高等电力系统分析-ppt课件.ppt
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1、高等电力系统分析课程简介n 电网络分析基础电网络分析基础n 潮流算法及其扩展潮流算法及其扩展n 电力系统状态估计电力系统状态估计n 电力系统静态安全分析电力系统静态安全分析第一部分:系统分析篇1 电网络分析基础基础知识节点导纳矩阵电力网络方程求解方法第一部分:系统分析篇(续)2 潮流算法及其扩展潮流计算的数学模型潮流计算的经典算法保留非线性的潮流算法最小化潮流潮流计算中的自动调整最优潮流交直流潮流与含FACTS元件的系统潮流第一部分:系统分析篇(续)3 电力系统状态估计电力系统状态估计的基本概念最小二乘估计不良数据检测第一部分:系统分析篇(续)4 电力系统静态安全分析概述电力系统静态等值电力系
2、统预想事故选择1 电网络分析基础1.1 基础知识:电力网络的概念1 电力网络的概念电力网络的概念 电力网络是指将输电配电线路、变压器等电气元件按一定形式连接而成的一个整体,达到输送和分配电能的目的。 两个要素:电气元件及其连接方式电气元件及其连接方式。元件特性约束元件特性约束欧姆定律欧姆定律网络拓扑约束网络拓扑约束基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫电流定律(基尔霍夫电流定律(KCLKCL)基尔霍夫电压定律(基尔霍夫电压定律(KVLKVL)kkkVz I0kk lV0kkjI1.1 基础知识:电力网络的描述方法2 电力网络的描述方法电力网络的描述方法基于基尔霍夫电流定律:节点电压方程基于基尔霍夫电
3、压定律:回路电流方程用节点电压方程描述电力用节点电压方程描述电力网络的一个例子网络的一个例子按节点电压整理后得到:n左式中,左端是由各节点流出的电流,右端是向各节点注入的电流。n左式可以表示为规范的形式 4215316 114233241225332351314212532000 y VVy VVy Vy VVy VVy VVy VVy VVy VVy VViy VVi()()()()()()()()()()456142534 1134233145 1322353251214123252000 yyy Vy Vy Vy Vyyy Vy VyVy Vy Vyyy Vy VyVyVIy Vy VI
4、()()()以基尔霍夫电流定律列出节点方程:前述式子表示为规范形式如下 :可以看出,其中的元素如下:n左式中,即为相应节点间的自导纳及互导纳。其余节点间互导纳为零。11 1122133144155121 1222233244255231 1322333344355341 1422433444455451 15225335445555Y VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VI114562213433235441552YyyyYyyyYyyyYyYy1221413315233232
5、442135532YYyYYyYYyYYyYYy 45614253411342331451322353251214123252000 yyy Vy Vy Vy Vyyy Vy VyVy Vy Vyyy Vy VyVyVIy Vy VI()()()n上式为电力网络的节点方程节点方程。n在求出节点电压后,就可以求出各支路电流,从而使网络变量得以求解。n节点方程反映了各节点电压与注入电流间的关系。在此例中,除节点4、5外,其余节点注入电流均为0。11 1122133144155121 1222233244255231 1322333344355341 1422433444455451 1522533
6、5445555Y VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VIY VY VY VY VY VI重写规范形式如下 :一般情况下,如果电力网络有n个节点,则有节点方程:式中:式中:nY是导纳矩阵,对角元是节点i的自导纳,非对角元是节点间的互导纳。1122 , nnIVIVIVIV111212122212nnnnnnYYYYYYYYYYn分别是节点注入电流列向量及节点电压列向量YVI 1.1 基础知识:电力网络的关联矩阵描述例如,对上例所示的网络接线图,其节点-支路关联矩A为 对于N+1个节点b条支路的图,定义一个矩阵(
