《表6 多场景计算结果:基于改进苏霍夫降温算子的电-热混合潮流计算方法》

《表6 多场景计算结果:基于改进苏霍夫降温算子的电-热混合潮流计算方法》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《基于改进苏霍夫降温算子的电-热混合潮流计算方法》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

为证明本算法的适应性,在以上算例的基础上设置如下场景开展分析。场景二:每个热负荷增加0.02 M W;场景三:每个电负荷增加0.1 M W;场景四:每个电负荷增加0.1 MW,每个热负荷增加0.02 M W。各种场景下采用本文所述算法的计算结果如表6所示。可见当电热负荷都增加时,源1和源2分别主导电力系统和热力系统共同实现新的平衡,且运用本方法仍然能够较好地实现快速求解。