• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    互聯(lián)電網(wǎng)的同步及穩(wěn)定性研究

    2021-06-08 13:18:48陳思諭鄒艷麗
    山東電力技術(shù) 2021年5期
    關(guān)鍵詞:子網(wǎng)耦合穩(wěn)定性

    陳思諭,鄒艷麗,傅 杰

    (1.玉林師范學(xué)院 物理與電信工程學(xué)院,廣西 玉林 537000;2.廣西師范大學(xué) 電子工程學(xué)院,廣西 桂林 541004)

    0 引言

    隨著社會的快速發(fā)展,人們對電能的需求日益增加,區(qū)域電力資源和負載的不均衡分布[1],促使電力系統(tǒng)面臨區(qū)域供電緊張的巨大挑戰(zhàn)。為實現(xiàn)區(qū)域電力資源互補,將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢,人們通過建立跨區(qū)、跨國的互聯(lián)電網(wǎng)實現(xiàn)遠距離電能輸送,比如我國的“西電東送”工程就是互聯(lián)電網(wǎng)建設(shè)的典范[2-3]。

    為構(gòu)建高效穩(wěn)定的跨區(qū)域互聯(lián)電網(wǎng),學(xué)者們在互聯(lián)電網(wǎng)的經(jīng)濟效益[4]、可用輸電能力[5-7]、潮流計算[8-9]、運行風(fēng)險與控制策略[10-12]、跨區(qū)域電力資源規(guī)劃與設(shè)計[13-14]、同步與穩(wěn)定性[15-17]等方面進行了大量研究。文獻[4]提出一種綜合考慮互聯(lián)電網(wǎng)建設(shè)和運行的經(jīng)濟效益評估方法,并通過仿真算例得出了電網(wǎng)互聯(lián)能顯著提高電網(wǎng)經(jīng)濟效益的結(jié)論。文獻[6]基于互聯(lián)電網(wǎng)的交換邊界節(jié)點電壓與用戶有功負載增長量角度,運用潮流計算的方法計算出跨區(qū)域互聯(lián)電網(wǎng)的可用輸電能力,但卻未考慮電網(wǎng)間電能傳輸對互聯(lián)電網(wǎng)同步和穩(wěn)定性的影響。文獻[9]基于多斷面控制原理提出適用于大型互聯(lián)電網(wǎng)的交流計劃潮流算法,并通過算例驗證了所提算法的有效性。文獻[12]基于MPC 算法提出一種互聯(lián)電網(wǎng)負荷頻率控制方法,并在互聯(lián)電網(wǎng)的參數(shù)攝動、負荷擾動造成系統(tǒng)失穩(wěn)時驗證了該方法的有效性。文獻[15]基于直流聯(lián)絡(luò)線控制提出一種用于互聯(lián)交流電網(wǎng)頻率支援及恢復(fù)策略,實驗表明該策略可以有效提高互聯(lián)電網(wǎng)的穩(wěn)定性。但上述研究均未考慮互聯(lián)電網(wǎng)間功率交換、電能輸送的影響。在互聯(lián)電網(wǎng)同步與穩(wěn)定性研究方面,目前已有研究主要集中在各子網(wǎng)自身電能生產(chǎn)與消耗平衡的電網(wǎng)模型[16-17]以及外界擾動造成互聯(lián)電網(wǎng)失穩(wěn)時頻率穩(wěn)定控制策略的研究[12],考慮互聯(lián)電網(wǎng)間電能傳輸對電網(wǎng)同步與穩(wěn)定性影響的研究還比較少。

    基于電力網(wǎng)絡(luò)的類Kuramotom 模型,并考慮互聯(lián)電網(wǎng)跨區(qū)域電能輸送的實際情況,從電網(wǎng)間電能傳輸量和網(wǎng)間連接數(shù)角度對互聯(lián)電網(wǎng)的同步及穩(wěn)定性進行研究。

    1 類Kuramoto相振子模型

    采用電力網(wǎng)絡(luò)的二階-類Kuramoto 模型對互聯(lián)電網(wǎng)間電能輸送對整體電網(wǎng)性能的影響進行研究。在電力網(wǎng)絡(luò)研究中,考慮節(jié)點動力學(xué)特性的類Kuramoto 模型被廣泛應(yīng)用于電力網(wǎng)絡(luò)的同步與穩(wěn)定性研究[16-21]。此模型的數(shù)學(xué)表達如式(1)所示。

