• <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 ?

    基于混合單調(diào)系統(tǒng)理論的電壓動態(tài)響應(yīng)分析

    2021-09-25 07:34:40陳民權(quán)甘德強擺世彬田志浩
    電力系統(tǒng)自動化 2021年18期
    關(guān)鍵詞:負反饋電抗充分條件

    陳民權(quán),張 謙,甘德強,擺世彬,田志浩,劉 剛

    (1.浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,浙江省杭州市 310027;2.國網(wǎng)寧夏電力有限公司,寧夏回族自治區(qū)銀川市 750001)

    0 引言

    在自動化系統(tǒng)中,為獲得更好的控制與穩(wěn)定性能,通常采用負反饋形式將輸出量信息送回輸入端構(gòu)成閉環(huán)。具有負反饋調(diào)節(jié)的控制系統(tǒng),通過自動修正輸出量與參考輸入量之間的偏差,使系統(tǒng)趨向設(shè)定值,并抑制回路中內(nèi)擾和外擾的影響,較好地改善動態(tài)性能。

    電力系統(tǒng)中存在大量的負反饋環(huán)節(jié),如同步發(fā)電機的機端電壓自動控制、新能源并網(wǎng)換流器的功率跟蹤控制等,它們共同維持電網(wǎng)運行在穩(wěn)定電壓與額定頻率。伴隨著清潔能源滲透率的逐步提高,越來越多的電源通過變流器接入電網(wǎng)[1],此類電源的動態(tài)特性很大程度上取決于變流器控制模式[2],使得電網(wǎng)負反饋調(diào)節(jié)特征更加突出。

    在電網(wǎng)中廣泛存在的負反饋型控制模塊,大多采用局部輸出量作為反饋信號[3]。比如勵磁系統(tǒng)中的電壓調(diào)節(jié)器監(jiān)測自身機端電壓,通過勵磁電壓和內(nèi)電勢的調(diào)整讓發(fā)電機出口電壓跟蹤給定值。此外,電壓不穩(wěn)定也主要是由局部的無功功率不足導(dǎo)致的。這些局部特性影響著電壓動態(tài)的魯棒行為,令系統(tǒng)雅可比矩陣呈現(xiàn)符號特征。把握這些系統(tǒng)特性與結(jié)構(gòu)特征,有助于研究電壓動態(tài)響應(yīng)規(guī)律。

    長期以來,大量專家學(xué)者都在研究動態(tài)電壓穩(wěn)定方面的有效分析方法[4]。時域仿真法[5]通過對用于描述電壓動態(tài)的微分-代數(shù)方程組開展數(shù)值積分獲得時域響應(yīng)曲線。固定參數(shù)/初值組合下的時域軌跡結(jié)果直觀,可與真實錄波信號對比。但若系統(tǒng)包含不確定性時,計算量將大幅增加,同時其結(jié)果由于缺乏解析性,往往還需要借助功率平衡、電氣距離、短路比等近似判據(jù)開展穩(wěn)定分析[6-7]。

    李雅普諾夫直接法[8]不根據(jù)系統(tǒng)運動軌跡判別穩(wěn)定性,而是直接從系統(tǒng)能量角度出發(fā),構(gòu)建能量函數(shù)給出穩(wěn)定度。文獻[9]總結(jié)了使用啟發(fā)式能量函數(shù)法研究電壓穩(wěn)定的一些結(jié)果,但仍未能計及勵磁系統(tǒng)的作用。

    綜上所述,分析計及勵磁系統(tǒng)的電網(wǎng)電壓調(diào)節(jié)過程的內(nèi)在性質(zhì),具有重要意義。本文致力于研究電壓動態(tài)模型的結(jié)構(gòu)特征,指出其中蘊含的混合單調(diào)性,并應(yīng)用混合單調(diào)系統(tǒng)理論分析電壓穩(wěn)定性以及參數(shù)對其的影響。分析結(jié)果揭示了交流系統(tǒng)電壓穩(wěn)定的數(shù)學(xué)物理基礎(chǔ),同時表明交流系統(tǒng)電壓動態(tài)存在固有的魯棒性,對于仿真中可能出現(xiàn)的參數(shù)誤差也具有一定的容錯性。

    1 混合單調(diào)系統(tǒng)的有界穩(wěn)定性

    一個開環(huán)輸入輸出系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型可描述為:

    式中:x為狀態(tài)向量;u為輸入向量;y為輸出向量;f(·)和h(·)分別為狀態(tài)函數(shù)和輸出函數(shù)。

    將上述開環(huán)系統(tǒng)的輸入與輸出直接相連(u=y),得到一個反饋閉環(huán)系統(tǒng),其中動態(tài)系統(tǒng)視作前向通道,輸出函數(shù)作為反饋通路,共同組成一個閉合的回路,如附錄A圖A1所示。

    1.1 混合單調(diào)與增廣系統(tǒng)

    在上述閉環(huán)系統(tǒng)中,若動態(tài)系統(tǒng)是單調(diào)[10]的(即其雅可比矩陣的非對角元均非負),而反饋通路是單調(diào)遞減的(即負反饋),則

