这是节点导纳矩阵数据,用c++程序怎么读入数据,形成节点导纳矩阵

这是节点导纳矩阵数据,用c++程序怎么读入数据,形成节点导纳矩阵,第1张

有的程序要支路数。程序是逐行扫描支路数据,把支路对应的导纳加在节点上就形成了导纳矩阵。如果没有支路数,这类程序没有办法控制是不是到了支路数据的结尾,当然有的程序是判断支路数据后面是不是都为某些特殊类型的数据格式来确定到了结尾,根据所用程序的不同来定。

B2=input('请输入各节点参数形成的矩阵:B2=');

%本程序的功能是用牛顿-拉夫逊法进行潮流计算

n=input('请输入节点数:n=');

nl=input('请输入支路数:nl=');

isb=input('请输入平衡母线节电号:isb=');

pr=input('请输入误差精度:pr=');

B1=input('请输入由支路参数形成的矩阵:B1=');%变压器侧为1,否则为0

B2=input('请输入各节点参数形成的矩阵:B2=');

X=input('请输入由节点号及其对地阻抗形成的矩阵:X=');

X=input('请输入由节点号及其对地阻抗形成的矩阵:X=');

Y=zeros(n);U=zeros(1,n);cta=zeros(1,n);V=zeros(1,n);O=zeros(1,n);S1=zeros(nl);

for i=1:n

if X(i,2)~=0;

p=X(i,1);

Y(p,p)=X(i,2);

end

end

for i=1:nl

if B1(i,6)==0

p=B1(i,1);q=B1(i,2);

else p=B1(i,2);q=B1(i,1);

end

Y(p,q)=Y(p,q)-1/(B1(i,3)B1(i,5));

Y(q,p)=Y(p,q);

Y(q,q)=Y(q,q)+1/(B1(i,3)B1(i,5)^2)+B1(i,4)/2;

Y(p,p)=Y(p,p)+1/B1(i,3)+B1(i,4)/2;

end %求导纳矩阵

G=real(Y);B=imag(Y);

for i=1:n

cta(i)=angle(B2(i,3));

U(i)=abs(B2(i,3));

%V(i)=B2(i,4);

end

for i=1:n

S(i)=B2(i,1)-B2(i,2);

B(i,i)=B(i,i)+B2(i,5);

end

P=real(S);Q=imag(S);

ICT1=0;IT2=1;

while IT2~=0

IT2=0;t1=1;t2=1;

for i=1:n

if i~=isb

C(i)=0;

D(i)=0;

for j1=1:n

C(i)=C(i)+U(i)U(j1)(G(i,j1)cos(cta(i)-cta(j1))+B(i,j1)sin(cta(i)-cta(j1)));

D(i)=D(i)+U(i)U(j1)(G(i,j1)sin(cta(i)-cta(j1))-B(i,j1)cos(cta(i)-cta(j1)));

end

DP(t1)=P(i)-C(i);

t1=t1+1;

if B2(i,6)==2

DQ(t2)=Q(i)-D(i);

t2=t2+1;

end

end

end

t1=t1-1;t2=t2-1;

DPQ=[DP';DQ']; %求DP,DQ

for i=1:t1+t2

if abs(DPQ(i))>pr

IT2=IT2+1;

end

end

H=zeros(t1,t1);N=zeros(t1,t2);K=zeros(t2,t1);L=zeros(t2,t2);

for i=1:t1

for j1=1:t1

if j1~=isb&j1~=i

H(i,j1)=0-U(i)U(j1)(G(i,j1)sin(cta(i)-cta(j1))-B(i,j1)cos(cta(i)-cta(j1)));

elseif j1~=isb&j1==i

H(i,j1)=U(i)^2B(i,j1)+D(i);

end

end

end

for i=1:t1

for j1=1:t2

if j1~=isb&j1~=i

N(i,j1)=0-U(i)U(j1)(G(i,j1)cos(cta(i)-cta(j1))+B(i,j1)sin(cta(i)-cta(j1)));

