CN109314390B - 获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法 - Google Patents

获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109314390B
CN109314390B CN201780003914.5A CN201780003914A CN109314390B CN 109314390 B CN109314390 B CN 109314390B CN 201780003914 A CN201780003914 A CN 201780003914A CN 109314390 B CN109314390 B CN 109314390B
Authority
CN
China
Prior art keywords
node
power
compensation type
voltage
equivalent conductance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201780003914.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109314390A (zh
Inventor
江辉
彭建春
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen University
Original Assignee
Shenzhen University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen University filed Critical Shenzhen University
Publication of CN109314390A publication Critical patent/CN109314390A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109314390B publication Critical patent/CN109314390B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/06Two-wire systems
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/16Matrix or vector computation, e.g. matrix-matrix or matrix-vector multiplication, matrix factorization
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/30Circuit design
    • G06F30/36Circuit design at the analogue level
    • G06F30/367Design verification, e.g. using simulation, simulation program with integrated circuit emphasis [SPICE], direct methods or relaxation methods
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00002Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by monitoring
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/06Power analysis or power optimisation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • H02J1/14Balancing the load in a network
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/30State monitoring, e.g. fault, temperature monitoring, insulator monitoring, corona discharge

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,首先根据直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式(101);然后根据等量电导补偿型全局线性关系式和功率平衡节点编号建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型(102);再根据等量电导补偿型全局线性对称模型,利用M‑P逆矩阵建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式(103);最后根据等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式,计算直流电力网中各节点的电压值和各支路传输功率值(104)。该方法计算量小、无收敛问题,而且在直流电力网运行状态大范围变化时精度高。

