Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  17,045,439
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

BB

Nguyễn Ngọc Trung(1), Trần Anh Tùng

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU GIÁ TRỊ HỆ SỐ TĂNG TỐC TRONG PHƯƠNG PHÁP LẶP GAUSS-SEIDEL CHO BÀI TOÁN PHÂN BỐ DÒNG CÔNG SUẤT CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI

OPTIMIZATION OF ACCELERATION FACTOR IN GAUSS-SEIDEL METHOD FOR DISTRIBUTION GRID LOAD FLOW

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng

2022

30

95

Bài toán phân bố dòng công suất là một trong những bài toán quan trọng và được ứng dụng phổ biến nhất trong ngành điện. Cho đến nay, các phương pháp lặp được sử dụng để giải bài toán này đã được đưa vào tất cả các phần mềm tính toán về hệ thống điện, phổ biến nhất là Gauss-Seidel và Newton-Raphson. Có nhiều công trình nghiên cứu nhằm tối ưu các phương pháp lặp này ở hai mục tiêu: độ chính xác và tốc độ hội tụ. Gauss-Seidel có điểm yếu là tốc độ hội tụ chậm, vì vậy, đã có nhiều nghiên cứu nhằm cải thiện việc này, điển hình là việc tối ưu hóa hệ số tăng tốc trong thuật toán. Tuy nhiên, giá trị của hệ số tăng tốc thường được đề nghị trong một khoảng số thực. Vì vậy, bài báo này hướng đến việc đưa ra một giá trị thực của hệ số tăng tốc cho từng lưới điện phân phối trước khi thực hiện tính toán phân bố dòng công suất.

The load flow calculation is one of the most important and commonly applied problems in the power system. To date, the iterative methods used to solve this problem have been incorporated into all power system software, most commonly Gauss-Seidel and Newton-Raphson. There are many research works to optimize these iterative methods in two objectives: accuracy and convergence speed. Gauss-Seidel has a weakness of slow convergence, so there have been many studies to improve this, typically optimizing the acceleration factor in the algorithm. However, the value of the acceleration factor is usually recommended in a range. Therefore, this article aims to give a fix value of the acceleration factor for each distribution grid before performing the power flow.