    式中:N 為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點數(shù);φi為節(jié)點i 的相位偏差;和分別為φi的一階微分和二階微分,為節(jié)點i的頻率偏差,用于反映是否恒定不變;Pi為節(jié)點i 的功率,當節(jié)點i 為發(fā)電機時,Pi>0,表示發(fā)電機節(jié)點提供功率,當節(jié)點K 為負載時,Pi<0,表示負載節(jié)點消耗功率;α 為損耗參數(shù);K 為節(jié)點間的耦合強度;{aij}為網(wǎng)絡(luò)的鄰接矩陣,描述網(wǎng)絡(luò)的拓撲結(jié)構(gòu),本文的研究均在無權(quán)無向網(wǎng)絡(luò)中進行,若節(jié)點i 與節(jié)點j之間有連邊,則aij=aji=1,否則aij=0。

    2 電網(wǎng)動力學(xué)評價指標

    2.1 臨界同步耦合強度

    在類Kuramoto 模型中,當電力網(wǎng)絡(luò)節(jié)點間的耦合強度K 達到一定強度Kc時,系統(tǒng)經(jīng)過演化后能夠同步運行,此時電網(wǎng)各節(jié)點頻偏ωi=0;當耦合強度K 小于Kc時,此時電網(wǎng)各節(jié)點頻偏ωi≠0,系統(tǒng)運行在非同步狀態(tài)。電網(wǎng)剛好能同步運行的耦合強度Kc稱為臨界同步耦合強度,Kc越小,表明電力網(wǎng)絡(luò)的同步能力越好。根據(jù)文獻[18]的分析,耦合強度K 正比于節(jié)點間的最大傳輸線容量PMAX,因此Kc越小,意味著可以用更小的傳輸線容量使電網(wǎng)同步運行,降低成本,提高性能;同時,一般電網(wǎng)的同步性能越好,其抗干擾能力越強,電網(wǎng)越穩(wěn)定。

    2.2 最大抗擾強度

    在電網(wǎng)穩(wěn)定性研究中,通常用電網(wǎng)運行在同步狀態(tài)下,對系統(tǒng)負載施加短暫功率干擾ΔP,在撤除干擾后系統(tǒng)仍能恢復(fù)同步運行狀態(tài)的最大擾動強度ΔPmax來描述電網(wǎng)的穩(wěn)定性能[16-18],ΔPmax越大,系統(tǒng)穩(wěn)定性越好。根據(jù)文獻[18]的分析以及文獻[22]類Kuramoto 動力學(xué)模型推導(dǎo),電力系統(tǒng)能夠承受一定的外界干擾,使系統(tǒng)在撤除干擾后能夠恢復(fù)穩(wěn)定運行狀態(tài),但如果干擾超過一定閾值,則系統(tǒng)在撤除干擾后無法再恢復(fù)穩(wěn)定運行狀態(tài)。以外界功率為干擾源,研究系統(tǒng)穩(wěn)定性能,系統(tǒng)可承受的干擾功率越大,則系統(tǒng)穩(wěn)定性越好。

    3 互聯(lián)電網(wǎng)的拓撲模型構(gòu)建

    在對互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進行動力學(xué)行為分析之前,須根據(jù)真實電網(wǎng)的數(shù)據(jù)構(gòu)建便于仿真分析的互聯(lián)電網(wǎng)拓撲模型。在電力網(wǎng)絡(luò)研究中,電網(wǎng)的IEEE 標準測試數(shù)據(jù)是公認的電網(wǎng)數(shù)據(jù),其中IEEE14、IEEE30、IEEE39、IEEE57 系統(tǒng)是研究中常用的電網(wǎng)標準網(wǎng)絡(luò),各IEEE 標準網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)與基本拓撲信息分別如圖1和表1所示。

    表1 系統(tǒng)基本拓撲信息

    圖1 IEEE系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)

    在 由IEEE14、IEEE30、IEEE39、IEEE57 節(jié) 點系統(tǒng)構(gòu)建的互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-14、IEEE30-30、IEEE14-39、IEEE30-57 上展開研究工作,其中子網(wǎng)間的連接方式均采用隨機連接。當互聯(lián)電網(wǎng)中兩個子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同時,稱小子網(wǎng)為子網(wǎng)A,大子網(wǎng)為子網(wǎng)B;當互聯(lián)電網(wǎng)中兩個子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同時,任取其中一個子網(wǎng)為子網(wǎng)A,另一個子網(wǎng)為子網(wǎng)B。當子網(wǎng)A給子網(wǎng)B 提供功率時,電網(wǎng)間輸送功率P 取正值,子網(wǎng)B 給子網(wǎng)A 提供功率時,互聯(lián)電網(wǎng)間輸送功率P取負值。令互聯(lián)電網(wǎng)中負載節(jié)點功率Pc=-1,子網(wǎng)A 的負載總功率為PA=-1 × NAc,子網(wǎng)B 的負載總功率為PB=-1 × NBc,子網(wǎng)內(nèi)發(fā)電機功率平均分配,即子網(wǎng)A 發(fā)電機功率為PAg=-(PA-P)/NAg,子網(wǎng)B 發(fā)電機功率為PBg=-(PB+P)/NBg,其中NAg、NAc分別為子網(wǎng)A 中發(fā)電機節(jié)點個數(shù)和負載節(jié)點個數(shù);NBg、NBc分別為子網(wǎng)B 中發(fā)電機節(jié)點個數(shù)和負載節(jié)點個數(shù)。在仿真分析時,采用經(jīng)典四階-龍格庫塔積分法進行仿真計算,積分步長h=0.001,損耗參數(shù)α=0.1,系統(tǒng)中各節(jié)點的初始相位偏差、初始頻率偏差均為0。