elseif j1~=isb&j1==i

N(i,j1)=0-U(i)^2G(i,j1)-C(i);

end

end

end

for i=1:t2

for j1=1:t1

if j1~=isb&j1~=i

K(i,j1)= U(i)U(j1)(G(i,j1)cos(cta(i)-cta(j1))+B(i,j1)sin(cta(i)-cta(j1)));

elseif j1~=isb&j1==i

K(i,j1)=U(i)^2G(i,j1)-C(i);

end

end

end

for i=1:t2

for j1=1:t2

if j1~=isb&j1~=i

L(i,j1)=0-U(i)U(j1)(G(i,j1)sin(cta(i)-cta(j1))-B(i,j1)cos(cta(i)-cta(j1)));

elseif j1~=isb&j1==i

L(i,j1)=U(i)^2B(i,j1)-D(i);

end

end

end

J=[H,N;K,L];%求雅可比矩阵

modify=-J\DPQ;

Dcta=modify([1:t1],:);

t3=U(:,[1:t2]);

DU=diag(t3,0)modify([t1+1:t1+t2],:);

t4=1;

for i=1:t1

if B2(i,6)~=1

cta(1,i)=cta(1,i)+Dcta(t4,1);

t4=t4+1;

end

end

t5=1;

for i=1:t2

if B2(i,6)==2

U(1,i)=U(1,i)+DU(t5,1);

t5=t5+1;

end

end

ICT1=ICT1+1;

end %修正原值

for i=1:n

UU(i)=U(i)cos(cta(i))+1iU(i)sin(cta(i));

end

for p=1:n

c(p)=0;

for q=1:n

c(p)=c(p)+conj(Y(p,q))conj(UU(q));

end

s(p)=UU(p)c(p);

end

disp('--------------------------------------------------------------------------------');

disp('各节点电压U为(节点从小到大排列):');

disp(UU);

disp('--------------------------------------------------------------------------------');

disp('各节点电压相角为(节点从小到大排列):');

disp(180angle(UU)/pi);

disp('--------------------------------------------------------------------------------');

disp('按公式计算全部线路功率,结果如下:');

for i=1:nl

if B1(i,6)==0

p=B1(i,1);q=B1(i,2);

else p=B1(i,2);q=B1(i,1);

end

Si(p,q)=UU(p)(conj(UU(p))conj(B1(i,4)/2)+(conj(UU(p)B1(i,5))-conj(UU(q)))conj(1/(B1(i,3)B1(i,5))));%各条支路首端功率Si

f=[p,q,Si(p,q)];

disp(f);

end

for i=1:nl

if B1(i,6)==0

p=B1(i,1);q=B1(i,2);

else p=B1(i,2);q=B1(i,1);

end

Sj(q,p)=UU(q)(conj(UU(q))conj(B1(i,4)/2)+(conj(UU(q)/B1(i,5))-conj(UU(p)))conj(1/(B1(i,3)B1(i,5))));%各条支路末端功率Sj

f=[q,p,Sj(q,p)];

disp(f);

end

disp('--------------------------------------------------------------------------------');

disp('各条支路的功率损耗DS为(顺序同您输入B1时一样):');

for i=1:nl

if B1(i,6)==0

p=B1(i,1);q=B1(i,2);

else p=B1(i,2);q=B1(i,1);

end

DS(i)=Si(p,q)+Sj(q,p);%各条支路功率损耗DS

disp(DS(i));

end

Sp=0;

for i=1:n

Sp=Sp+UU(isb)conj(Y(isb,i))conj(UU(i));

end

disp('平衡节点的功率:');

disp(Sp);

------------

在网上找到的一个,希望能有帮助。

1、60年代中期,基于导纳矩阵的牛顿—拉夫逊法。牛顿一拉夫逊法(简称牛顿法)是数学中解决非线性方程式的典型方法,有较好的收敛性。在解决电力系统潮流计算问题时,是以导纳矩阵为基础的,因此,只要我们能在迭代过程中尽可能保持方程式系数矩阵的稀疏性,就可以大大提高牛顿法潮流程序的效率。