Description

获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法
技术领域
本发明涉及电力工程领域,尤其涉及一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法。
背景技术
目前,直流输电的技术和经济优势正迅速推动直流电力网的建设和发展。作为直流电力网调控基础的潮流获取方法,特别是快速、可靠、准确的全局线性潮流模型和计算方法亟待开发。
现有的直流电力网潮流获取方法,是先建立非线性的节点功率平衡方程组模型,再运用迭代方法求解。由于节点功率平衡方程组模型的非线性,这种方法不仅迭代计算量大、速度慢,而且会出现迭代不收敛、或不可靠收敛问题,难适应需要基于潮流解才能实现调控的直流电力网运行要求。若采用基于运行基点线性化的局部线性潮流模型,则又无法满足直流电力网运行状态大范围变化时调控的精度要求。因此,现有的直流电力网潮流获取方法要么存在计算速度慢和收敛不可靠问题、要么不适应直流电力网运行状态的大范围变化。
发明内容
本发明实施例提供一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,能够实现直流电力网潮流的快速可靠获取,并且适应直流电力网运行状态大范围变化。
本发明提供了一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,包括:
根据已知的直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式;
根据所述等量电导补偿型全局线性关系式和已知的功率平衡节点编号建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型;
根据所述等量电导补偿型全局线性对称模型,利用M-P逆矩阵建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式;
根据所述等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式,计算所述直流电力网中各节点的电压值和各支路传输功率值
本发明实施例通过首先根据已知的直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式;然后根据等量电导补偿型全局线性关系式和已知的功率平衡节点编号建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型;再根据等量电导补偿型全局线性对称模型,利用M-P逆矩阵建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式;最后根据等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式,计算直流电力网中各节点的电压值和各支路传输功率值;由于无需进行迭代计算,故计算量小、不存在收敛问题,而且在直流电力网运行状态大范围变化时精度高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法的实现流程图;
图2是本发明实施例提供的直流电力网通用模型的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
参见图1,图1是本发明实施例提供的一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法的实现流程图。如图所示的获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法可包括以下步骤:
在步骤101中,根据已知的直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式。
步骤101具体为:按照如下关系式建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式:
Figure BDA0001653100660000031
其中,i和k均为直流电力网中的节点的编号,且都属于连续自然数的集合{1,2,…,n};n为直流电力网中的节点的总个数;PGi为接于节点i的电源功率;PDi为接于节点i的负荷功率;PGi-PDi为节点i的注入功率;gik是连接在节点i和节点k之间的支路ik的电导;υi0为节点i的基点平移电压,且是平移-1.0后的标幺值电压;υi为节点i的平移电压;υk为节点k的平移电压,且υi和υk都是平移-1.0后的标幺值电压。
PGi、PDi、n、gik、υi0都是已知的直流电力网参数。
上述等量电导补偿型全局线性关系式中的所有变量都是全局变量、并非增量;此外,上述等量电导补偿型全局线性关系式中υi和υk的系数(1+υi0)gik和-(1+υi0)gik分别是自电导和互电导,它们与传统自电导和互电导相比分别增加了电导项υi0gik和-υi0gik。这两个异号等量电导项是将上述等量电导补偿型全局线性关系式右边原始功率表达式的非线性项按组合变量(υik)归集系数、并在基点量化该系数得到的,用于补偿原始功率表达式的非线性项。这正是称上述关系式为节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式的缘故。
上述等量电导补偿型全局线性关系式是根据直流电力网运行特性建立的。直流电力网运行特性为直流电力网中各节点电压平移-1.0后得到的“节点平移电压”很小,用常量替代支路电导与其端节点平移电压的乘积时对结果的精度影响很小。
在步骤102中,根据等量电导补偿型全局线性关系式和已知的功率平衡节点编号建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型。
步骤102具体为:按照如下关系式建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型:
Figure BDA0001653100660000041
其中,PG1为节点1的电源功率;PGi为节点i的电源功率;PGn-1为节点n-1的电源功率;PD1为节点1的负荷功率;PDi为节点i的负荷功率;PDn-1是节点n-1的负荷功率;j是直流电力网中节点的编号,且属于连续自然数的集合{1,2,…,n};gij是连接在节点i和节点j之间的支路ij的电导;gik是连接在节点i和节点k之间的支路ik的电导;υi0为节点i的基点平移电压,且是平移-1.0后的标幺值电压;n为直流电力网中的节点的总个数;编号为n的节点是已知的功率平衡节点;(Gij)是删除功率平衡节点的行之后的直流电力网的等量电导补偿型节点电导矩阵,等量电导补偿型节点电导矩阵的维数是(n-1)×n;Gij是等量电导补偿型节点电导矩阵(Gij)中第i行第j列的元素;υ1为节点1的平移电压;υj为节点j的平移电压;υn为节点n的平移电压,且υ1、υj和υn都是平移-1.0后的标幺值电压。
PG1、PD1、PGi、PDi、PGn-1、PDn-1、(Gij)都是已知的直流电力网参数。
上述等量电导补偿型全局线性对称模型中,无节点平移电压被指定为零值的参考电压中心,直流电网中的各节点的平移电压被无偏向性地等同对待、也就是被对称对待,这正是称上述模型为等量电导补偿型全局线性对称模型的缘故。
在步骤103中,根据等量电导补偿型全局线性对称模型,利用M-P逆矩阵建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式。
步骤103具体为:按照如下关系式建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式:
Figure BDA0001653100660000051
其中,(Gij)+是直流电力网的等量电导补偿型节点电导矩阵(Gij)的M-P逆矩阵;PG1为节点1的电源功率;PGi为节点i的电源功率;PGn-1为节点n-1的电源功率;PD1为节点1的负荷功率;PDi为节点i的负荷功率;PDn-1是节点n-1的负荷功率;υ1为节点1的平移电压;υj为节点j的平移电压;υn为节点n的平移电压,且υ1、υj和υn都是平移-1.0后的标幺值电压。按上述等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式即可计算出直流电网中的各节点的平移电压值υj,j=1,2,…,n。
由于上述全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式是全局变量(而非增量)关系式,按它计算得到的全网各节点平移电压在节点注入功率大范围变化时,也就是直流电力网运行状态大范围变化时是准确的,且计算过程只涉及一步简单的线性关系计算、快速可靠。
在步骤104中,根据等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式,计算直流电力网中各节点的电压值和各支路传输功率值。
步骤104具体为:根据等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式计算直流电力网中的各节点平移电压值;
根据各节点平移电压值,按照如下2个关系式分别计算出直流电力网中的各节点电压值和各支路传输功率值:
Vj=1+υj
Pij=gijij)
其中,Vj为各节点电压值,j=1,2,…,n;υi为节点i的平移电压;υj为节点j的平移电压,且υi和υj都是平移-1.0后的标幺值电压;gij是连接在节点i和节点j之间的支路ij的电导;Pij为支路ij传输功率值,又称支路潮流。
这样就得到了直流电力网中等量电导补偿型全局线性潮流的分布。上述计算式以直流电网中的各节点平移电压为核心、非常简单。直流电力网中的各节点平移电压的计算在直流电力网运行状态大范围变化时准确、快速、可靠。因此,这种直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型和算法准确、快速、可靠。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应按其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

Claims (5)