7、行号对应节点号,列号对应支路号),矩阵中第i行第j列元素定义为 不直接相联。与节点当支路,联入;向节点,当支路联出;从节点当支路ijijijaij01, 1节点支路关联矩阵节点支路关联矩阵0000100000010101-1-0001101-11-1-000A支路:支路:1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6节点节点节点节点节点大地作为参考节点A节点关联矩阵网络拓扑结构对上图的节点,列KCL方程并写成矩阵形式为000000000100000010101-1-0001101-11-1-000654321iiiiii此方程组的系数矩阵就是该图的关联矩阵推广到一般情况:推广到一般情况:将将b
8、b个支路电流写成支路电流向量,则基尔个支路电流写成支路电流向量,则基尔霍夫电流定律的关联矩阵形式为霍夫电流定律的关联矩阵形式为 KCL KCL的关联矩阵形式的关联矩阵形式0bAI A KVL KVL的关联矩阵形式的关联矩阵形式此方程的系数矩阵等于图的关联矩阵 的转置选上图为例,用节点电压之差表示支路电压,并写成矩阵形式: 推广到一般情况:推广到一般情况:设网络有设网络有b b条支路,条支路,n n个节点,第个节点,第n n号节点为号节点为参考节点,支路电压和节点电压向量分别记作参考节点,支路电压和节点电压向量分别记作: 则节点电压与支路电压的关系即KVL:T21buuuUT1,21nnnnuu
9、unUUUAnT54321654321000010010100011001101010001010uuuuuuuuuuunnnnnnA第k条广义支路的方程可以表示成 (k=1,b)b条支路的支路方程矩阵形式是(省略了复变量s): 简写为 )(sUsk)(sIsk)(sIk)(sZk)(sUk)(),(sIsUkk)a ()b()()()()()()()()()()(sUsIsZsIsZsUsIsIsZsUSkSkkkkSkSkkkkSbSSSbSSbbbbUUUIIIZZZIIIZZZUUUOO212121212121000000000000SSUZIZIU 如何表示支路特性约束如何表示支路特
10、性约束欧姆定律欧姆定律2022-5-9高等电力网络分析18diag21bYYYYT21SSbSSUUUUT21SSbSSIIIIdiagZ21bZZ Z其中U U 、I I-支路电压向量与支路电流向量-支路源电压与支路源电流量-支路阻抗矩阵与支路导纳矩阵若矩阵Z Z存在逆矩阵 ,令 并乘在 两端,得 1Z1 ZYSSUZIZIUSSIYUYUI2022-5-9高等电力网络分析19令 (称节点导纳矩阵)节点电压方程简化为AIAI0 0移项后得 节点电压方程SSIYUYUI0 0)(SSIYUYUAAI UUAnT0 0 SSnTAIAYUUAYASSnAIAYUUAYA TSSSnAIAYUI
11、TAYAY nSnnnIUY 矩阵A反映了网络的拓扑约束,Y反映了网络的支路特性约束,所以节点导纳矩阵集中了网络两种约束的全部信息。边界条件 如何表示整个网络如何表示整个网络节点电压方程节点电压方程2022-5-9高等电力网络分析20nsnnUIZ 若网络参数用阻抗形式表示,则节点网络方程有如下形式:1nnZY2022-5-9高等电力网络分析21 关联矢量的引入关联矢量的引入0110TkM 1ijN一般串联支路010TkM 1iNTkkkkkNM IM y M V11()bbTkkNkkkNNkkM IIM y MVYV2022-5-9高等电力网络分析22广义关联矢量和变压器/移相器支路的数学
12、描述1100TkijMtt1ijNTkkkkkNM IM y M V 1.2 节点导纳矩阵:物理意义 节点导纳阵反映了电力网络的参数及接线情况 节点导纳阵 节点电压方程 的推导过程SnnnIUY TAYAY n1.2 节点导纳矩阵:物理意义 由导纳矩阵所构成的节点方程式是电力网络广泛应用的一种数学模型。111 112211221 1222221 1221 122 .iinniinniiiiiiinnnnnniinIY VY VY VY VIY VY VY VY VIY VY VY VY VIY VY VY VYnnVSnnnIUY n节点导纳物理意义:节点导纳物理意义:n如果在节点i加一单位电