自从60年代中后期,在牛顿法中利用了最佳顺序消去法以后,牛顿法在收敛性、内存要求、速度方面都超过了阻抗法,成为60年代末期以后广泛采用的优秀方法。牛拉法的要点是把非线性方程式的求解过程变成反复地求解线性的修正方程式过程,即通常所称的逐次线性化过程。

2、70年代中期,PQ分解法。由于交流高压电网中输电线路等元件的R<<X,因此有功功率的变化主要决定于电压相位角的变化,而无功功率的变化则主要决定于电压模值的变化。这个特性反映在极坐标形式的牛顿法修正方程式的元素上,是N及J二个子块元素的数值相对于H、L二个子块的元素要小得多。

这个方法,根据电力系统的特点,抓住主要矛盾,对纯数学的牛顿法进行了改进,从而在内存容量及计算速度方面都大大向前迈进了一步。使一个32K内存容量的数字计算机可以计算1000个节点系统的潮流问题,此方法计算速度已能用于在线计算,作系统静态安全监视。目前,我国很多电力系统都采用了PQ分解法潮流程序。

3、在有些应用场合,对计算精度的要求不高,而对计算速度要求较高。如输电网规划初期,只需要考虑有功功率平衡的问题,而不需要考虑无功功率平衡和电压的问题,这时可以对潮流方程进行简化处理,用直流潮流进行计算。

直流潮流方程是一个线性方程组,求解不需迭代,不存在收敛的问题;导纳矩阵是稀疏的,可利用稀疏技术进一步提高计算速度;当高压电网满足R<<X时时,计算误差通常在3%-10%之内,可满足对精度要求不高的场合。直流潮流不能计算节点的电压和无功功率潮流。

4、为满足不同的需求开发了各种潮流算法:动态潮流、保留非线性的潮流、最小化潮流计算法、自动调整潮流、最优潮流、交直流系统潮流、直流潮流、随机潮流、三相潮流,含有柔性元件的潮流,并行算法等。

第四章 复杂电力系统的潮流计算复杂电力系统是一个包括大量母线、支路的庞大系统。对这样的系统进行潮流分析时,采用第三章中人工计算的方法已不适用。目前,随着计算机技术的发展,计算机算法已逐渐成为分析复杂系统潮流分布的主要方法,其中包括建立数学模型、确定计算方法和编制计算程序三方面的内容。本章主要讲述前两方面的内容,同时为了方便分析,针对计算机解法作如下规定:⑴ 所有参数(功率、电压、电流、阻抗或导纳)都以标幺值表示;⑵ 电力系统稳态运行时,可以把负荷作恒定功率处理,也可作恒定阻抗处理;⑶ 所有电源(发电机、调相机、电力电容器等)均向母线注入功率(或电流),取正号;⑷ 作恒定功率处理的负荷,均为从母线“吸取”功率,是向母线注入负的功率(或电流),取负号;⑸ 母线总的注入功率(或电流)为电源注入功率(或电流)与负荷“吸取”功率(或电流)代数和;⑹ 输电线路、变压器用П型等值电路表示。第一节 电力网络的数学模型电力网络的数学模型是指将网络的有关参数和变量及其相互关系归纳起来所组成的、可反映网络性能的数学方程组。电力网络属于线性网络, 因此,电路理论中关于线性网络的分析方法也适用于分析电力网络。目前,普遍采用的有两种方法:一是节点电压法;二是回路电流法。一、节点电压方程和回路电流方程1节点电压方程是依据基尔霍夫电流定律,通过节点导纳矩阵(或节点阻抗矩阵)反映节点电流与节点电压之间关系的数学模型。⑴ 用节点导纳矩阵描述的节点电压方程:(4-1)一般地,当网络中的独立节点数(即母线数)为n时,在式(4-1)中:=(,,… ,… )T为节点注入电流的n维列向量;=(,, …  … )T为节点电压列向量;Y11 Y12 … Y1i … Y1n

