《表4 热启动类模型调度信息 (发电机无功出力) 对比Table 4 Scheduling information (generator reactive power) comparison of h

《表4 热启动类模型调度信息 (发电机无功出力) 对比Table 4 Scheduling information (generator reactive power) comparison of h   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《电力系统半线性与全线性最优潮流模型》


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虽然目标函数可在一定程度上反映模型的精确程度,但无法有效表征系统无功调度信息的准确度。由M2可知,有功调度信息与电压相角的关联性较大,因此仅通过相角即可有效表述。不同于有功调度信息,无功调度信息需要由电压幅值和相角同时决定,所以发电机的无功出力可间接反映出系统状态变量的准确度。因此表4给出各模型解出的无功出力与AC模型所得结果之间的误差(本文采用的基准功率为100 MVA),为了更直观且清晰地展示各模型间的差异,附录E给出发电机数较少的IEEE 300节点系统的无功出力情况。可以看出,M4和M5较M3具有更高的精度,而由于M4保留了电压幅值的二次项,其无功调度信息较M5更为准确,与AC模型所得结果基本一致。虽然M4和M5所得结果中有极个别发电机的无功出力与交流最优解间的误差较大,但这并不会破坏系统的交流特性,附录F对这一结论进行了详细的分析验证。同时,M4和M5较好地解决了热启动类模型对操作点依赖性高的问题,且对8304节点大系统仍保有较高精度,因此,较M3具有更广泛的应用范围。