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1、问答:看看书中的大胆问题,以及每章后的讨论问题。这里只列出了我认为重要的,有些只是一句话的概念性结论。1.最优潮流法原理,与基本潮流法的比较,目标函数,等式和不等式约束最优潮流是指在给定系统的机构参数和负荷条件下,通过控制变量的优化,能够满足所有规定约束条件,使系统的某一性能或目标函数达到最优的潮流分布。最佳功率流和基本功率流之间的比较有以下差异:(1)当计算基本潮流时,预先给出控制变量u,而最优潮流中的u是待优化的变量。(2)最优潮流的计算不仅满足潮流方程的约束条件,还满足运行约束的相关不等式约束。(3)基本潮流计算是求解非线性代数方程,而最优潮流计算由于其模型而在数学上是一个非线性规划问题
2、。2.对电力系统稳态分析的理解电力系统稳态分析是电力系统及其自动化专业的主要课程之一,主要包括以下几个方面:潮流计算:包括常规算法和规划算法。牛顿-拉夫森方法是基础,是其他推导算法的基础,具有收敛速度快、收敛可靠性好的特点。状态估计:对具有一定冗余度的量测量进行估计和计算,得到能够表征系统特性的状态变量电力系统静态安全分析:根据预期事故后系统是否会过载或电压是否会超限来判断系统的安全性。电力系统复杂故障分析。3.PQ分解法与牛顿法(直角坐标)的区别和联系联系人:实际上,PQ分解法是基于牛顿的,它利用了有功功率的变化主要取决于电压相角的变化,而无功功率的变化主要取决于线路两端的电压模和电压相角差
3、。该特性得到简化,实现了有功功率和无功功率的解耦。差异:PQ分解法用两个几乎减半的方程(一个n-1阶和一个n-m-1阶)代替牛顿法求解2n-m-2阶方程组,大大降低了内存需求和计算量。与牛顿法不同,雅可比矩阵每次迭代都要进行重构和三角化,PQ法只需要形成一次三角化,大大缩短了每次迭代的时间。雅可比矩阵J是非对称的,而B、B”是对称的,减少了分解计算量,节省了内存。快速解耦法比牛顿法下降更多,但每次迭代所需时间比牛顿法少,因此总计算速度仍有很大提高。4.电力系统谐波产生的原因,并说明其分析方法原因:非线性负载吸收来自电网的非线性正弦电流,导致电网电压失真。电网中的谐波主要来自非线性负载,我们可以
4、将谐波分为三种类型:稳定谐波:产生的谐波分量和幅值基本不变。动态谐波源:产生的谐波具有明显的随机性。突发性谐波源:这种谐波只能在特定条件下产生。(1)将发电机、变压器、电动机、补偿电容器等制成。具有额外热效应。无功功率损耗增加,引起谐振。一些电气设备会产生机械振动。(4)会使继电器动作错误,增加仪表的测量误差。分析方法:线性分析法:假设谐波源电流的大小和相位与基波电流呈线性关系。非线性频域法:将谐波源的各次谐波表示为相应谐波电压的变量函数,考虑基波潮流和谐波潮流的相互作用,同时迭代求解。非线性时域仿真方法:用于暂态谐波分析。从状态方程出发,将系统和负载描述为常微分方程,求解p5.用牛顿-拉夫森法简化了PQ分解法。试着给出两个基本的简化条件。PQ分解仍然
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