    4 電網(wǎng)間電能輸送對電網(wǎng)同步性能的影響

    研究互聯(lián)電網(wǎng)子網(wǎng)間連接數(shù)L 一定時,電網(wǎng)間功率傳輸量對整體電網(wǎng)同步能力的影響,通過互聯(lián)電網(wǎng)的臨界同步耦合強度Kc來描述系統(tǒng)同步性能。令子網(wǎng)間連接數(shù)L=5,構(gòu)建互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-14、IEEE30-30、IEEE14-39、IEEE30-57,并進行仿真實驗。

    1)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-14、IEEE30-30 上進行仿真,可得子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同的互聯(lián)電網(wǎng)Kc隨電網(wǎng)間傳輸功率的變化情況如圖2 所示,圖2 中,子網(wǎng)間連接數(shù)取L=5,每個臨界同步耦合強度Kc數(shù)值均為10 次仿真結(jié)果的平均值。

    圖2 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同的互聯(lián)電網(wǎng)Kc隨電網(wǎng)間傳輸功率P的變化情況

    由圖2 可以看出,結(jié)構(gòu)相同的兩個子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),當兩個子網(wǎng)間傳輸功率為零時,整個電網(wǎng)的同步性能最優(yōu),此時兩個子網(wǎng)各自平衡功率。當兩個子網(wǎng)間有功率輸送時,無論子網(wǎng)A 為子網(wǎng)B 供電還是子網(wǎng)B 為子網(wǎng)A 供電,互聯(lián)電網(wǎng)的同步性能都會惡化,而且兩個子網(wǎng)間傳輸功率越大,互聯(lián)電網(wǎng)的同步性能惡化越嚴重。

    2)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-39、IEEE30-57 上進行仿真,可得子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同的互聯(lián)電網(wǎng)Kc隨電網(wǎng)間傳輸功率的變化情況如圖3 所示,圖3 中,子網(wǎng)間連接數(shù)取L=5,每個臨界同步耦合強度Kc數(shù)值均是10 次仿真結(jié)果的平均值。

    圖3 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同的互聯(lián)電網(wǎng)Kc隨電網(wǎng)間傳輸功率P的變化情況

    由圖3 可以看出,結(jié)構(gòu)不同的兩個子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),電網(wǎng)同步性能最優(yōu)時對應(yīng)的子網(wǎng)間傳輸功率不為零,而是一個大于零的正數(shù),記為Pc,電網(wǎng)間傳輸功率P 偏離最佳網(wǎng)間傳輸功率Pc時,電網(wǎng)同步性能惡化,偏離的程度越大,電網(wǎng)的同步性能惡化的越嚴重。在子網(wǎng)間傳輸功率相同的情況下,如果是小子網(wǎng)A 為大子網(wǎng)B 供電(P>0),電網(wǎng)同步性能優(yōu)于大子網(wǎng)B 給小子網(wǎng)A 供電(P<0)。仿真表明IEEE14-39、IEEE30-57 系統(tǒng)分別在Pc=6、Pc=4 附近臨界同步耦合強度取得最小值,系統(tǒng)同步性能最佳,偏離最佳網(wǎng)間傳輸功率值,系統(tǒng)同步性能惡化。

    綜上,結(jié)構(gòu)相同子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),電網(wǎng)間電能的傳輸降低互聯(lián)電網(wǎng)的同步性能;結(jié)構(gòu)不同的子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),小子網(wǎng)A 給大子網(wǎng)B 傳輸適量電能有利于提高電網(wǎng)同步性能,但電能傳輸量P 偏離最佳傳輸量Pc時,將會降低系統(tǒng)同步性能。

    5 電網(wǎng)間電能輸送對系統(tǒng)穩(wěn)定性能的影響

    研究子網(wǎng)間連接數(shù)一定時,電網(wǎng)間功率傳輸量P 對整體電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響,采用系統(tǒng)最大抗擾強度ΔPmax來衡量。在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-14、IEEE30-30、IEEE14-39、IEEE30-57進行仿真,令電網(wǎng)間連接數(shù)L=5,構(gòu)建相應(yīng)互聯(lián)電網(wǎng)模型。