    是混合單調(diào)的[11]。文獻[12]指出,一個混合單調(diào)系統(tǒng)的部分動態(tài)特性可以借助由其衍生出的一個對稱的規(guī)模倍增的增廣單調(diào)系統(tǒng)得到。對應(yīng)增廣系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型如式(3)所示,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 增廣閉環(huán)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of augmented closed-loop system

    式中:x+和x-為增廣系統(tǒng)狀態(tài)向量。

    1.2 增廣估計有界

    更進一步,如果采用區(qū)間頂點作為狀態(tài)初值的增廣系統(tǒng)的解軌跡是有界的,那么從相同區(qū)間內(nèi)任一點出發(fā)的原系統(tǒng)的解軌跡也一定是有界的。

    下面給出增廣系統(tǒng)解有界的充分條件。

    如 果 存 在x+≥x-滿 足f(x+,h(x-))≤0≤f(x-,h(x+)),那么[x-,x+]是系統(tǒng)式(2)的正不變集,從[x-,x+]T出發(fā)的增廣系統(tǒng)解軌跡是有界的[14]。

    以一個二階混合單調(diào)系統(tǒng)為例,狀態(tài)量為[x1,x2]T,利用其增廣系統(tǒng)估算原系統(tǒng)響應(yīng)分布,并觀察響應(yīng)特征。

    2 簡單電力系統(tǒng)模型分析

    電力系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型可以統(tǒng)一描述為一般形式的微分-代數(shù)方程組。

    式中:x對應(yīng)描述電力系統(tǒng)動態(tài)特性的狀態(tài)變量;y對應(yīng)電力系統(tǒng)運行參數(shù)的代數(shù)變量;d(·)和g(·)分別為微分函數(shù)和代數(shù)函數(shù)。

    代數(shù)方程為隱式結(jié)構(gòu),難以直接看出y與x之間的聯(lián)系。下面針對電壓動態(tài)響應(yīng)研究,結(jié)合一些假設(shè),首先推導(dǎo)出2節(jié)點系統(tǒng)中代數(shù)方程的電壓顯式解,繼而應(yīng)用混合單調(diào)理論分析電壓動態(tài)響應(yīng)規(guī)律。

    2.1 2節(jié)點系統(tǒng)

    附錄A圖A3所示的2節(jié)點系統(tǒng)中,同步發(fā)電機不計阻尼繞組并忽略凸極效應(yīng),此時q軸同步電抗等于d軸暫態(tài)電抗,因此可用暫態(tài)電抗X′后的暫態(tài)電勢E′表示,負荷采用恒阻抗類型。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置如下:發(fā)電機容量SG=100 MVA,暫態(tài)電抗X′=0.25 p.u.,d軸同步電抗Xd=1.0 p.u.,慣性時間常數(shù)TJ=6 s,d軸開路暫態(tài)時間常數(shù)T′d0=5 s,外接電抗(包括變壓器和輸電線路的電抗)Xe=0.25 p.u.。

    當(dāng)潮流計算得到節(jié)點2的電壓為V2∠θ2、消耗功率為P2+jQ2后,計算負荷等值阻抗為:

    式中:V2和θ2分別為節(jié)點2電壓的幅值與相位;RL和XL分別為等值的電阻與電抗;P2和Q2分別為節(jié)點2消耗的有功與無功功率。

    繼而推出暫態(tài)過程中發(fā)電機機端電壓V?G為:

    式中:V?1為節(jié)點1電壓相量;δ為發(fā)電機功角。

    令XΣ=X′+Xe+XL,計算電壓幅值|VG|,有

    式中:K1為由系統(tǒng)參數(shù)所確定的正數(shù)。

    由于忽略了凸極效應(yīng),暫態(tài)電勢E′位于q軸,d軸電流Id與q軸電流Iq的表達式為:

    若發(fā)電機配置了比例型勵磁電壓調(diào)節(jié)器,系統(tǒng)電壓動態(tài)的數(shù)學(xué)模型歸納如下。

    式中:Efd為勵磁電壓;Vref為電壓調(diào)節(jié)內(nèi)部參考值;KA為調(diào)節(jié)器放大系數(shù);TA為調(diào)節(jié)器時間常數(shù)。

    Vref由潮流數(shù)據(jù)確定,即

    式中:Efd0為穩(wěn)態(tài)勵磁電壓;VG0為穩(wěn)態(tài)機端電壓。

    式(11)具有結(jié)構(gòu)特征,可視作由一個開環(huán)單調(diào)單輸入-單輸出系統(tǒng)和一條負反饋通路構(gòu)成的閉環(huán)混合單調(diào)系統(tǒng),相應(yīng)數(shù)學(xué)模型改寫為:

    依照式(3),將2節(jié)點系統(tǒng)繼續(xù)擴展成如下所示的動態(tài)特性更加明朗的增廣單調(diào)系統(tǒng),有助于研究電壓動態(tài)響應(yīng)特性。

