入新能源的电力系统的可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN108183512B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810155464.8

    申请日:2018-02-23

    Inventor: 王滔 周保荣

    Abstract: 本发明提供了一种接入新能源的电力系统的可靠性评估方法,涉及电力电网技术领域,能够对接入新能源的电力系统的可靠性进行合理评估。该方法包括:针对电力系统中各常规设备、负荷及新能源分别建立不确定性模型;分别对各常规设备、负荷及新能源的状态进行采样;建立电力系统的切负荷优化模型,以切负荷量最小为优化目标,进行故障状态判断,得到电力系统在当前的采样状态下的最小切负荷量;统计电力系统在当前的采样状态下的切负荷概率和切负荷期望;计算切负荷优化模型的目标函数的收敛指标,判断收敛指标是否满足设定要求,若是,则结束采样,并以切负荷概率和切负荷期望为可靠性评估指标对电力系统的可靠性进行评估,若否,则重新采样。

    一种接入新能源的电力系统的可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN108183512A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810155464.8

    申请日:2018-02-23

    Inventor: 王滔 周保荣

    Abstract: 本发明提供了一种接入新能源的电力系统的可靠性评估方法,涉及电力电网技术领域,能够对接入新能源的电力系统的可靠性进行合理评估。该方法包括:针对电力系统中各常规设备、负荷及新能源分别建立不确定性模型;分别对各常规设备、负荷及新能源的状态进行采样;建立电力系统的切负荷优化模型,以切负荷量最小为优化目标,进行故障状态判断,得到电力系统在当前的采样状态下的最小切负荷量;统计电力系统在当前的采样状态下的切负荷概率和切负荷期望;计算切负荷优化模型的目标函数的收敛指标,判断收敛指标是否满足设定要求,若是,则结束采样,并以切负荷概率和切负荷期望为可靠性评估指标对电力系统的可靠性进行评估,若否,则重新采样。

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