    1)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-14、IEEE30-30 上進行仿真,令I(lǐng)EEE14-14、IEEE30-30系統(tǒng)耦合強度分別為:K=6、K=15,子網(wǎng)間連接數(shù)均取L=5,使各系統(tǒng)運行在同步狀態(tài),給系統(tǒng)中每個負載節(jié)點施加擾動功率ΔP,擾動時間Δt=5 s,系統(tǒng)最大抗擾強度ΔPmax數(shù)值取10次仿真結(jié)果的平均值,結(jié)果如圖4所示。

    圖4 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同的互聯(lián)電網(wǎng)的最大抗擾強度ΔPmax隨電網(wǎng)間傳輸功率P的變化

    由圖4可以看出,由結(jié)構(gòu)相同的兩個子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),在互聯(lián)電網(wǎng)間的傳輸功率P 由PA到-PB的變化過程中,互聯(lián)電網(wǎng)的最大抗擾強度ΔPmax先增大后減小,并均在P=0 處取得最大值,系統(tǒng)抗擾性能最佳,即由結(jié)構(gòu)相同的兩個子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),電網(wǎng)間輸送電能將降低系統(tǒng)穩(wěn)定性。圖3 中圖形關(guān)于P=0 不對稱是由于網(wǎng)間連接是隨機互聯(lián),所得鄰接矩陣并不對稱,因此電網(wǎng)間功率正負向傳輸?shù)男Ч⒉幌嗤?/p>

    2)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-39、IEEE30-57 上進行仿真,令I(lǐng)EEE14-39、IEEE30-57系統(tǒng)耦合強度分別為:K=14、K=23,子網(wǎng)間連接數(shù)均取L=5,使各系統(tǒng)運行在同步狀態(tài),給系統(tǒng)中每個負載節(jié)點施加擾動功率ΔP,擾動時間Δt=5 s,系統(tǒng)最大抗擾強度ΔPmax數(shù)值取10次仿真結(jié)果的平均值,結(jié)果如圖5所示。

    圖5 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同的互聯(lián)電網(wǎng)ΔPmax隨電網(wǎng)間傳輸功率P的變化情況

    由圖5 可以看出,結(jié)構(gòu)不同的兩個子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng),在互聯(lián)電網(wǎng)的傳輸功率P 由PA到-PB的變化過程中,互聯(lián)電網(wǎng)的最大抗擾強度ΔPmax先增大后減小,在IEEE14-39 系統(tǒng)中,ΔPmax并非在系統(tǒng)最佳同步點P=6 時獲得最大值,而是在P=9 處取得最大值,此時系統(tǒng)抗擾性能最佳;在IEEE30-57 系統(tǒng)中,ΔPmax并非在系統(tǒng)最佳同步點P=4時獲得最大值,而是在P=-10處取得最大值,此時系統(tǒng)抗擾性能最佳。因此,在子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同的互聯(lián)電網(wǎng)中,在電網(wǎng)間電能傳輸最佳穩(wěn)定點上沒有一致性規(guī)律。

    6 子網(wǎng)間連接數(shù)對互聯(lián)電網(wǎng)同步性能的影響

    研究當電網(wǎng)間輸送功率P 一定時,子網(wǎng)間連接數(shù)對互聯(lián)電網(wǎng)同步性能的影響,通過互聯(lián)電網(wǎng)的臨界同步耦合強度Kc來描述系統(tǒng)同步性能,仿真結(jié)果Kc值均為10次仿真結(jié)果的平均值。

    1)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-14、IEEE30-30上進行仿真,其中IEEE14-14系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=4,IEEE30-30系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=6,仿真結(jié)果如圖6所示。

    從圖6 可以看出,在由結(jié)構(gòu)相同子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng)中,當電網(wǎng)間傳輸功率P 一定時,隨著子網(wǎng)間連接數(shù)的增加,互聯(lián)電網(wǎng)的臨界同步耦合強度Kc先迅速減小,隨后波動減小,且減小趨勢減緩。

    圖6 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同的互聯(lián)電網(wǎng)臨界同步耦合強Kc隨子網(wǎng)間連接數(shù)L的變化

    2)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-39、IEEE30-57 上進行仿真,其中IEEE14—39 系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=4,IEEE30-57 系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=8。仿真結(jié)果如圖7所示。

    從圖7 可以看出,在由結(jié)構(gòu)不同子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng)中,當電網(wǎng)間傳輸功率P 一定時,隨著子網(wǎng)間連接數(shù)的增加,互聯(lián)電網(wǎng)的臨界同步耦合強度Kc先迅速減小,隨后波動減小,且減小趨勢減緩。

    圖7 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同的互聯(lián)電網(wǎng)臨界同步耦合強Kc隨子網(wǎng)間連接數(shù)L的變化