    由式(14)可知,通過在反饋通路交換信息,令最大狀態(tài)子系統(tǒng)獲得最小的負反饋量,最小狀態(tài)子系統(tǒng)獲得最大的負反饋量,從而保證增廣系統(tǒng)的時域響應(yīng)始終能夠包絡(luò)原系統(tǒng)的電壓動態(tài)響應(yīng)。值得注意的是,所交換的2個反饋量差異越大,所得包絡(luò)估計結(jié)果的保守程度越大,不同分解模式將直接影響反饋量差異,具體分析見文獻[12]。

    2.2 穩(wěn)定域估計

    若增廣系統(tǒng)式(14)的一組頂點值滿足解有界的充分條件,那么從該組頂點出發(fā)的解軌跡不會運動到集合之外,也意味著被包絡(luò)的原系統(tǒng)解軌跡不會無限增大或減小,表明該區(qū)間是原系統(tǒng)實際穩(wěn)定域的一個保守估計結(jié)果。

    根據(jù)增廣系統(tǒng)解有界的充分條件,系統(tǒng)式(14)的不等式約束為:

    由圖2可以看到,原系統(tǒng)從不同初值狀態(tài)出發(fā)的Efd出現(xiàn)了相互交錯,直接采用時域積分法分析需要列舉足夠多的參數(shù)組合才能確定時域上各階段的最大、最小值,不僅計算負擔(dān)大,還可能在多參數(shù)情況下出現(xiàn)組合爆炸問題。而借助增廣系統(tǒng),利用原系統(tǒng)具有的混合單調(diào)性,僅需要針對2個區(qū)間頂點開展時域積分獲得解軌跡,即可獲得一個近似的雙邊估計,提高了分析效率。

    圖2 2節(jié)點系統(tǒng)時域響應(yīng)Fig.2 Time-domain response of 2-bus system

    由于單調(diào)增廣系統(tǒng)提供的雙邊估計是有界的,所以從對應(yīng)區(qū)間內(nèi)任意一個狀態(tài)出發(fā),2節(jié)點系統(tǒng)的軌跡均能逐漸運動至平衡點。因此,通過求解關(guān)于不確定區(qū)間頂點值的一組不等式代數(shù)方程,可估計出2節(jié)點系統(tǒng)的穩(wěn)定域。

    2.3 調(diào)節(jié)器放大系數(shù)的影響

    觀察閉環(huán)混合單調(diào)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型式(13),發(fā)現(xiàn)KA只作用于反饋通路,對應(yīng)電壓調(diào)節(jié)器的負反饋調(diào)節(jié)機制。因此,在增廣系統(tǒng)式(14)中,KA越大,反饋通路中2個子系統(tǒng)所交換信息的差異越大,使得增廣系統(tǒng)更容易發(fā)散。研究發(fā)現(xiàn)在實際電力系統(tǒng)中,KA的提高會增加系統(tǒng)的負阻尼,導(dǎo)致低頻振蕩發(fā)生[15],增大系統(tǒng)振蕩失步的概率[16]。

    從數(shù)學(xué)模型上分析,整理式(15)得到:

    對式(15)繼續(xù)變形,得到:

    不同結(jié)構(gòu)參數(shù)對K2/K1的影響如表1所示。由表1可以看出,外接電抗的減小、暫態(tài)電抗和d軸同步電抗的增大均有助于提高KA上限值。

    表1 結(jié)構(gòu)參數(shù)對K2/K1的影響Table 1 Influence of structural parameters on K2/K1

    2.4 限幅環(huán)節(jié)的影響

    在勵磁調(diào)節(jié)器的數(shù)學(xué)建模中,對應(yīng)實際物理工程上存在的飽和特性、安全穩(wěn)定約束或功能需求,部分環(huán)節(jié)的輸出幅值會受到限制。考慮帶有終端限幅[17]的比例型電壓調(diào)節(jié)器,結(jié)構(gòu)如附錄A圖A4所示。系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型更新為:

    式中:Sat(·)為限幅函數(shù);下標(biāo)max和min分別表示輸出最大值和最小值。

    由于限幅函數(shù)是單調(diào)的,因此仍可將系統(tǒng)式(18)視作由一個開環(huán)單調(diào)輸入-輸出系統(tǒng)和一條負反饋通路構(gòu)成的閉環(huán)混合單調(diào)系統(tǒng)。相似地,得到所對應(yīng)的增廣系統(tǒng)為:

    限幅函數(shù)的加入,可減緩E′+與E′-的變化速率,使得反饋通路中2個子系統(tǒng)所交換信息的差異有所減小。圖3對比了加入限幅環(huán)節(jié)前后的電壓響應(yīng)系統(tǒng)時域解曲線,可以看出限幅環(huán)節(jié)有利于減緩增廣系統(tǒng)解的發(fā)散,能夠降低估計結(jié)果的保守程度,提高估計精度。

    圖3 勵磁限幅對系統(tǒng)響應(yīng)的影響Fig.3 Influence of excitation limitation on system response

    此外考慮電壓調(diào)節(jié)器配置限幅環(huán)節(jié),增廣系統(tǒng)解有界的充分條件表示為:

    對比約束式(15)與式(21),可知前者解集是后者解集的一個子集。所以限幅環(huán)節(jié)的加入,在相同參數(shù)下能夠擴大增廣系統(tǒng)的穩(wěn)定域范圍,一定程度上改善原系統(tǒng)穩(wěn)定性。

