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在潮流计算中,P-Q分解法是由牛顿法演化而来,其依据在于:在高压电力系统中 ( )
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在潮流计算中,P-Q分解法是由牛顿法演化而来,其依据在于:在高压电力系统中 ( )
A. 有功功率潮流主要与各节点电压相量角度有关
B. 有功功率潮流主要与各节点电压相量幅值有关
C. 无功功率主要受各节点电压相量幅值影响
D. 无功功率主要受各节点电压相量角度影响
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P-Q分解法的潮流计算的速度比牛顿法的快,收敛速度比牛顿法的也快()
简述PQ分解法、快速解耦潮流算法。
简述PQ分解法、快速解耦潮流算法
潮流计算的方法主要包括:牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法、最优因子法等()
利用P—Q分解法和牛顿—拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是()。
在潮流计算的求解算法中,与N-R法相比,关于PQ分解法正确说法是()
利用P-Q分解法和牛顿拉夫逊法进行潮流计算,二者的收敛速度是()。
一般情况下,对于相同的潮流计算数据,快速分解法的迭代次数比牛顿法(),总体计算速度比牛顿法()。
一般情况下,对于相同的潮流计算数据,快速分解法的迭代次数比牛顿法(),总体计算速度比牛顿法()
关于PQ分解法正确的是 ( )
用快速分解法对中、低压电网进行潮流计算时()。
PQ分解法是对牛顿-拉夫逊潮流计算法的改进,改进的依据之一是高压电网中,电压相角的变化主要影响电力系统的有功功率潮流分布,从而改变节点注入有功功率;电压大小的变化主要影响电力系统无功功率潮流的分布,从而改变节点注入无功功率。( )
潮流计算中,牛顿法比快速接耦潮流精度高。
潮流计算采用的快速分解法只适用于()。
牛顿—拉夫逊法潮流计算中,雅可比矩阵()
潮流计算采用的快速分解法只适用于()电网。
针对一个实际电力系统,PQ分解法计算速度一定比牛拉法快()
针对一个实际电力系统,PQ分解法计算速度一定比牛拉法快( )
为解决PQ分解法中大RIX比值问题,对PQ算法进行改进 , 通常采用( )
在PQ分解法中为解决大RIX问题,通常采用的方法 ( )
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