最优潮流
 
 
最优潮流1  

最优潮流模块是一个当同时解决潮流和优化运行条件时利用算法在细微的约束里自动地调整电力系统控制设置的智能潮流。

最优潮流用包括一个有障碍函数的内点法和可行性处理的艺术级技术达到最终在解决任何大小的系统里精确度和灵活性。

 
性能
  • 元件和操作约束
  • 传输线界面界限约束
  • 有重权因子的母线约束
  • 有重权因子的支路潮流约束
  • 控制界限约束
  • 设备运行条件
  • 多种负荷类型
  • 整体和个别母线调整系数
  • 多个需求因子
  • 无限配置
  • 不同的铭牌数据
  • 在所有变量中的光滑函数
  • 极速产生结果
  • 用户控制的可行性处理

灵活操作

  • 全面的目标和约束
  • 精确的交流模型
  • 增长系统效率
  • 降低运作成本
  • 改善电力系统性能
  • 增加可靠性
  • 巩固安全
  • 短期和长期规划
  • 艺术级的内点算法
  • 对数障碍函数(运用等式和不等式约束)
  • 控制解决方案参数

目标

  • 最小化系统有功和无功损耗
  • 最小化发电燃料成本
  • 最小化系统能量成本
  • 最佳化系统性能
  • 与其他系统的最优功率交换(站点发电, 公共电网, 独立发电厂和输电网)
  • 最小化甩负荷
  • 最小化发电燃料成本或不同成本模式下的热功率&燃料曲线
  • 控制发电机的有功和无功出力设置在详细说明的约束内
  • 控制电压调节器(变压器分接头位置)
  • 在指定的限制内确定电容器容量
  • 最大化电压和潮流指数
  • 确定控制设置

最优潮流2

 

报告

  • 标记临界和边界电缆温度
  • 报告所有物理的和计算的最佳设置
  • 使用全颜色,用户定制的水晶报告
  • 导出输出报告到你所喜爱的文字处理程序
  • 图形化显示结果
  • 可以变化的报告
 
 

 

 
 
 
关键特性
 

同时的多个目标
内点法
最小化功率损耗
有功潮流最优化
无功潮流最优化
可行性处理

 

 

 
 
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相关的ETAP模块
 

不平衡潮流
变压器最佳位置
可靠性分析
传输线
高压直流
变压器容量估计
GIS地图

 

 

 
 
质量认证
 

etap质量认证

ISO 9001:2000 Standard
United States Code of
Federal Regulations
10 CFR 50
10 CFR 21
ANSI/ASME N45.2
ASME NQA-1
ANSI/IEEE Std 730.1
CAN/CSA-Q396.1.2

 

 


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