    3 多機電力系統(tǒng)模型分析

    在上述簡單系統(tǒng)的電壓響應(yīng)特性分析中,混合單調(diào)分析方法揭示了電壓動態(tài)模型的結(jié)構(gòu)特征,研究了不同控制環(huán)節(jié)或控制參數(shù)對電壓穩(wěn)定的影響。下面討論其在多機系統(tǒng)模型中的分析應(yīng)用。

    3.1 簡化的電壓動態(tài)響應(yīng)模型

    針對電壓問題,若系統(tǒng)中發(fā)電機的功角和轉(zhuǎn)速波動相對較小,文獻[18]提供了一種簡化的多機電壓動態(tài)響應(yīng)模型,并指出其中的混合單調(diào)性。通過將功角和轉(zhuǎn)速視作恒定值,基于Dommel-Sato迭代與矩陣冪級數(shù)方法,網(wǎng)絡(luò)方程得以獲得顯式解析解,即

    進而可將多機電壓動態(tài)響應(yīng)數(shù)學(xué)模型拆解成一個開環(huán)單調(diào)多輸入-多輸出系統(tǒng)和一條負反饋通路:

    式中:EI為單位矩陣;K3=-EI-(Xd-X′d)KI為Metzler矩陣,其非對角元均非負。其余變量均為上文所提變量的多維向量,下同。

    通過在反饋通路交換信息,可構(gòu)造出對應(yīng)的增廣系統(tǒng)來快速獲取原多機系統(tǒng)的雙邊響應(yīng)估計,分析參數(shù)變動或狀態(tài)量初值變動對系統(tǒng)狀態(tài)軌跡的影響,相關(guān)結(jié)果參考文獻[18],此處不再贅述。

    結(jié)合增廣系統(tǒng)解有界的充分條件,可深化電力系統(tǒng)電壓動態(tài)特性研究。針對多機系統(tǒng)的穩(wěn)定域估計,存在如下約束方程:

    繼而推出關(guān)于KA的一個充分條件為:

    在多機系統(tǒng)中,盡管|VG|具有關(guān)于E′q的顯式單調(diào)表達式,但這也是非線性映射,難以直接從式(26)求解出KA上界。但從式(26)可以看出,KA取值越大,該充分條件越難滿足。文獻[19]提出在短時間內(nèi)或不嚴重擾動下,對具有齊次特性的|VG|進行一階泰勒展開以獲得線性關(guān)系式,實現(xiàn)快速計算,這在一定程度上是可以借鑒的。

    此外,式(25)仍是一個便利的檢測條件,只需要把初始時刻的值代入并使得該式成立,則說明從該狀態(tài)點出發(fā)的解軌跡一定是有界穩(wěn)定的。

    3.2 考慮轉(zhuǎn)子角變化的系統(tǒng)分析

    在多機系統(tǒng)中,考慮發(fā)電機間轉(zhuǎn)子角度差變化的影響,需要加入搖擺方程完善數(shù)學(xué)模型:

    式中:δ為發(fā)電機轉(zhuǎn)子角;ω為發(fā)電機轉(zhuǎn)速;ωn為標(biāo)稱轉(zhuǎn)速常數(shù);PT為機械功率;Pe為電磁功率;D為阻尼系數(shù)。

    式(27)表征的系統(tǒng)在特定條件下也具有混合單調(diào)性,可通過對應(yīng)的增廣系統(tǒng)估計其動態(tài)響應(yīng)。此時,增廣系統(tǒng)解存在以下關(guān)系:

    式(28)右側(cè)不包含δ+與δ+,使得通過增廣系統(tǒng)獲得的轉(zhuǎn)子角上限值和下限值的差值在動態(tài)過程中不會減小。因此,對應(yīng)的解有界充分條件也僅在平衡點滿足,其應(yīng)用與拓展分析大大受限。

    從上述討論可以看到,開環(huán)單調(diào)系統(tǒng)雅可比矩陣的對角元為負,是滿足增廣系統(tǒng)解有界的充分條件的前提,有利于保持原系統(tǒng)抗擾動能力。由E′q和Efd構(gòu)成的電壓子系統(tǒng)具有簡單的結(jié)構(gòu)特征與較好的穩(wěn)定性能;而由δ和ω構(gòu)成的功角子系統(tǒng)貼近耦合振子模型,可利用相應(yīng)數(shù)學(xué)成果進行分析[20]。

    4 算例分析

    本章將在具體算例中應(yīng)用混合單調(diào)分解技術(shù)與增廣系統(tǒng)解軌跡特征,分析電壓動態(tài)響應(yīng)特性。

    4.1 調(diào)節(jié)器時間常數(shù)的影響

    圖2中,Efd的真實時域響應(yīng)存在反向峰值。這是由于勵磁系統(tǒng)的TA小,滿足快速調(diào)節(jié)要求。在2節(jié)點系統(tǒng)中令TA分別取1.0、0.5、0.1 s,其他參數(shù)和初值不變,Efd的時域響應(yīng)如圖4所示??梢钥吹?,TA越小,峰值出現(xiàn)越快,幅度也越大;解曲線都是收斂的,且估計結(jié)果的保守程度隨著TA的減小有所改善。這是因為根據(jù)約束式(15),收斂域的估算與TA取值無關(guān),包含TA→0的極限情況。

