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1)  probabilistic load flow
概率潮流
1.
Two flexible AC transmission system devices,thyristor controlled series capacitor and parallel static var compensator are introduced to the probabilistic load flow calculation and the corresponding calculated expression are given.
将2种典型的柔性交流输电系统装置,即可控串联补偿器和并联型静态无功补偿器引入概率潮流计算,在Visual Fortran 6。
2.
Usually, traditional probabilistic load flow analysis is based on the probability distribution features of nodal power and nodal voltage.
传统的概率潮流分析通常基于节点功率和节点电压的概率分布特性,在此基础上形成了概率最优潮流、概率负荷分析、概率稳定等。
3.
Because there is limitation in calculating load flow by using determinate method,this paper introduce probabilistic load flow(PLF) to analyze distribution system.
确定性潮流计算在反映配电网运行时的波动情况时存在着缺陷,引入了概率潮流计算理论进行配电网潮流分析。
2)  probabilistic power flow
概率潮流
1.
Probabilistic Power Flow Analysis and Network Loss Research Based on Electric Power Market;
基于电力市场的概率潮流分析和网损研究
2.
A decoupled linear AC power flow model is adopted to simplify the complex and large calculation of the probabilistic power flow computation.
针对目前概率潮流计算方法普遍存在计算复杂、计算量大的问题,采用经过解耦简化的线性化交流潮流模型,并用累积量代替传统的卷积技术,只需1次潮流计算就可以通过Gram-Charlier级数得到状态量的概率密度函数。
3.
By comparing the existing power losses analysis and calculation methods, a new method called probabilistic power losses method is put forward , in which probabilistic power flow method is applied to analyze and calculate the probabilistic power losses.
分析比较了现有的网损计算方法,提出了概率网损的新的分析方法,并将概率潮流方法应用于概率网损的分析计算。
3)  probabilistic power flow method
概率潮流法
4)  probabilistic load flow
概率潮流计算
1.
A New Algorithm and Its Application for the Probabilistic Load Flow of the Power System;
概率潮流计算是电力系统分析的一项重要内容,有助于对整个电网在各种运行条件下的性能有一个全面、综合的评价,并对电网存在的薄弱环节做出量化分析,这些信息对规划和调度部门的决策极具参考价值。
5)  probabilistic optimal power flow
概率最优潮流
1.
They are probabilistic optimal power flow, transfer capability and ancillary services, coherency identification, and large-scale power grid stability analysis.
针对我国电力市场建设和电网运行中出现的节能调度、电网输送能力不足、动态稳定问题突出等问题,对概率最优潮流、PSS为电网提供的稳定服务评估、机组同调识别和大区电网稳定分析四个问题进行研究和探索,提出新的思路和方法,主要成果有: 提出一种基于三点估计的概率最优潮流算法。
2.
The plant growth simulation algorithm(PGSA) combined with probabilistic optimal power flow(POPF) algorithm is employed to solve the optimal planning of DWG under AM mode.
提出主动管理模式下基于双层规划的分布式风电源选址定容规划模型,以分布式风电源的净收益期望值最大作为上层规划目标,以满足节点电压和支路潮流约束下风电源出力切除量期望值最小作为下层规划目标,考虑主动电压管理在改善节点电压和支路潮流方面的积极作用,提出模拟植物生长算法与概率最优潮流算法相结合的求解方法。
6)  Probabilistic load flow calculation
概率潮流计算
1.
An effective sampling method,Latin hypercube sampling,is integrated into the probabilistic load flow calculation to increase the sampling efficiency of Monte Carlo simulation by improving the sample values coverage of random variables input spaces.
文中提出了用拉丁超立方采样和Gram-Schmidt序列正交化方法改善采样值对输入随机变量的分布空间的覆盖程度、提高采样效率的计算方法,并应用于概率潮流计算中。
2.
The Monte Carlo simulation and analytical probabilistic power flow analysis are combined by simulating the probability density function of wind farm output and applying it in analytical probabilistic load flow calculation.
将Monte Carlo方法与解析的概率潮流计算方法相结合,得到含风电场电网输电线路的有功概率潮流分布。
补充资料:潮流
      潮波内水体的水平流动。通常把潮位上升过程中发生的海水水平流动叫涨潮流,而把潮位下降过程中发生的水平流动叫落潮流。海洋中处处都有潮流,但在海峡、水道或湾口等处的潮流,由于沿岸和海底地形等因素的影响,流速较大。以杭州湾乍浦西南为例,可达7~8节左右(1节等于1海里/时)。潮流和潮位变化,是潮波运动过程的两个方面。在一般情况下,潮流与潮位的变化相对应;但个别地点的潮流与潮位的变化并不对应。例如,在全日潮的无潮点附近,潮流为全日潮流,而潮位却是半日潮类型。然而,大多数地点,潮位为半日潮,潮流也是半日潮;潮位为全日潮,潮流也是全日潮,并有类似的各种不等现象。从海水的水平流动的形式来看,可把潮流分为旋转潮流和往复潮流,也可分为半日潮流和全日潮流等类型,并有各种不等现象(见海洋潮汐)。
  
  旋转潮流和往复潮流  因为潮波的每一分潮(见潮汐调和分析)的水质点轨迹,都为椭圆,所以在广阔海区的潮流,既有流速的变化,而且流向也沿一定方向不断旋转,这种潮流称为旋转潮流。但是在海峡、水道和狭窄港湾的潮波,因受地形的限制,椭圆变得很窄,因而水体大致在一个水平方向往复运动,这种潮流称为往复潮流。对于往复潮流来说,当涨潮流和落潮流交替时,海水在短时间内几乎停止流动(流速小于0.1节),称为憩流。无论半日潮流或者全日潮流等类型,都可能有旋转潮流和往复潮流。
  
  实际的潮流甚为复杂。有些海域的潮流,速度矢量端点的联线(速矢端迹)与椭圆相近(图1)。图中矢量端点的数字为从格林威治的月中天时刻算起的小时数,负的代表在月中天时刻之前,正的代表在月中天时刻之后。有些海域的潮流速矢端迹与椭圆相差甚大(图2)。
  
  对于半日潮流,周期平均为12时25分。在每半个月中,潮流以朔望后约两天最强,上下弦后约两天最弱。对于全日潮流来说,周期平均为24时50分,流速随月球赤纬而改变:在赤纬达最大值后约两天,流速最大;在赤纬为零时,流速最小。
  
  潮流和潮汐的对应关系 通常指潮流的流向转换(转流) 和最大流速同高潮和低潮时刻的关系。若潮波呈前进波性质,则转流发生在高潮和低潮的中间时刻,最大流速出现在高潮和低潮时刻附近,例如中国的舟山定海附近,在高潮和低潮之后约两小时出现转流。若潮波呈驻波性质,则转流发生在高潮和低潮时刻附近,最大流速出现在高潮和低潮的中间时刻。中国很多海港,如塘沽新港和连云港等,其潮流都属于这种类型。
  
  潮流铅直分布  在大多数海区,除近底层外,潮流速度的铅直梯度比较小,不同深处的流向也比较接近,尤其是水道和海峡的潮流,上下层的流向几乎相同。但是有些地点,潮流的各层流速和流向不同,特别是流速的差异更为明显,其最大流速常出现在海面下约3米处,而最小流速则出现在底层,这是由于海底摩擦作用的结果。潮流最大流速出现的时刻,以底层为最早,这也是底层摩擦最大的缘故。
  

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参考词条