ZIPMATLAB代码:基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化关键词:配电网 故障重构 二阶锥松弛 可视化 参考文档:基于禁 67.69KB

OOnlAzmvHnZ

资源文件列表:

代码基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化关.zip 大约有8个文件
  1. 1.jpg 72.9KB
  2. 代码基于二阶锥松弛的主动配电网故.txt 1.95KB
  3. 代码基于二阶锥松弛的主动配电网故障.txt 2.04KB
  4. 代码基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及.html 5.73KB
  5. 代码基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化.txt 2.53KB
  6. 基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化.doc 2.48KB
  7. 基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化.txt 2.06KB
  8. 基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化技术.txt 2.04KB

资源介绍:

MATLAB代码:基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化 关键词:配电网 故障重构 二阶锥松弛 可视化 参考文档:《基于禁忌克隆遗传算法的配电网故障恢复重构_张利民》参考故障重构部分模型;《二阶锥松弛在配电网最优潮流计算中的应用_陈怀毅》参考二阶锥松弛部分; 仿真平台:MATLAB+yalmip+cplex 主要内容:代码主要做的是一个基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构模型,其中,配电网部分用二阶锥进行松弛,从而将非线性问题转化为二次型问题;其次,代码可以自行设置任何一条线路发生故障,然后得出最佳的故障重构结果;最后,将故障重构结果进行可视化展示,如下图所示,可以得到清晰的故障以及重构的线路,代码非常精品,注释清晰,是研究配电网重构必备代码
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/89759397/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/89759397/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构及可视化</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">摘要<span class="ff2">:</span>本文介绍了一个基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构模型<span class="ff2">,</span>并通过可视化展示故障以及重构</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的线路<span class="ff2">,</span>达到更清晰<span class="ff3">、</span>更直观的效果<span class="ff3">。</span>该模型使用<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">MATLAB+yalmip+cplex<span class="_ _1"> </span></span>仿真平台实现<span class="ff2">,</span>通过二</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">阶锥松弛将配电网部分进行松弛<span class="ff2">,</span>将非线性问题转化为二次型问题<span class="ff3">。</span>在实验中<span class="ff2">,</span>我们可以自行设置任</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">何一条线路发生故障<span class="ff2">,</span>并得出最佳的故障重构结果<span class="ff3">。</span>这个模型非常精品<span class="ff2">,</span>注释清晰<span class="ff2">,</span>是研究配电网重</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">构的必备代码<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">关键词<span class="ff2">:</span>配电网<span class="ff3">、</span>故障重构<span class="ff3">、</span>二阶锥松弛<span class="ff3">、</span>可视化</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">引言</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">配电网作为现代电力系统的重要组成部分<span class="ff2">,</span>对于电力的输送<span class="ff3">、</span>分配起着至关重要的作用<span class="ff3">。</span>然而<span class="ff2">,</span>由于</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">各种原因<span class="ff2">,</span>配电网中可能会发生故障<span class="ff2">,</span>严重影响了电力系统的稳定运行<span class="ff3">。</span>因此<span class="ff2">,</span>故障重构是解决故障</div><div class="t m0 x1 h2 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">问题的关键<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">本文提出了一个基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构模型<span class="ff3">。</span>通过使用二阶锥松弛技术<span class="ff2">,</span>我们将配电</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">网部分进行松弛<span class="ff2">,</span>将非线性问题转化为二次型问题<span class="ff3">。</span>该模型具有较高的准确度和可行性<span class="ff3">。</span>同时<span class="ff2">,</span>我们</div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">可以根据需要自行设置任何一条线路发生故障<span class="ff2">,</span>并得出最佳的故障重构结果<span class="ff3">。</span>最后<span class="ff2">,</span>我们通过可视化</div><div class="t m0 x1 h2 yf ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">展示故障以及重构的线路<span class="ff2">,</span>使得结果更加直观<span class="ff3">、</span>清晰<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">二阶锥松弛技术</span></div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二阶锥松弛技术是一种将非线性问题转化为二次型问题的方法<span class="ff3">。</span>在配电网故障重构中<span class="ff2">,</span>我们可以将配</div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">电网部分用二阶锥进行松弛<span class="ff2">,</span>从而将非线性问题转化为二次型问题<span class="ff3">。</span>这样一来<span class="ff2">,</span>我们可以通过求解二</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">次型问题来得出最佳的故障重构结果<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff4 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.<span class="_ _2"> </span><span class="ff1">故障重构模型</span></div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">我们基于<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">MATLAB+yalmip+cplex<span class="_ _1"> </span></span>仿真平台<span class="ff2">,</span>开发了一个基于二阶锥松弛的主动配电网故障重构模</div><div class="t m0 x1 h2 y16 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">型<span class="ff3">。</span>该模型可以自行设置任何一条线路发生故障<span class="ff2">,</span>并得出最佳的故障重构结果<span class="ff3">。</span>具体步骤如下<span class="ff2">:</span></div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">步骤<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">1<span class="ff2">:</span></span>定义配电网拓扑结构<span class="ff3">。</span>根据实际情况<span class="ff2">,</span>我们可以通过定义节点和线路的连接关系来描述配电</div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">网的拓扑结构<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">步骤<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">2<span class="ff2">:</span></span>构建二阶锥松弛模型<span class="ff3">。</span>根据配电网的拓扑结构<span class="ff2">,</span>我们可以利用二阶锥松弛技术将非线性问题</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">转化为二次型问题<span class="ff3">。</span>通过建立相应的数学模型和约束条件<span class="ff2">,</span>可以得到二阶锥松弛模型<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1b ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">步骤<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">3<span class="ff2">:</span></span>设置故障变量<span class="ff3">。</span>我们可以自行设置任何一条线路发生故障<span class="ff2">,</span>将其定义为故障变量<span class="ff2">,</span>并设置相</div><div class="t m0 x1 h2 y1c ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">应的故障参数<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y1d ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">步骤<span class="_ _0"> </span><span class="ff4">4<span class="ff2">:</span></span>求解二次型问题<span class="ff3">。</span>通过求解二次型问题<span class="ff2">,</span>我们可以得到最佳的故障重构结果<span class="ff3">。</span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIP西门子博途1500双驱同步,伺服同步运行程序,3轴码垛博途程序,scl项目,同步轴走PN工艺对象,其他两轴走Epos控制,PN通1.1MB7月前
    ZIPPMSM永磁同步电机仿真三电平SVPWM矢量控制matlab simulink仿真新推出PMSM双环矢量控制三电平仿真、提134.87KB7月前
    ZIP带负载转矩观测器的永磁同步电动机控制方法 负载转矩观测器无论是对静态的负载变化还是动态的负载变化都有很好的观测效果 一方面可976.19KB7月前
    ZIP一个Mockito的Demo11.66KB7月前
    ZIPMatlab风电光伏储能分布式能源微电网运行,并网运行,虚拟同步机控制策略,VSG风电,储能,光伏封不是电源带直流负载独立运行1.1MB7月前
    ZIP默纳克主板MCTC-MCB-B3000维修图纸pdf默纳克MCTC-MCB-C2主板维修图纸pdf默纳克11kw变频器维修图274.63KB7月前
    ZIPcarsim与simulink联合仿真(3)-差动驱动两轮独立驱动电动汽车控制策略 分为低速和高速两种策略优化分配驱动力矩196.64KB7月前
    ZIP永磁同步电机无传感器控制 基于非奇异终端滑模观测器 模型的转速估计已经很好了,初始阶段信号难以提取,有点误差很正常呀 319.02KB7月前