    圖4 不同TA取值下的Efd時域響應(yīng)Fig.4 Time-domain response of Efd with different values of TA

    4.2 網(wǎng)絡(luò)拓撲變化后的電壓響應(yīng)

    當(dāng)電網(wǎng)拓撲發(fā)生改變時,系統(tǒng)能否從變化前的穩(wěn)定狀態(tài)過渡到新的穩(wěn)定狀態(tài)值得關(guān)注。此時基于平衡點線性化的小干擾分析手段失效,而混合單調(diào)系統(tǒng)理論能夠提供有效信息,揭示交流系統(tǒng)電壓動態(tài)固有的魯棒性。

    3機9節(jié) 點 系 統(tǒng)[21]的拓 撲 如 附 錄A圖A5所示,發(fā)電機配置比例型電壓調(diào)節(jié)器,令負荷A上的無功功率瞬時增加100 Mvar,系統(tǒng)會經(jīng)歷動態(tài)調(diào)整過程。由于發(fā)電機轉(zhuǎn)子角和轉(zhuǎn)速變化很小,使用3.1節(jié)所述的簡化模型來分析電壓動態(tài)響應(yīng)情況。對應(yīng)

    新的網(wǎng)絡(luò)拓撲,計算得到以下系數(shù)矩陣。

    第i臺發(fā)電機的機端電壓幅值函數(shù)為:

    式中:ci,mn=KX,im KX,in+KY,im KY,in;KX,im和KY,im分別對應(yīng)KG第i行第m列元素的實部和虛部;ng為發(fā)電機總數(shù);E′q,m和E′q,n分別為向量E′q中第m個和第n個元素。

    根據(jù)式(29),可確定任意ci,mn>0,因此機端電壓幅值函數(shù)具有單調(diào)性;同時式(30)表明K3是Metzler矩陣。綜合以上數(shù)值信息,確定式(24)所描述系統(tǒng)的雅可比矩陣存在如下所示的符號特性,進而說明電壓動態(tài)響應(yīng)過程具有混合單調(diào)特性。

    式中:sgn(·)為符號函數(shù);符號+、-、0分別表示對應(yīng)位置元素的偏導(dǎo)值非負、非正、為零。

    在50機145節(jié)點系統(tǒng)[22]中,令母線120上的無功負荷增加500 Mvar。取故障后某一時刻的雅可比矩陣數(shù)值結(jié)果如圖5所示,其中正元素用紅色方塊表示,負元素用藍色方塊表示,零元素用白色用方塊表示??梢?,系統(tǒng)雅可比矩陣呈現(xiàn)出顯著的符號特征與分塊結(jié)構(gòu)特征,并且這樣的特征在故障后保持不變。

    圖5 50機145節(jié)點系統(tǒng)雅可比矩陣示意圖Fig.5 Schematic diagram of Jacobian matrix in 50-machine 145-bus system

    通過構(gòu)造對應(yīng)的增廣系統(tǒng),可以估計Efd、E′q以及|VG|在包含不確定性下的響應(yīng),以及分析系統(tǒng)電壓動態(tài)收斂情況。在3機9節(jié)點系統(tǒng)中,令KA=1,TA=0.1 s,對應(yīng)新的網(wǎng)絡(luò)拓撲,找到一組頂點值滿足增廣系統(tǒng)解有界的充分條件,即

    已知負荷增大之前的系統(tǒng)狀態(tài)為:

    式(34)表示的狀態(tài)值位于式(33)頂點所刻畫的區(qū)間內(nèi),根據(jù)增廣系統(tǒng)解有界的充分條件及結(jié)果,可知3機系統(tǒng)在經(jīng)歷節(jié)點5負荷增加100 Mvar事件之后,能從原平衡點運動至新平衡點。以第2臺發(fā)電機為例,其具體響應(yīng)如圖6所示。圖中虛線表示雙邊包絡(luò)解,實線表示原系統(tǒng)解。

    圖6 第2臺發(fā)電機響應(yīng)曲線Fig.6 Response curves of the 2nd generator

    圖6中增廣系統(tǒng)提供的雙邊包絡(luò)解隨時間逐漸靠攏,提供原系統(tǒng)的穩(wěn)定域信息。這不僅能用于分析加載、切載、擾動后的系統(tǒng)狀態(tài)軌跡與輸出響應(yīng)分布情況,還可用來研究不確定性的影響。

    5 結(jié)語

    當(dāng)系統(tǒng)調(diào)整引起的功角差變化不大時,電網(wǎng)的電壓動態(tài)可用一個降階模型描述,其具有清晰的結(jié)構(gòu)特征與混合單調(diào)性質(zhì)。借助開環(huán)單調(diào)動態(tài)系統(tǒng)與負反饋通路來分解-重構(gòu)數(shù)學(xué)模型,可快速構(gòu)造對應(yīng)的增廣單調(diào)系統(tǒng),從其提供的雙邊估計獲取原系統(tǒng)的響應(yīng)特征。結(jié)合增廣系統(tǒng)解有界的充分條件,獲得一個粗略的穩(wěn)定域用于電壓穩(wěn)定分析。