    綜上,無論構(gòu)成互聯(lián)電網(wǎng)的子網(wǎng)結(jié)構(gòu)是否相同,當電網(wǎng)間傳輸功率P一定時,當子網(wǎng)間連接數(shù)從1條增加為2 條時,系統(tǒng)臨界同步耦合強度Kc顯著減小,電網(wǎng)的同步能力顯著增強;繼續(xù)增加子網(wǎng)間連接數(shù),Kc波動下降,網(wǎng)絡(luò)的同步能力雖有改善但不再明顯。

    7 子網(wǎng)間連接數(shù)對互聯(lián)電網(wǎng)穩(wěn)定性能的影響

    研究當電網(wǎng)間輸送功率P一定時,子網(wǎng)間連接數(shù)對互聯(lián)電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響,采用系統(tǒng)穩(wěn)定狀態(tài)下可承受的最大功率擾動強度ΔPmax來衡量互聯(lián)電網(wǎng)的穩(wěn)定性能,仿真結(jié)果ΔPmax值均為10次仿真結(jié)果的平均值。

    1)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同。

    在IEEE14-14、IEEE30-30上進行仿真,子網(wǎng)間連接方式采用隨機連接。在仿真實驗中,IEEE14-14系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=4,耦合強度取K=8;IEEE30-30 系統(tǒng)子網(wǎng)間傳輸功率取P=6,耦合強度取K=12,使各系統(tǒng)運行在同步狀態(tài),給每個負載節(jié)點施加擾動功率ΔP,擾動時間Δt=5s,仿真結(jié)果如圖8所示。

    圖8 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)相同的互聯(lián)電網(wǎng)的最大抗擾強度ΔPmax隨子網(wǎng)間連接數(shù)L的變化

    由圖8 可以看出,在由結(jié)構(gòu)相同子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng)中,當電網(wǎng)間傳輸功率P 一定時,互聯(lián)電網(wǎng)可承受的最大抗擾強度ΔPmax隨著電網(wǎng)間連接數(shù)L的增加而呈波動增大趨勢,表明在電網(wǎng)間傳輸功率一定時,隨著電網(wǎng)間連接數(shù)的增加,系統(tǒng)穩(wěn)定性呈波動增強趨勢。

    2)子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同。

    在互聯(lián)電網(wǎng)IEEE14-39、IEEE30-57上進行實驗仿真。在仿真實驗中,IEEE14-39 系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=4,耦合強度取K=8;IEEE30-57 系統(tǒng)電網(wǎng)間傳輸功率取P=8,耦合強度取K=18,使各系統(tǒng)運行在同步狀態(tài),給每個負載節(jié)點施加擾動功率ΔP,擾動時間Δt=5 s,仿真結(jié)果如圖9所示。

    圖9 子網(wǎng)結(jié)構(gòu)不同的互聯(lián)電網(wǎng)最大抗擾強度ΔPmax隨子網(wǎng)間連接數(shù)L的變化

    由圖9 可以看出,在由結(jié)構(gòu)不同子網(wǎng)構(gòu)成的互聯(lián)電網(wǎng)中,在電網(wǎng)間傳輸功率P 一定時,當子網(wǎng)間連接數(shù)從1 條變?yōu)? 條時,電網(wǎng)的抗擾能力有顯著增強,此后隨著子網(wǎng)間連接數(shù)的增大,電網(wǎng)抗擾能力雖有增強,但變化幅度不大。

    綜上,無論構(gòu)成互聯(lián)電網(wǎng)的子網(wǎng)結(jié)構(gòu)是否相同,當電網(wǎng)間傳輸功率P 一定時,隨著子網(wǎng)間連接數(shù)的增加,互聯(lián)電網(wǎng)可承受的最大抗擾強度ΔPmax隨著電網(wǎng)間連接數(shù)L 的增加而呈波動增大趨勢。因此,在電網(wǎng)間傳輸功率P 一定時,隨著電網(wǎng)間連接數(shù)的增加,系統(tǒng)穩(wěn)定性呈波動增強趨勢。

    8 結(jié)語

    區(qū)域電網(wǎng)進行互聯(lián),互相進行電能補充,是提高資源利用率和設(shè)備利用率的有效方法。采用IEEE標準測試網(wǎng)絡(luò)模擬區(qū)域電網(wǎng)互聯(lián),對互聯(lián)電網(wǎng)電能輸送情況下電力網(wǎng)絡(luò)的同步及穩(wěn)定性問題進行了深入的分析研究。研究表明,當子網(wǎng)間連接數(shù)一定時,結(jié)構(gòu)相同的兩個子網(wǎng)互聯(lián),電網(wǎng)的同步能力與穩(wěn)定性隨著電網(wǎng)間傳輸功率的增大而惡化。結(jié)構(gòu)不同的兩個子網(wǎng)互聯(lián),當小子網(wǎng)向大子網(wǎng)傳輸一定功率時,電網(wǎng)的同步能力達到最優(yōu),繼續(xù)增大子網(wǎng)間傳輸功率值會惡化網(wǎng)絡(luò)的同步能力。當電網(wǎng)間傳輸功率一定時,子網(wǎng)間連接數(shù)從1 條變?yōu)? 條時,對電網(wǎng)同步能力和穩(wěn)定性的改善最大,繼續(xù)增大子網(wǎng)間連接數(shù),電網(wǎng)同步能力及穩(wěn)定性雖有提高但變化不大。