13、压,而把其余节点全部接地10 1 2 .(, , ,)ijVVjnji则上述节点方程式成为11 1122121 122221 1221 1122212YYYYYY YYY Y Y YYYYYnnnniiiniiiiinniinnniniiVVVIIVVVVVVVVVVVIIV.nnVn节点自导纳Yii 节点i加单位电压,其它节点接地时,节点i向电网注入的电流。n节点互导纳Yji节点i加单位电压,其它节点接地时,节点j向电网注入的电流。n特点:n当不含移相器时,导纳阵为对称矩阵n导纳矩阵为稀疏矩阵n出线数24条,每行非对角元中仅有24个非零元n例如,节点数分别10,1000的两个网络,平均出线为
14、3n前者非零元40个,占总数40。n后者非零元4000个,占总数0.4。n计算时充分利用对称及稀疏性1.2 节点导纳矩阵:导纳矩阵的特点1.2 节点导纳矩阵:导纳矩阵的形成1.1.矩阵计算形成:节点矩阵计算形成:节点- -支路关联矩阵支路关联矩阵节点导纳矩阵:TAYAY n矩阵A为节点-支路关联矩阵,Y为支路原始导纳阵。例:有以下三节点网络n导纳矩阵有如下形式,现考虑如何求其中各元素111213212223313233YYYYYYYYYY1.2 节点导纳矩阵:导纳矩阵的形成2.2.按支路逐条形成:关联矢量按支路逐条形成:关联矢量 从图中可以看出:112131011121310212211231
15、331131111 1IIIIYzzzIIYzIIYz n形成导纳阵第一列元素 Y11,Y21,Y31。应在节点1加单位电压,节点2、3接地。 从图中可以看出:1211212221221233211 0IIYzIIYzIY n形成导纳阵第二列元素 Y12,Y22,Y32。应在节点2加单位电压,节点1、3接地。 从图中可以看出:n形成导纳阵第三列元素 Y13,Y23,Y33。应在节点3加单位电压,节点1、2接地。131131322333133131 01IIYzIYIIYz n最后,得到该网络的导纳矩阵12101312131212131311111110110zzzzzYzzzz推广到一般情况:
16、 Y 1 2ikkiVIin(, , )nk=i时,上式说明,当网络中除节点i以外所有节点都接地时,从节点i注入网络的电流同施加于节点i的电压之比,即节点自导纳Yii。节点i加单位电压,其它节点接地时,节点i向电网注入的电流。n自导纳Yii是节点i以外的所有节点都接地时节点i对地的总导纳。显然,应等于与节点i相接的各支路导纳之和。0 0 ( =1,2,)kjVVjn jk.,得0YjiikkVj kIV,则令nki时,上式说明,当网络中除节点k以外所有节点都接地时,从节点i注入网络的电流同施加于节点k的电压之比,即节点互导纳Yik。节点k加单位电压,其它节点接地时,节点i向电网注入的电流。n此
17、时节点i的电流实际上是自网络流出并进入地中的电流,所以互导纳Yik应等于节点i,k间的支路导纳的负值。0YjiikkVj kIV,TllbllMyMY1Y以地为参考点的节点导纳矩阵ANxb阶节点支路关联矩阵MlA的第l个列矢量按支路扫描,累加每条支路对导纳矩阵的贡献,最后就得到Y矩阵。对互感支路,应将互感支路组成一组,共同考虑它们对节点导纳矩阵的贡献。TkkkTlmkTkmlTlllTklkmmlklMyMMyMMyMMyMMMyyyyMM1.2 节点导纳矩阵:导纳矩阵的形成按支路逐条形成:关联矢量按支路逐条形成:关联矢量kmkmmlmlkmkmmlmlyyyyyyyyyyyyyyyy= i
18、p j q 1、支路的移去和添加TlllMyMYY2、节点合并pqPppqppqVVVIII 导纳矩阵中相应的行列相加,网络方程降低一阶1.2 节点导纳矩阵:导纳矩阵的修正3、节点消去pnpnppTppnIIVVYYYYppppnnTppppnIYYIVYYYY11)(TppppnYYYYY1消去节点p,只需对Y阵中和p有支路相连的节点之间的元素进行修正,其他节点之间的元素不需要修正。4、节点电压给定的情况snsnssTssnIIVVYYYY展开得:sssnTssssnnnVYVYIVYIVY5、变压器变比发生变化的情况 自己思考(略)6、一条支路导纳参数发生变化的情况 自己思考(略)7、移去
19、和添加带互感支路的情况添加一条和原网络中支路k有互感的连支支路l时,可分两步进行修正:1)将支路k移出;2)将支路l和k成组追加进去。TTlllkklkklkTkkklkMMyyyyMMkMyM1.3 电力网络方程求解方法:高斯消去法常用方法有高斯消去法和因子表法常用方法有高斯消去法和因子表法1高斯消去法设有n阶线性方程组a11x1+a12x2+a1nxn=b1a21x1+a22x2+a2nxn=b2 . (1)an1x1+an2x2+annxn=bn 或缩记为: AX=B (2)nnnnnnaaaaaaaaa212222111211Anbbb21B12112222211111211nnnnn