    本文提供了一個新的思路來理解電力系統(tǒng)狀態(tài)演變規(guī)律,基于符號特征來分析各部分的作用,對于揭示交流系統(tǒng)電壓穩(wěn)定機理、掌握電壓動態(tài)固有的魯棒行為具有重要意義。此外,電壓動態(tài)系統(tǒng)還可視作由兩個單調(diào)子系統(tǒng)的負反饋連接,繼續(xù)分析不變集中漸近穩(wěn)定點的存在性,相關(guān)論證正在進行,將于后續(xù)文章進行介紹。

    目前的研究結(jié)果尚處于起步階段,后續(xù)研究將考慮功角變化的因素,從功角-電壓子系統(tǒng)交互的視角觀察電網(wǎng)動態(tài)響應(yīng)特征,進一步揭示交流系統(tǒng)功角-電壓穩(wěn)定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。同時,關(guān)注非線性不等式方程組可行域的連通問題與對應(yīng)的微分方程組解的存在性問題,完善數(shù)學(xué)層面上的分析。

    附錄見本刊網(wǎng)絡(luò)版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx),掃英文摘要后二維碼可以閱讀網(wǎng)絡(luò)全文。

    猜你喜歡
    負反饋電抗充分條件
    上海電控所: 三心同繪創(chuàng)新景 電控電抗競爭輝
    突然短路試驗測定水輪發(fā)電機的飽和電抗值
    集合、充分條件與必要條件、量詞
    飽和直軸同步電抗求取方法分析
    防爆電機(2021年1期)2021-03-29 03:02:26
    全新的虛短虛斷概念與兩類集成運放之導(dǎo)出
    有限μM,D-正交指數(shù)函數(shù)系的一個充分條件
    負反饋放大電路設(shè)計
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:36
    基于Multisim的負反饋放大電路仿真分析
    超高壓同桿雙回線中性點小電抗的精確計算方法
    p-超可解群的若干充分條件
    男女啪啪激烈高潮av片| 不卡一级毛片| 亚洲经典国产精华液单| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产成年人精品一区二区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久久国产成人免费| 日韩欧美国产在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产老妇伦熟女老妇高清| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲国产精品合色在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲av男天堂| 欧美成人a在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 亚洲成人av在线免费| av免费观看日本| 舔av片在线| 成人av在线播放网站| 国产精品伦人一区二区| 午夜激情欧美在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲五月天丁香| 欧美一区二区亚洲| 观看美女的网站| 超碰av人人做人人爽久久| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品三级大全| 久久综合国产亚洲精品| 嫩草影院新地址| 天天躁日日操中文字幕| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人久久爱视频| 一进一出抽搐动态| 亚洲成人久久爱视频| 精品久久久久久成人av| 99久久九九国产精品国产免费| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩大尺度精品在线看网址| 22中文网久久字幕| 成年女人永久免费观看视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲经典国产精华液单| 久久精品国产清高在天天线| 一本久久精品| 日韩视频在线欧美| 在线观看av片永久免费下载| 波多野结衣高清作品| 一本久久中文字幕| 观看免费一级毛片| 国产精品一区二区在线观看99 | 成年免费大片在线观看| 嫩草影院精品99| 我要搜黄色片| 国产高清有码在线观看视频| 日本一二三区视频观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 少妇熟女aⅴ在线视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 真实男女啪啪啪动态图| 看片在线看免费视频| 国产精品电影一区二区三区| 国产探花在线观看一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲av中文av极速乱| 久久99精品国语久久久| 久久热精品热| 黄色一级大片看看| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久草成人影院| 少妇熟女欧美另类| 人妻系列 视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 免费黄网站久久成人精品| 欧美一级a爱片免费观看看| 观看免费一级毛片| 成人美女网站在线观看视频| 白带黄色成豆腐渣| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产精品免费一区二区三区在线| 免费av毛片视频| 亚州av有码| 亚洲七黄色美女视频| av卡一久久| 麻豆国产av国片精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 99热6这里只有精品| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 天美传媒精品一区二区| 欧美zozozo另类| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久99热6这里只有精品| 亚洲人成网站在线播| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美人与善性xxx| av天堂中文字幕网| 只有这里有精品99| 久久久久久久久大av| 欧美性猛交黑人性爽| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品日产1卡2卡| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美三级亚洲精品| 国国产精品蜜臀av免费| 午夜免费激情av| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 中文字幕av在线有码专区| 欧美激情国产日韩精品一区| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品无大码| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99九九线精品视频在线观看视频| 99久久精品国产国产毛片| 久久人人爽人人片av| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 日本免费一区二区三区高清不卡| 精品人妻视频免费看| 久久精品影院6| 男女视频在线观看网站免费| 51国产日韩欧美| 真实男女啪啪啪动态图| 黄色一级大片看看| 久久人人精品亚洲av| 国产成人福利小说| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产成人精品久久久久久| 亚洲国产欧美人成| 亚洲av电影不卡..