1.一种获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,其特征在于,所述获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法包括:
根据已知的直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式;
根据所述等量电导补偿型全局线性关系式和已知的功率平衡节点编号建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型;
根据所述等量电导补偿型全局线性对称模型,利用M-P逆矩阵建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式;
根据所述等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式,计算所述直流电力网中各节点的电压值和各支路传输功率值。
2.根据权利要求1所述的获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,其特征在于,所述根据已知的直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式具体为:
按照如下关系式建立节点注入功率关于节点平移电压的等量电导补偿型全局线性关系式:
Figure FDA0001653100650000011
其中,i和k均为直流电力网中的节点的编号,且都属于连续自然数的集合{1,2,…,n};n为所述直流电力网中的节点的总个数;PGi为接于节点i的电源功率;PDi为接于所述节点i的负荷功率;PGi-PDi为所述节点i的注入功率;gik是连接在所述节点i和节点k之间的支路ik的电导;υi0为所述节点i的基点平移电压,且是平移-1.0后的标幺值电压;υi为所述节点i的平移电压;υk为所述节点k的平移电压,且所述υi和所述υk都是平移-1.0后的标幺值电压。
3.根据权利要求1所述的获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,其特征在于,所述根据所述等量电导补偿型全局线性关系式和已知的功率平衡节点编号建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型具体为:
按照如下关系式建立直流电力网中潮流的等量电导补偿型全局线性对称模型:
Figure FDA0001653100650000021
其中,PG1为节点1的电源功率;PGi为节点i的电源功率;PGn-1为节点n-1的电源功率;PD1为所述节点1的负荷功率;PDi为所述节点i的负荷功率;PDn-1是所述节点n-1的负荷功率;j是所述直流电力网中节点的编号,且属于连续自然数的集合{1,2,…,n};gij是连接在所述节点i和所述节点j之间的支路ij的电导;gik是连接在所述节点i和节点k之间的支路ik的电导;υi0为所述节点i的基点平移电压,且是平移-1.0后的标幺值电压;n为所述直流电力网中的节点的总个数;编号为n的节点是已知的功率平衡节点;(Gij)是删除功率平衡节点的行之后的直流电力网的等量电导补偿型节点电导矩阵,所述等量电导补偿型节点电导矩阵的维数是(n-1)×n;Gij是所述等量电导补偿型节点电导矩阵(Gij)中第i行第j列的元素;υ1为所述节点1的平移电压;υj为所述节点j的平移电压;υn为节点n的平移电压,且所述υ1、所述υj和所述υn都是平移-1.0后的标幺值电压。
4.根据权利要求1所述的获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,其特征在于,所述根据所述等量电导补偿型全局线性对称模型,利用M-P逆矩阵建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式具体为:
按照如下关系式建立全网节点平移电压关于非功率平衡节点注入功率的等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式:
Figure FDA0001653100650000031
其中,(Gij)+是所述直流电力网的等量电导补偿型节点电导矩阵(Gij)的M-P逆矩阵;PG1为节点1的电源功率;PGi为节点i的电源功率;PGn-1为节点n-1的电源功率;PD1为所述节点1的负荷功率;PDi为所述节点i的负荷功率;PDn-1是所述节点n-1的负荷功率;υ1为所述节点1的平移电压;υj为节点j的平移电压;υn为节点n的平移电压,且所述υ1、所述υj和所述υn都是平移-1.0后的标幺值电压。
5.根据权利要求1所述的获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法,其特征在于,所述根据所述等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式,计算所述直流电力网中各节点的电压值和各支路传输功率值具体为:
根据所述等量电导补偿型全局线性对称矩阵关系式计算所述直流电力网中的各节点平移电压值;
根据所述各节点平移电压值,按照如下2个关系式分别计算出所述直流电力网中的各节点电压值和各支路传输功率值:
Vj=1+υj
Pij=gijij)
其中,Vj为所述各节点电压值,j=1,2,…,n;υi为节点i的平移电压;υj为节点j的平移电压,且所述υi和所述υj都是平移-1.0后的标幺值电压;gij是连接在所述节点i和所述节点j之间的支路ij的电导;Pij为所述支路ij传输功率值。
CN201780003914.5A 2017-05-15 2017-05-15 获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法 Expired - Fee Related CN109314390B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2017/084360 WO2018209506A1 (zh) 2017-05-15 2017-05-15 获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109314390A CN109314390A (zh) 2019-02-05
CN109314390B true CN109314390B (zh) 2021-08-31