    猜你喜歡
    子網(wǎng)耦合穩(wěn)定性
    一種簡單子網(wǎng)劃分方法及教學(xué)案例*
    計算機時代(2023年1期)2023-01-30 04:08:22
    非Lipschitz條件下超前帶跳倒向耦合隨機微分方程的Wong-Zakai逼近
    子網(wǎng)劃分問題研究及應(yīng)用
    非線性中立型變延遲微分方程的長時間穩(wěn)定性
    半動力系統(tǒng)中閉集的穩(wěn)定性和極限集映射的連續(xù)性
    子網(wǎng)劃分的簡易方法
    基于“殼-固”耦合方法模擬焊接裝配
    大型鑄鍛件(2015年5期)2015-12-16 11:43:20
    求解奇異攝動Volterra積分微分方程的LDG-CFEM耦合方法
    非線性耦合KdV方程組的精確解
    基于安全協(xié)議的虛擬專用子網(wǎng)研究
    河南科技(2014年16期)2014-02-27 14:13:04
    欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久精品国产自在天天线| 久久久国产欧美日韩av| 一二三四中文在线观看免费高清| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美激情高清一区二区三区 | 日本91视频免费播放| 99热网站在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久精品国产综合久久久| av在线老鸭窝| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲成人一二三区av| 各种免费的搞黄视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美日韩精品成人综合77777| 男女无遮挡免费网站观看| 美女国产视频在线观看| 亚洲国产色片| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲成人一二三区av| 国产精品成人在线| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美成人午夜精品| 有码 亚洲区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品免费视频内射| 综合色丁香网| 免费看不卡的av| 亚洲av福利一区| 韩国精品一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久久亚洲精品成人影院| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 美女福利国产在线| 国产麻豆69| 热re99久久精品国产66热6| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 各种免费的搞黄视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 一级毛片电影观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久婷婷青草| 国产精品国产三级国产专区5o| 美女主播在线视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 两个人免费观看高清视频| 日韩欧美精品免费久久| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品无大码| 九草在线视频观看| 丝袜脚勾引网站| 日日撸夜夜添| 久久久亚洲精品成人影院| 国产欧美亚洲国产| 婷婷成人精品国产| 国产片内射在线| 最黄视频免费看| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲一区二区三区欧美精品| 九九爱精品视频在线观看| 欧美中文综合在线视频| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 色视频在线一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 国产午夜精品一二区理论片| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲图色成人| 一二三四在线观看免费中文在| 超色免费av| 午夜免费观看性视频| 久久人人爽人人片av| 久久久久久久精品精品| 亚洲欧洲国产日韩| 黑丝袜美女国产一区| 在线观看www视频免费| 有码 亚洲区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 成年女人毛片免费观看观看9 | 日本av免费视频播放| 亚洲经典国产精华液单| 久久久国产欧美日韩av| 2021少妇久久久久久久久久久| 一边亲一边摸免费视频| 久久免费观看电影| 宅男免费午夜| 丰满少妇做爰视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 一级片免费观看大全| av女优亚洲男人天堂| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久这里只有精品19| 在线观看免费日韩欧美大片| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品亚洲成a人片在线观看| 午夜免费鲁丝| 国产精品av久久久久免费| 啦啦啦在线免费观看视频4| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 飞空精品影院首页| 激情五月婷婷亚洲| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费看不卡的av| 亚洲美女搞黄在线观看| 飞空精品影院首页| 久久久精品区二区三区| 韩国av在线不卡| 观看美女的网站| 捣出白浆h1v1| 青春草亚洲视频在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 999久久久国产精品视频| 亚洲av男天堂| 婷婷色麻豆天堂久久| 日韩精品免费视频一区二区三区| 少妇熟女欧美另类| 久久国内精品自在自线图片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费黄频网站在线观看国产| 热re99久久精品国产66热6| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲综合色网址| 国产免费现黄频在线看| 99精国产麻豆久久婷婷| 飞空精品影院首页| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产一区有黄有色的免费视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲第一av免费看| 丝瓜视频免费看黄片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久久久人人人人人| 亚洲第一av免费看| 国产成人一区二区在线| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看www视频免费| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 永久网站在线| 国产成人精品在线电影| 少妇被粗大的猛进出69影院| 伊人久久国产一区二区| 人妻系列 视频| 亚洲四区av| 99九九在线精品视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 制服人妻中文乱码| 中国三级夫妇交换| 国产av一区二区精品久久| 秋霞在线观看毛片| 国产精品国产三级国产专区5o| 最近的中文字幕免费完整| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 美女主播在线视频| 制服丝袜香蕉在线| 美女中出高潮动态图| 日韩欧美一区视频在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品 欧美亚洲| 日韩精品有码人妻一区| 免费高清在线观看日韩| 久久亚洲国产成人精品v| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一区二区三区激情视频| 一级毛片我不卡| 国产97色在线日韩免费| 国产精品一国产av| 交换朋友夫妻互换小说| 在线天堂中文资源库| 国产日韩欧美在线精品| 热re99久久精品国产66热6| www日本在线高清视频| 看免费av毛片| 一级毛片电影观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久鲁丝午夜福利片| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产一区二区 