在线观看| 我的老师免费观看完整版| 欧美性猛交黑人性爽| 91精品国产九色| 看十八女毛片水多多多| 精品久久久久久久久av| 晚上一个人看的免费电影| 九九在线视频观看精品| 欧美精品国产亚洲| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 不卡视频在线观看欧美| 五月玫瑰六月丁香| 成人亚洲精品av一区二区| av天堂中文字幕网| 18禁在线播放成人免费| 直男gayav资源| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品精品国产色婷婷| 嘟嘟电影网在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 国产私拍福利视频在线观看| 免费在线观看成人毛片| 插逼视频在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲欧洲日产国产| 高清在线视频一区二区三区 | 大香蕉久久网| 亚洲无线在线观看| 亚洲第一电影网av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 国产成人影院久久av| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产高清激情床上av| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲,欧美,日韩| 久久这里只有精品中国| 国产视频内射| 成人亚洲欧美一区二区av| 天堂√8在线中文| 99热这里只有是精品在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品三级大全| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 青春草亚洲视频在线观看| 人妻久久中文字幕网| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 日本黄色片子视频| av在线蜜桃| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲第一电影网av| 成人三级黄色视频| 成人性生交大片免费视频hd| 国语自产精品视频在线第100页| 波多野结衣高清作品| 久久久国产成人精品二区| 小说图片视频综合网站| 免费观看人在逋| 九九爱精品视频在线观看| 日本熟妇午夜| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品国产三级普通话版| 嫩草影院精品99| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品一区二区性色av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 一个人免费在线观看电影| 一级黄片播放器| 日韩一区二区视频免费看| 国产高清不卡午夜福利| 最新中文字幕久久久久| 亚洲七黄色美女视频| 久久草成人影院| 国产午夜精品论理片| 国产三级在线视频| 中国国产av一级| 久久午夜亚洲精品久久| 成人综合一区亚洲| 欧美高清成人免费视频www| 婷婷色av中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日本黄色视频三级网站网址| 久久精品国产自在天天线| 亚洲五月天丁香| 国产成人精品一,二区 | 精品国产三级普通话版| 国产黄片视频在线免费观看| 成人av在线播放网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲自偷自拍三级| 毛片女人毛片| 真实男女啪啪啪动态图| 高清午夜精品一区二区三区 | 免费黄网站久久成人精品| 久久久久国产网址| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品永久免费网站| 五月伊人婷婷丁香| 99热全是精品| 国产精品一区二区性色av| 成人午夜高清在线视频| kizo精华| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久草成人影院| 午夜福利高清视频| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产三级中文精品| 午夜福利视频1000在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久久久久久午夜电影| 亚洲在线自拍视频| 免费电影在线观看免费观看| 国产91av在线免费观看| 只有这里有精品99| 欧美成人一区二区免费高清观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 色综合色国产| 欧美xxxx性猛交bbbb| 男女那种视频在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲美女视频黄频| 最近手机中文字幕大全| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 少妇的逼水好多| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 午夜久久久久精精品| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产伦在线观看视频一区| 久久久久久久久久黄片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 最好的美女福利视频网| 人妻系列 视频| av在线蜜桃| 天天躁日日操中文字幕| 伦理电影大哥的女人| 嫩草影院精品99| 久久久精品大字幕| 精品人妻视频免费看| 欧美色视频一区免费| 亚洲色图av天堂| 黄色视频,在线免费观看| 99热精品在线国产| 国产成人精品婷婷| 久久人妻av系列| 黄片wwwwww| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲电影在线观看av| av卡一久久| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 天天一区二区日本电影三级| 亚洲精品国产成人久久av| 免费观看精品视频网站| 国产成年人精品一区二区| 直男gayav资源| 精品久久久久久久久亚洲| 最近的中文字幕免费完整| 成年女人看的毛片在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 九九在线视频观看精品| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲最大成人中文| 一个人免费在线观看电影| 18+在线观看网站| 床上黄色一级片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 99久久精品热视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲美女视频黄频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国内精品一区二区在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产成人freesex在线| av在线天堂中文字幕| 麻豆一二三区av精品| 国产成人精品婷婷| 欧美潮喷喷水| 一边亲一边摸免费视频| 国产av麻豆久久久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日本三级黄在线观看| 美女大奶头视频| 久久人人爽人人片av| 日韩人妻高清精品专区| 老女人水多毛片| 日本黄大片高清| 亚洲精品久久国产高清桃花| 一级黄色大片毛片| 91在线精品国自产拍蜜月| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品一区二区三区人妻视频| 成人永久免费在线观看视频| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成年免费大片在线观看| av天堂中文字幕网| 国产精品日韩av在线免费观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 成人漫画全彩无遮挡| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 日韩一区二区视频免费看| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲最大成人手机在线| 国产探花极品一区二区| 久久精品影院6| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲第一区二区三区不卡| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲国产精品sss在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 97超视频在线观看视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美日韩综合久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 日韩亚洲欧美综合| 欧美激情久久久久久爽电影| 丰满人妻一区二区三区视频av| 在线免费观看不下载黄p国产| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品一区二区三区四区久久| 晚上一个人看的免费电影| 久久久久久九九精品二区国产| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产在线男女| 草草在线视频免费看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产精品.