Il metodo del flusso di potenza disaccoppiato veloce affronta le contingenze nelle operazioni del sistema di alimentazione, come interruzioni del generatore o guasti della linea di trasmissione. Questo metodo fornisce soluzioni rapide del flusso di potenza, essenziali per le regolazioni del sistema in tempo reale. Gli algoritmi del flusso di potenza disaccoppiato veloce semplificano la matrice jacobiana trascurando determinati elementi, portando a due serie di equazioni disaccoppiate:
Queste semplificazioni riducono significativamente l'onere computazionale rispetto al metodo Newton-Raphson completo. Gli elementi della matrice Jacobiana J_2 e J_3 vengono trascurati e si presume che le grandezze di tensione siano vicine a 1,0 per unità con piccole differenze angolari, rendendo J_1 e J_4 matrici quasi costanti. Ciò porta a una convergenza più rapida, sebbene possa richiedere più iterazioni rispetto al metodo Newton-Raphson.
Il metodo del flusso di potenza DC semplifica ulteriormente il problema del flusso di potenza ignorando la potenza reattiva e assumendo che tutte le grandezze di tensione siano fissate a 1,0 per unità. Questo approccio fa diverse ipotesi chiave:
In base a queste ipotesi, il flusso di potenza dalla barra j alla barra k con reattanza X_jk è semplificato. Le equazioni del flusso di potenza CC diventano:
Il flusso di potenza disaccoppiato veloce viene utilizzato per soluzioni iterative dettagliate in operazioni in tempo reale, fornendo un equilibrio tra accuratezza e velocità. Il flusso di potenza in corrente continua (CC) è ideale per soluzioni rapide e approssimative in cui gli effetti della potenza reattiva sono trascurabili, offrendo un mezzo semplice ed efficiente per la pianificazione e l'analisi di emergenza. I metodi del flusso di potenza disaccoppiato veloce e del flusso di potenza CC forniscono soluzioni efficienti per l'analisi del sistema di alimentazione, ciascuna con le sue applicazioni e vantaggi specifici.
Dal capitolo 28:
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