22. PV节点向PQ节点转化,在高斯-赛德尔法和牛顿-拉夫逊法的处理方式有什么不同?(采用高斯赛德尔法时,PV节点向PQ节点的转化,不会影响迭代格式,而采用牛顿拉夫逊法时会影响其迭代格式)
23. 采用有功-无功分解法计算潮流,修正方程式系数矩阵每次迭代是否需要重新计算?若出现PV节点无功越限情况,应如何处理?修正方程式会不会发生变化?(不需要重新计算,PQ分解法中修正方程式系数矩阵恒定不变)
24. 牛顿-拉夫逊法和有功-无功分解法比较来看,修正方程式在存储规模上有什么不同?计算量上有什么不同?为什么?(PQ分解法在存储规模和计算量上要少于牛顿拉夫逊法,这是由于PQ分解法以迭代过程中保持不变的系数矩阵B?、B??替代起变化的系数矩阵J)
25. 教材第三章手算潮流,给定末端负荷功率和始端电压,则需反复推算才能获得同时满足末端负荷功率和始端电压两个限制条件的潮流结果。你认为这种迭代过程从数学角度看,更接近于高斯-赛德尔法、牛顿-拉夫逊法还是有功-无功分解法?为什么?(更接近于高斯赛德尔法,由高斯赛德尔法的迭代格式可以知道,带入方程组系数和第k项的值可以求出第k+1项的值,这与手算潮流时的前推回代方法一致)
26. 为什么有功-无功分解法计算潮流存储修正方程式系数的所需内存数量要比牛顿-拉夫逊法少?(与牛顿拉夫逊法相比,PQ分解法的修正方程式以一个n-1阶和一个m-1阶系数矩阵B?和B??替代了原有的n+m-2阶系数矩阵J,在提高了计算速度的同时,降低了对系数所
需内存数量的要求)
27. 为什么有功-无功分解法修正方程式系数矩阵各元素为常数?(PQ分解法对修正方程式系数矩阵进行了分解,并做以简化,1、建设各元件电抗远大于电阻,则子阵N、J可略去,又根据自导纳定义,子阵H和L中对角线元素Hii?-UiBii Lii?-UiiBii 2、假设222
cos?ij?1 G《ijBij,则子阵H和L中非对角线元素Hij?-UiUjBij Lij?-UiUjBij而其中Bii和Bij均为常数,故系数矩阵B?和B??中各元素为常数)
28. 电力系统的无功电源有哪些?各自有什么主要特点?(1.发电机:是最基本的无功功率电源2.电容器和调相机:电容器只能向系统供应感性无功,其感性无功功率与其端电压的平方成正比3.静止补偿器和静止调相机:依靠的仍是其中的电容器 4.联电抗器:它不是电源而是负荷,用以吸取轻载或空载线路过剩的感性无功功率,对高压远距离输电线路可以提高输送能力,降低过电压等作用)
29. 简要说明电力系统电压调整的目的和重要性。电力系统的潮流计算电力系统的潮流计算(电压是电力的重要体现方面,也是衡量电能质量优与差的重要指标,同时,电压的不稳定,也会对输电、配电等环节造成严重的危害,对整个电网造成损失。电压也是电力系统无功功率供需平衡的具体表现,所以,电压的高低与稳定影响到的也不单单是电力质量的问题,而是整个供电环境和运行系统的问题。因此,进行电压调整可以提高电能质量,保证无功功率平衡,稳定运行环境)
30. 试述电力系统调压的主要方法和应用场合。(1.改变发电机机端电压进行调压:首先考虑、、最常用、典型逆调压 2.改变变压器变比进行调压:只能在电压器退出运行的条件下才能进行,应用于无功功率充足的系统3。借助无功补偿装置进行调压: 用于无功功率不足的系统
4.改变线路参数进行调压,即串电容调压:应用较少)
程序设计与算例分析
1.
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3.
4.
5.
6.
介绍你所设计(或采用)的潮流计算程序的流程。 程序是如何实现原始数据输入的? 程序计算过程中采用的有名值还是标幺值? 程序采用的哪种潮流计算方法?程序如何存储节点导纳矩阵? 程序是否需要求解线性方程组?如果需要,采用的是何种方法? 迭始前,节点电压初值是如何选择的?各发电机组的有功输出功率是如何确定的?怎样确定发电机组有功输出功率才能尽量减少出现迭代不收敛的现象?
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值得提倡
那些去抢苹果手机的脑残该醒醒了