Family

ID=64097462

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201780003914.5A Expired - Fee Related CN109314390B (zh) 2017-05-15 2017-05-15 获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10581270B2 (zh)
CN (1) CN109314390B (zh)
WO (1) WO2018209506A1 (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018209477A1 (zh) * 2017-05-15 2018-11-22 深圳大学 获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型偏心方法
US20190074716A1 (en) * 2017-05-15 2019-03-07 Shenzhen University Equilibrium-conductance-compensated globally-linear symmetric method for obtaining power flows in dc power networks
WO2018209476A1 (zh) * 2017-05-15 2018-11-22 深圳大学 获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型偏心方法
CN110929989B (zh) * 2019-10-29 2023-04-18 重庆大学 基于深度学习的含不确定性n-1安全校核方法
CN113381453B (zh) * 2021-05-31 2022-05-06 深圳大学 交流电力系统电源发电功率调度的节点级分散方法
CN113326671A (zh) * 2021-06-15 2021-08-31 深圳华大九天科技有限公司 一种对电路中线性电阻计算电路方程节点电流的方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0847174A (ja) * 1994-07-28 1996-02-16 Meidensha Corp 電力潮流の演算装置
CN103904643A (zh) * 2014-03-24 2014-07-02 国家电网公司 一种考虑网损的直流潮流计算方法
CN103956733A (zh) * 2014-04-25 2014-07-30 深圳大学 电力网中节点到支路的有功功率传输系数的对称获取方法
CN104538968A (zh) * 2014-12-05 2015-04-22 广东电网有限责任公司汕头供电局 自动电压控制系统电压无功灵敏度确定方法及装置
CN105745809A (zh) * 2015-05-19 2016-07-06 深圳大学 获取多端直流电力网非线性有功潮流的对称方法
WO2016183805A1 (zh) * 2015-05-19 2016-11-24 深圳大学 获取多端直流电力网线性有功潮流的对称方法
CN106410835A (zh) * 2016-10-12 2017-02-15 北京科东电力控制系统有限责任公司 一种多端柔性直流输电系统的电网仿真实现方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0847174A (ja) * 1994-07-28 1996-02-16 Meidensha Corp 電力潮流の演算装置
CN103904643A (zh) * 2014-03-24 2014-07-02 国家电网公司 一种考虑网损的直流潮流计算方法
CN103956733A (zh) * 2014-04-25 2014-07-30 深圳大学 电力网中节点到支路的有功功率传输系数的对称获取方法
CN104538968A (zh) * 2014-12-05 2015-04-22 广东电网有限责任公司汕头供电局 自动电压控制系统电压无功灵敏度确定方法及装置
CN105745809A (zh) * 2015-05-19 2016-07-06 深圳大学 获取多端直流电力网非线性有功潮流的对称方法
WO2016183805A1 (zh) * 2015-05-19 2016-11-24 深圳大学 获取多端直流电力网线性有功潮流的对称方法
CN106410835A (zh) * 2016-10-12 2017-02-15 北京科东电力控制系统有限责任公司 一种多端柔性直流输电系统的电网仿真实现方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于负荷等效电导迭代的直流配电网潮流算法;邓帅荣等;《电力建设》;20170430;第38卷(第4期);第64-70页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109314390A (zh) 2019-02-05
US20180331570A1 (en) 2018-11-15
WO2018209506A1 (zh) 2018-11-22
US10581270B2 (en) 2020-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109314390B (zh) 获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性对称方法
CN109275344B (zh) 获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型偏心方法
Yan et al. A new optimal reactive power flow model in rectangular form and its solution by predictor corrector primal dual interior point method
CN107210605B (zh) 获取多端直流电力网线性有功潮流的对称方法
WO2016183806A1 (zh) 获取多端直流电力网非线性有功潮流的对称方法
CN109478781B (zh) 获取直流电力网功率传输系数的均衡电导补偿型对称方法
CN105514971A (zh) 一种适用于各种运行模式微电网的潮流计算方法
CN109617080B (zh) 基于改进的雅可比矩阵的直角坐标牛顿法潮流计算方法
CN109257948B (zh) 获取直流电力网潮流的功率补偿型全局线性对称方法
CN109417295B (zh) 获取直流电力网潮流的无损耗全局线性偏心方法
CN109417291B (zh) 获取直流电力网潮流的均衡电导补偿型全局线性对称方法
CN109257949B (zh) 获取直流电力网潮流的等量电导补偿型全局线性偏心方法
CN109257945B (zh) 获取直流电力网潮流的均衡电导补偿型全局线性偏心方法
CN109314391B (zh) 获取直流电力网潮流的功率补偿型全局线性偏心方法
CN109314389B (zh) 获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型对称方法
CN109257947B (zh) 获取直流电力网功率传输系数的等量电导补偿型偏心方法
CN109845062B (zh) 获取直流电力网功率传输系数的无损耗对称方法
CN109257946B (zh) 获取直流电力网功率传输系数的无损耗偏心方法
You et al. Robust Estimation for Discrete Markov System with Time‐Varying Delay and Missing Measurements
Sassano et al. Is any SISO controllable and observable system dynamically passifiable and/or L 2-stabilizable?
CN105989211B (zh) 一种基于节点法实现电压定义电流控制支路元件的方法
CN117269604A (zh) 一种考虑阻抗变化的多谐波源责任量化方法及系统
Mutoh Design of precompensator for a diagonal interactor using Markov parameters

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20210831

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee