ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:30 ,大小:129.92KB ,
资源ID:21733444      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/21733444.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(精品高压输电网潮流的计算机算法程序设计毕业论文论文Word格式.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

精品高压输电网潮流的计算机算法程序设计毕业论文论文Word格式.docx

1、一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神 优 良 中 及格 不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?3、论文(设计说明书)所体现的整体水平建议成绩:(在所选等级前的内画“”)指导教师: (签

2、名) 单位: (盖章)年 月 日评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量二、论文(设计)水平评阅教师:教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况2、对答辩问题的反应、理解、表达情况3、学生答辩过程中的精神状态评定成绩:教研室主任(或答辩小组组长): (签名)教学系意见:系主任: 目录第一章 课程设计概述 3 1.1 设计目的 3 1.3 设计题目 4 1.4 设计内容 4 1.5设计时间 4第二章 潮流计算设计题目及思路 5 2.1潮流计算题目 52.2对题目的分析及设计思路 5第三章 电力系统潮流计算概述 63

3、.1电力系统概述 63.2潮流计算的意义 63.3牛顿拉夫逊法潮流计算基本步骤 7第四章程序流程图及程序代码 74.1程序流程图 74.2运用MATLAB编程程序代码 84.3例题数据代码 20第五章 运行结果分析 215.1运用MATLAB运行结果 215.2运用powerworld软件仿真 305.2.1使用powerworld仿真潮流分布 30第六章 总结 31参考文献 32第一章 课程设计概述1.1 设计目的1. 掌握电力系统潮流计算的基本原理和电力系统运行方式的变化;2. 掌握并能熟练运用一门计算机语言(MATLAB语言或C语言或C+语言);3. 采用计算机语言对潮流计算进行计算机编

4、程计算。 1.2 设计要求1. 程序源代码;2.选定算例的输入,输出文件;3. 程序说明;4. 选定算例的程序计算过程;5. 选定算例的手算过程(至少迭代2次)(可选)。1.3 设计题目高压输电网潮流的计算机算法程序设计(PQ分解法、牛顿-拉夫逊法)或中压配电网潮流的计算机算法程序设计(前推后代法、同伦延拓法等)或电力系统短路故障的计算机算法程序设计(要求不限)1.4 设计内容1.根据电力系统网络推导电力网络数学模型,写出节点导纳矩阵;2.赋予各节点电压变量(直角坐标系形式)初值后,求解不平衡量;3.形成雅可比矩阵;4.求解修正量后,重新修改初值,从2开始重新循环计算;5.求解的电压变量达到所

5、要求的精度时,再计算各支路功率分布、功率损耗和平衡节点功率;6.上机编程调试;连调;7.计算分析给定系统潮流分析并与手工计算结果作比较分析。8.准备计算机演示答辩,书写该课程设计说明书(必须计算机打印)。1.5设计时间2012年春季第17周至第18周第2章潮流计算设计题目及思路2.1潮流计算题目题目:设计原始资料网络接线如下图所示:其中已知:各支路阻抗表幺值参数分别为Z12=0.04+j00.25,Z13=0.10+j0.35,Z23=0.08+j0.30,ZT1=j0.015,ZT2=j0.03,K=1.05,L1、L2电纳为0.5。运用以极坐标表示的高斯塞德尔法、牛顿拉夫逊法、P-Q分解法

6、计算该系统的潮流分布。计算精度要求各节点电压修正量不大于。2.2对题目的分析及设计思路此电力系统是一个5节点,3支路的电力网络。然后确定节点类型,由于一般无发电设备的变电所、功率固定的发电厂为PQ节点;有可调无功设备的变电所、有励磁储备的发电厂为PV节点;主调频电厂或出线多的发电厂为平衡节点。通过对此电力系统分析,我们很容易得以节点1、2、3为PQ节点,节点4为PV节点,节点5为平衡节点。综合比较牛顿拉夫逊法(直角坐标、极坐标)、PQ分解法等多种求解方法的特点,最后确定采用牛顿拉夫逊法(极坐标)。因为此方法所需解的方程组最少。第3章电力系统潮流计算概述3.1电力系统概述电力工业发展初期,电能是

7、直接在用户附近的发电站(或称发电厂)中生产的,各发电站孤立运行。随着工农业生产和城市的发展,电能的需要量迅速增加,而热能资源和水能资源丰富的地区又往往远离用电比较集中的城市和工矿区,为了解决这个矛盾,就需要在动力资源丰富的地区建立大型发电站,然后将电能远距离输送给电力用户。同时,为了提高供电的可靠性以及资源利用的综合经济性,又把许多分散的各种形式的发电站,通过送电线路和变电所联系起来。这种由发电机、升压和降压变电所,送电线路以及用电设备有机连接起来的整体,即称为电力系统。3.2潮流计算的意义 (1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功补偿方案,满足规划

8、水平的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。(2)在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。 (3)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。(4)预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。总结为在电力系统运行方式和规划方案的研究中,都需要进行潮流计算以比较运行方式或规划供电方案的可行性、可靠性和经济性。

9、同时,为了实时监控电力系统的运行状态,也需要进行大量而快速的潮流计算。因此,潮流计算是电力系统中应用最广泛、最基本和最重要的一种电气运算。在系统规划设计和安排系统的运行方式时,采用离线潮流计算;在电力系统运行状态的实时监控中,则采用在线潮流计算。3.3牛顿拉夫逊法潮流计算基本步骤牛顿拉夫逊法潮流计算的基本步骤不外乎有如下几步。1、 形成节点导纳矩阵。2、 设各节点电压的初始值 和 求出功率偏差3、根据公式算出雅可比矩阵。4、解如下线性方程组,得到依据如下公式计算修正量,并形成迭代公式:这样反复迭代计算,直至所有节点|U|和|0 % ?Zt?Ym?i?,K?j? Y(J,J)=Y(J,J)+Yt

10、KK; Y(I,J)=Y(I,J)-YtK; if KK? Y(J,J)=Y(J,J)+K*K*Yt; Y(I,J)=Y(I,J)+K*Yt;%*?function NRmax1=100;eps1=1.0e-10;eps2=1.0e-10;fprintf(myf, -?Y-n fprintf(myf, %10f+j*(%10f) , real(Y(I,J),imag(Y(I,J);nfor i=1:max1 angl(:,1)=bus(1:nb-1,3); u(:nPQ,2); x=angl;u;bus?PQ PV?x Jac=form_jac(bus,Y); del=dPQ(Y,bus);

11、dx=Jacdel;dx for I=1:nb+nPQ-1%10f , Jac(I,J); fprintf(myf,-?%d?dP?dQ-n,i);%10e , del(I,1);, dx(I,1); for I=nb: dx(I,1)=dx(I,1)*x(I,1);delUU,? x=x-dx;-?delta?U-n angl=x(1:nb-1,1);x,? u=x(nb:nb+nPQ-1,1);nb-1 %? bus(I,3)=angl(I,1);ang%d %10f n, I,angl(I,1);nPQ %? bus(I,2)=u(I,1);U%d %10f n, I,u(I,1); i

12、f (max(abs(dx)eps1)&(max(abs(dPQ(Y,bus)eps2) %?if i=max1 %?,?!*function PQfor I=nPQ+1:nb %?Q,?P,Q if bus(I,6)=3 %?P sum=0; ang=bus(I,3)-bus(J,3); A=real(Y(I,J)*cos(ang)+imag(Y(I,J)*sin(ang); sum=sum+bus(I,2)*bus(J,2)*(A); bus(I,4)=sum;P? B=real(Y(I,J)*sin(ang)-imag(Y(I,J)*cos(ang); sum=sum+bus(I,2)*bus(J,2)*B; bus(I,5)=sum;Q?*function flow lPQ(k,1)=I;lPQ? lPQ(k,2)=J; if J=0 Ui=bus(I,2

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1