久久久| 亚洲国产欧美人成| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 六月丁香七月| 国产v大片淫在线免费观看| 久久精品人妻少妇| 久久久久性生活片| 深夜a级毛片| 国产视频内射| 国产一区二区在线观看日韩| 精品久久久久久久久久久久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产高清激情床上av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产乱人偷精品视频| 亚洲av.av天堂| 成人美女网站在线观看视频| 久久精品综合一区二区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 偷拍熟女少妇极品色| 天天一区二区日本电影三级| 97热精品久久久久久| 免费观看在线日韩| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产三级中文精品| 如何舔出高潮| 日日撸夜夜添| 国产av麻豆久久久久久久| a级毛片a级免费在线| 99精品在免费线老司机午夜| 成人漫画全彩无遮挡| 天天一区二区日本电影三级| 日韩欧美精品免费久久| 国内精品美女久久久久久| 一进一出抽搐动态| 91av网一区二区| 九九爱精品视频在线观看| 色吧在线观看| 国产精品电影一区二区三区| 免费看美女性在线毛片视频| 少妇高潮的动态图| 国产亚洲精品久久久com| 午夜福利高清视频| 免费看日本二区| 少妇丰满av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 99久久中文字幕三级久久日本| 99热这里只有是精品50| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 天天一区二区日本电影三级| 一级毛片我不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久精品夜色国产| 少妇被粗大猛烈的视频| 成人亚洲精品av一区二区| 身体一侧抽搐| 简卡轻食公司| 精品人妻视频免费看| 九九爱精品视频在线观看| 日韩欧美三级三区| 人人妻人人看人人澡| 亚洲av一区综合| 婷婷精品国产亚洲av| 男人的好看免费观看在线视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 桃色一区二区三区在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 天天一区二区日本电影三级| 一本久久中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av男天堂| 看黄色毛片网站| 综合色丁香网| 国产黄片美女视频| 简卡轻食公司| 深夜a级毛片| 亚洲图色成人| 国产一区亚洲一区在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 大香蕉久久网| 日本欧美国产在线视频| 国产精品福利在线免费观看| 高清在线视频一区二区三区 | 免费观看人在逋| 看十八女毛片水多多多| 精品一区二区三区视频在线| 国产三级在线视频| 99热这里只有精品一区| 丰满的人妻完整版| 久久久欧美国产精品| 日日摸夜夜添夜夜爱| 插逼视频在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 国产伦精品一区二区三区视频9| 99热这里只有是精品50| 超碰av人人做人人爽久久| 国产黄片美女视频| 国产精品一区www在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品永久免费网站| 色综合站精品国产| 三级经典国产精品| 国产淫片久久久久久久久| 深夜a级毛片| 久久人妻av系列| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲经典国产精华液单| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩精品有码人妻一区| 日韩一区二区视频免费看| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99热全是精品| 久久久久久伊人网av| 少妇的逼水好多| 一个人免费在线观看电影| 不卡视频在线观看欧美| 69av精品久久久久久| 精品久久久久久久久久久久久| 成人永久免费在线观看视频| 淫秽高清视频在线观看| 99久久人妻综合| 久久这里只有精品中国| 一级av片app| 男女啪啪激烈高潮av片| 三级毛片av免费| 午夜福利在线在线| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产精品人妻久久久影院| 日韩大尺度精品在线看网址| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲国产色片| 又粗又爽又猛毛片免费看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av天堂在线播放| 国产单亲对白刺激| 看非洲黑人一级黄片| 色尼玛亚洲综合影院| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久久久久久久久久丰满| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产成人精品一,二区 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 美女内射精品一级片tv| www.av在线官网国产| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 色5月婷婷丁香| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲一区高清亚洲精品| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲五月天丁香| 亚洲无线观看免费| 免费观看人在逋| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品一区二区在线观看99 | 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲av免费高清在线观看| 身体一侧抽搐| 国产麻豆成人av免费视频| 国产av在哪里看| 老司机福利观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产乱人偷精品视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品野战在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 国产探花极品一区二区| 毛片一级片免费看久久久久| 熟女电影av网| 人妻少妇偷人精品九色| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 久久久久久久久大av| av在线老鸭窝| 亚洲国产欧美人成| 女同久久另类99精品国产91| 干丝袜人妻中文字幕| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 久久久精品欧美日韩精品| 国产高清不卡午夜福利| 美女高潮的动态| 亚洲av成人av| 亚洲经典国产精华液单| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产欧美在线一区| 色综合色国产| 人妻少妇偷人精品九色| 国产成人91sexporn| 国产精品99久久久久久久久| 成人av在线播放网站| www.色视频.com| 国产精品99久久久久久久久| 成人av在线播放网站| 国产成人91sexporn| 特级一级黄色大片| 国产片特级美女逼逼视频| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人一区二区在线| 精品一区二区三区视频在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产伦理片在线播放av一区 | av福利片在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 三级经典国产精品| 欧美丝袜亚洲另类| 亚州av有码| 白带黄色成豆腐渣| 桃色一区二区三区在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品久久久久久久久av| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 欧美成人免费av一区二区三区|