视频在线| 国产麻豆69| 日日撸夜夜添| 777米奇影视久久| 国产亚洲欧美精品永久| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产av一区二区精品久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人黄色视频免费在线看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 久久狼人影院| 久热这里只有精品99| 免费黄频网站在线观看国产| 97在线人人人人妻| 欧美成人午夜免费资源| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 黄色 视频免费看| 18禁动态无遮挡网站| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 美女大奶头黄色视频| 不卡视频在线观看欧美| 人妻一区二区av| 亚洲少妇的诱惑av| 天堂俺去俺来也www色官网| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一二三四中文在线观看免费高清| 中国国产av一级| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 人人澡人人妻人| 婷婷色麻豆天堂久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 黄色 视频免费看| 热re99久久精品国产66热6| 成人黄色视频免费在线看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产精品国产av在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精品在线美女| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 十八禁高潮呻吟视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美亚洲日本最大视频资源| 777米奇影视久久| 精品国产一区二区久久| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产成人a∨麻豆精品| 免费黄色在线免费观看| 欧美在线黄色| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 女性生殖器流出的白浆| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一区在线观看完整版| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 在线观看www视频免费| 欧美av亚洲av综合av国产av | 欧美成人精品欧美一级黄| av线在线观看网站| 999久久久国产精品视频| 午夜免费观看性视频| 国产成人精品在线电影| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久久人妻熟女aⅴ| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一本色道久久久久久精品综合| 久久97久久精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品久久久av美女十八| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产精品二区激情视频| 熟女电影av网| 国产97色在线日韩免费| 观看美女的网站| 国产1区2区3区精品| 少妇人妻精品综合一区二区| av在线老鸭窝| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 永久网站在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 欧美日韩精品网址| 欧美日韩亚洲高清精品| 两个人免费观看高清视频| 色网站视频免费| 国产一区二区三区av在线| 精品久久蜜臀av无| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黄色视频在线播放观看不卡| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产日韩欧美在线精品| av有码第一页| 超色免费av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 嫩草影院入口| 亚洲成人一二三区av| 考比视频在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 老司机影院成人| 午夜影院在线不卡| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| av又黄又爽大尺度在线免费看| 毛片一级片免费看久久久久| 国产乱来视频区| 国产探花极品一区二区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 99九九在线精品视频| 热re99久久精品国产66热6| 美女午夜性视频免费| 制服丝袜香蕉在线| xxx大片免费视频| 男男h啪啪无遮挡| 乱人伦中国视频| 亚洲第一青青草原| 老鸭窝网址在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品欧美亚洲77777| av女优亚洲男人天堂| 少妇被粗大的猛进出69影院| 午夜日本视频在线| 亚洲国产精品一区三区| 九色亚洲精品在线播放| 另类亚洲欧美激情| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久久久久免费视频了| 青春草国产在线视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 欧美xxⅹ黑人| 黄片播放在线免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 日本免费在线观看一区| 国产麻豆69| 日韩免费高清中文字幕av| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲伊人久久精品综合| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 伊人久久国产一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美精品国产亚洲| 一级a爱视频在线免费观看| 人妻 亚洲 视频| 人成视频在线观看免费观看| 一级片'在线观看视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产野战对白在线观看| 欧美激情高清一区二区三区 | 欧美精品一区二区免费开放| 9色porny在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 观看av在线不卡| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久久国产欧美日韩av| 男女免费视频国产| 大香蕉久久成人网| 免费av中文字幕在线| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品酒店卫生间| 国产极品粉嫩免费观看在线| 色视频在线一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 国产午夜精品一二区理论片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日日摸夜夜添夜夜爱| av在线老鸭窝| 伊人亚洲综合成人网| 精品第一国产精品| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产探花极品一区二区| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲国产最新在线播放| 青春草视频在线免费观看| 午夜av观看不卡| av卡一久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 99香蕉大伊视频| 午夜老司机福利剧场| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丝袜美足系列| 免费少妇av软件| 街头女战士在线观看网站| 午夜福利视频精品| 久久久久久久国产电影| 人体艺术视频欧美日本| 日日撸夜夜添| 老司机影院成人| 国产成人午夜福利电影在线观看| 99热国产这里只有精品6| 婷婷色综合www| 亚洲国产精品999| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲精品第二区| 捣出白浆h1v1| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久网色| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | www.