[发明专利]一种煤矿高压电网短路电流并行计算方法有效
申请号: | 201611018473.X | 申请日: | 2016-11-21 |
公开(公告)号: | CN106709134B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 王新良;付萌萌;刘志平;王光超;李自强;黄青改;王新 | 申请(专利权)人: | 河南理工大学 |
主分类号: | G06F30/20 | 分类号: | G06F30/20;G06F30/33 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 454000 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 关联矩阵 支路节点 并行计算 集合 高压供电系统 调度原则 短路电流 短路 矩阵 网络拓扑模型 供电 并行网络 电源支路 高压电网 供电网络 技术构造 计算功能 时间开销 拓扑分析 辨识 拓扑 并行 矿井 煤矿 服务 | ||
1.一种煤矿高压电网短路电流并行计算方法,其特征在于,所描述的短路电流并行计算方法包括如下步骤:
步骤11、假定开关状态为合闸的电源支路节点的数量有n个,以煤矿高压供电系统电源支路节点为起点,将煤矿高压供电系统支路节点分为n个集合,每个支路节点集合用表示, ;
步骤12、依据获得的每个支路节点集合,基于先到先服务的调度原则,分别对每个支路节点集合基于关联矩阵进行并行网络拓扑分析,获得每个支路节点集合对应的最终供电关联矩阵,在集合和矩阵中,;
步骤13、假定煤矿高压供电系统中开关状态为合闸的支路节点的数量有m个,其中合闸的支路节点包括电源支路节点,依据获得的所有供电关联矩阵生成整个高压供电系统的最终供电关联矩阵,其中,;
步骤14、将煤矿高压供电系统中开关状态为合闸的m个支路节点加入到集合中;
步骤15、依据获得的支路节点集合,基于先到先服务的调度原则,基于关联矩阵完成每个支路节点对应短路电流的并行计算;
在步骤13中,主要进行如下步骤:
步骤131、依据关联矩阵生成其对应的左侧变换矩阵,变换矩阵为m行列;将变换矩阵中所有元素的数值设置为0;针对每个变换矩阵执行步骤132,在矩阵和矩阵中,;
步骤132、如果,则将变换矩阵中第行第列元素的数值设置为1,其中;如果,则将变换矩阵中第行第列元素的数值设置为1,其中;
步骤133、依据关联矩阵生成其对应的右侧变换矩阵,变换矩阵为行m列;将变换矩阵中所有元素的数值设置为0;针对每个变换矩阵执行步骤134,在矩阵中,;
步骤134、如果,则将变换矩阵中第行第列元素的数值设置为1,其中;如果,则将变换矩阵中第行第列元素的数值设置为1,其中;
步骤135、依据供电关联矩阵、左侧变换矩阵 和右侧变换矩阵生成整个高压供电系统的最终供电关联矩阵;最终供电关联矩阵,在矩阵中,。
2.根据权利要求1所述的一种煤矿高压电网短路电流并行计算方法,其特征在于,在步骤11中,主要进行如下步骤:
步骤21、将煤矿高压供电系统中所有开关状态为合闸的电源支路节点加入到集合中,假定开关状态为合闸的电源支路节点的数量有n个;从中取出一个电源支路节点,的数值设置为1,执行步骤22;
步骤22、该电源支路节点用表示,将加入到支路节点集合中,在煤矿高压供电系统中查找由电源支路节点供电的所有开关状态为合闸的支路节点,并将获得的所有支路节点加入到集合中;
步骤23、如果集合不为空,从集合中取出下一个电源支路节点,将的数值加1,执行步骤22;如果集合为空,则可获得n个支路节点集合,每个支路节点集合用表示,对每个支路节点集合中的支路节点从序号1开始顺序编号。
3.根据权利要求1所述的一种煤矿高压电网短路电流并行计算方法,其特征在于,在步骤12中,主要进行如下步骤:
步骤31、将获得的每个支路节点集合加入数据调度任务队列Q1中;按照先到先服务的原则,针对数据调度队列Q1中的每个支路节点集合,执行步骤32,在集合中,;
步骤32、判断当前系统活动线程数是否达到最大线程设置数,若已达到,等待V秒后,重复执行步骤32;若未达到,则创建一个新的空闲线程,将之前取出的支路节点集合绑定在新建的空闲线程中,将此线程设置为繁忙线程,加入到繁忙线程队列B1中,执行步骤33;
步骤33、从繁忙线程队列B1中,取出所述绑定支路节点集合的繁忙线程,执行该繁忙线程;该线程依据获得的支路节点集合基于关联矩阵进行网络拓扑分析,获得相应的最终供电关联矩阵,其中,线程执行完毕后,释放该繁忙线程。
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