20、nnnnnaaaaaaaaaaaaA增广A阵求解的具体步骤如下:求解的具体步骤如下:第一步:按列消去。消去第1列第1行规格化: 1, 3 , 2,111)1(1njaaajj得)1(1, 1)1(13)1(121naaa 消去第1列下三角元素:ninjaaaajiijij, 3 , 2, 1, 3 , 2,)1 (11)1 (则 变成一般地,消去第k列:A1A)1(1,)1()1(2)1(1, 2)1(2)1(22)1(1, 1)1(11121001nnnnnnnnnaaaaaaaaa)(A第k行规格化: 1, 1,)1()1()(nkjaaakkkkkjkkj 消去第k列下三角元素:nkin
21、kjaaaakkjkikkijkij, 1, 1, 1,)()1()1()(则 变成最后可得: 1kAkA)(1,)(1,)2(1, 2)2(2)1(1, 1)1(1)1(1210101knnknknknkkaaaaaaaOOA)(1,)3(1, 3)3(, 3)2(1, 2)2(, 2)2(23)1(1, 1)1(, 1)1(13)1(121111nnnnnnnnnnaaaaaaaaaaOA 写成方程组形式:)(1,)3(1, 33(33)2(1, 2)2(23)2(232)1(1, 1)1(13)1(132)1(121.).nnnnnnnnnnnnnaxaxaxaxaxaxaxaxaxax
22、BAX 它与原方程 同解第二步:按行回代第n行 )(1,nnnnax将结果代入第n-1行,得nnnnnnnnxaax)1(, 1)1(1, 11一般地,将 代入第i个方程,得11,innxxx1 , 1,1)()(1,nnixaaxnijjiijinii例:按列消元按行回代的高斯消去法例:按列消元按行回代的高斯消去法由原方程写出增广矩阵第1列规格化第1列消去第2列规格化第2列消去第3列规格化第3列消去第4列规格化原方程改写成:回代:设有n阶线性方程组a11x1+a12x2+a1nxn=b1a21x1+a22x2+a2nxn=b2 . (1)an1x1+an2x2+annxn=bnnnnnnna
23、aaaaaaaa212222111211Anbbb21B或缩记为:AX=B (2)在实际计算中,经常遇到这种情况:对于方程组需要多次求解,每次仅改变其常数项B,而系数矩阵A是不变的。这时,为了提高计算速度,可以利用因子表求解。1.3 电力网络方程求解方法:因子表法因子表法的基本概念因子表法的基本概念因子表可以理解为高斯消去法解线性方程组的过程中对常数项B全部运算的一种记录表格。高斯消去法分为消去过程和回代过程。回代过程的运算由对系数矩阵进行消去运算后得到的上三角矩阵元素确定,公式:1 , 1,1)()(1,nnixaaxnijjiijinii为了对常数项进行消去运算(又叫前代过程),还必须记录
24、消去过程运算所需要的运算因子。消去过程中的运算又分为规格化运算和消去运算,以按列消去过程为例,公式:规格化: (i=1,2,n)将上式中的运算因子 及 逐行放在下三角部分,和消去过程得到的上三角矩阵元素合在一起,就得到了因子表。)1()1()(iiiiiiiabb消去: )()1()1()(kkkikkikibabb(k=1,2,i-1) )2(1,)1(21,.,iiiiiaaa)1( iiia )1()3(4)2(3)1(21)4(4)3(44)2(43)1(4241)3(3)3(34)2(33)1(3231)2(2)2(24)2(23)1(2221)1(1)1(14)1(13)1(121
25、1.nnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnndlllludllluudlluuudluuuud.4321444434241334333231224232221114131211)1( iiiiiad)(iijijau )1( iijijal(ij) (ji) 因子表中下三角部分的元素就是系数矩阵在消去过程中曾用以进行运算的元素,因此只要把它们保留在原来的位置,并把对角元素取倒数就可以得到因子表的下三角部分。而因子表中上三角部分的元素就是系数矩阵在消去过程完成后的结果。111111211222112121212222111211OOOnnnnn
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