熟女人妻精品国产| 久久久久久人人人人人| 丝袜美腿诱惑在线| 日日撸夜夜添| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久久久久久久久人人人人人人| 少妇的丰满在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 岛国毛片在线播放| 99热网站在线观看| 亚洲综合精品二区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黄片无遮挡物在线观看| 9191精品国产免费久久| 成年动漫av网址| av免费观看日本| 性色avwww在线观看| 日韩电影二区| 国产精品成人在线| 精品国产国语对白av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 少妇人妻久久综合中文| 在线 av 中文字幕| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品福利永久在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久热久热在线精品观看| 色网站视频免费| 国产男女内射视频| 超碰97精品在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 不卡av一区二区三区| 精品视频人人做人人爽| 麻豆av在线久日| 中文字幕av电影在线播放| 91成人精品电影| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲国产精品一区三区| 免费黄网站久久成人精品| 男女免费视频国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久久人妻| 成人毛片60女人毛片免费| 9色porny在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产亚洲一区二区精品| 国产 精品1| 免费高清在线观看日韩| 伦理电影免费视频| 国产乱人偷精品视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久国产一区二区| 丝袜在线中文字幕| 男的添女的下面高潮视频| av在线播放精品| kizo精华| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美 日韩 精品 国产| 男的添女的下面高潮视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 另类亚洲欧美激情| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久热久热在线精品观看| 人成视频在线观看免费观看| 国产成人a∨麻豆精品| 免费少妇av软件| 搡女人真爽免费视频火全软件| 香蕉精品网在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 成年人午夜在线观看视频| 波野结衣二区三区在线| 久久综合国产亚洲精品| 欧美在线黄色| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 97人妻天天添夜夜摸| www.av在线官网国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| videos熟女内射| 欧美日韩精品成人综合77777| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品 国内视频| 99久国产av精品国产电影| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美精品国产亚洲| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品国产三级专区第一集| 不卡av一区二区三区| 女人久久www免费人成看片| 成人影院久久| 国产成人精品一,二区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 免费黄色在线免费观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品视频人人做人人爽| 日本wwww免费看| 国产精品久久久久久久久免| av在线观看视频网站免费| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美xxⅹ黑人| av卡一久久| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 99久久综合免费| 久久av网站| 国产97色在线日韩免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 热re99久久国产66热| 亚洲精品一二三| 午夜激情久久久久久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 最近手机中文字幕大全| 在线天堂中文资源库| 国产人伦9x9x在线观看 | 丝袜人妻中文字幕| 老司机亚洲免费影院| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 两个人看的免费小视频| 日日啪夜夜爽| 久久精品国产自在天天线| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品国产露脸久久av麻豆| 国精品久久久久久国模美| 国产又色又爽无遮挡免| 午夜激情久久久久久久| 亚洲伊人色综图| 观看av在线不卡| 国产亚洲一区二区精品| 日韩av不卡免费在线播放| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲,欧美,日韩| 中国三级夫妇交换| 一个人免费看片子| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线观看免费视频网站a站| 多毛熟女@视频| 午夜福利一区二区在线看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美国产精品一级二级三级| 久热这里只有精品99| 亚洲av福利一区| av在线app专区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品.久久久| 精品少妇内射三级| 亚洲成色77777| 亚洲欧美一区二区三区久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美人与性动交α欧美软件| 熟女电影av网| 午夜老司机福利剧场| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品少妇内射三级| 国产高清不卡午夜福利| 咕卡用的链子| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美激情高清一区二区三区 | 一级毛片我不卡| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲国产欧美网| 久久久国产精品麻豆| 制服人妻中文乱码| 1024香蕉在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 精品少妇久久久久久888优播| 国产一区二区三区综合在线观看| av在线播放精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品少妇内射三级| 久久久久久久久久人人人人人人| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产有黄有色有爽视频| 免费日韩欧美在线观看| 国产成人精品无人区| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 少妇 在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产国语露脸激情在线看| 国产乱人偷精品视频| 国产97色在线日韩免费| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久ye,这里只有精品| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲综合色惰| 欧美在线黄色| 黑人猛操日本美女一级片| 国产av一区二区精品久久| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 丰满迷人的少妇在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品久久久久久av不卡|