Y21 Y22 … Y2i … Y2n = … … … 为n×n阶节点导纳矩阵 (4-2)Yi1 Yi2 … Yii … Yin… … … Yn1 Yn2 … Yni … Ynn由以上分析可知,对n母线电力系统有n个独立的节点电压方程式(以大地为参考节点)。⑵ 用节点阻抗矩阵描述的节点电压方程:将式(4-1)两边同乘(前提为的逆阵存在),则有=。又令=为节点阻抗矩阵,其表达Z11 Z12 … Z1i … Z1nZ21 Z22 … Z2i … Z2n= … … … 仍为n×n阶方阵 (4-3)Zi1 Zi2 … Zii … Zin… … … Zn1 Zn2 … Zni … Znn 则n母线系统的节点方程又表示为:= (4-4)2回路电流方程是依据基尔霍夫电压定律,通过回路阻抗矩阵ZL反映回路电流与回路电压之间关系的数学模型,其方程式为:= (4-5)

若网络为n母线(即n个独立节点)系统,且等值电路有b条支路,则基本回路数即独立的回路方程数为L=b-n。则在式(4-5)中:=(,  … …)T为L维回路电势列向量,它的第i个元素是第i个回路所含电源电势的代数和,其中与回路电流的绕行方向相同的支路电势取正号;反之取负号。回路中没有电源时则为零。=(, …  … )T为L维回路电流列向量,其中每个元素为各自回路某一选定绕行方向的电流向量。Z11 Z12 … Z1i … Z1LZ21 Z22 … Z2i … Z2L= … … … 为L×L阶回路阻抗矩阵 (4-6)Zi1 Zi2 … Zii … ZiL… … … ZL1 ZL2 … ZLi … ZLL3节点电压方程和回路电流方程的比较两种方程在电力系统分析中都有应用,但各有优缺点,现从以下三个方面进行比较。⑴ 从方程式的数目来说,我们希望方程式的数目越少越好。当网络的独立节点数为n,支路数为b时,节点电压方程数为n个,回路电流方程数为L=b-n个。当b﹥2n时,L﹥n;当b﹤2n时,L﹤n。在实际电力系统中,各母线之间的支路一般为变压器或输电线路。如果发电机、负荷、线路电容以及变压器的励磁支路等都用节点对地支路表示时,常有b﹥2n;但有某些情况下,例如短路计算中常略去线路电容和变压器励磁支路,甚至略去负荷。这样支路数b大为减少,可能出现b﹤2n的情况。⑵ 就状态变量来说,节点方程可以节点电压为状态变量,节点电流可以直接由电源及负荷的情况确定,且节点导纳(或阻抗)矩阵的形成与修改,从后面的分析可以发现其优越性;节点电压方程中求解出各母线电压后,支路电流、功率以及母线功率容易算出,而回路电流方程不具备此优点。

⑶ 应用回路电流方程要预先选定回路方向,使计算机程序设计复杂化,而节点电压方程无此缺点。基于以上原因,目前的潮流分析计算一般多采用节点电压方程,本书中仅就节点电压法进行分析。二、节点导纳矩阵的形成和修改节点电压方程是依靠节点导纳(或阻抗)矩阵来建立节点电流与节点电压之间关系的,因此须先确定节点导纳(或阻抗)矩阵。1节点导纳矩阵的形成节点导纳矩阵如式(4-2)。其中对角元素(i=1,2,… n)称为节点i的自导纳;非对角元素(i,j=1,2, … n;i≠j)称为互导纳。⑴ 自导纳将式(4-1)展开得: = (i=1,2 … n)  (4-7)若在节点i加电压,其它节点都接地,即=0(k=1,2 … n,k≠i),则:=·0 + ·0 +  即= 所以 = =0,k≠i (4-8)当=1∠0时, =  =0,k≠i;=1∠0 = (4-9)所以自导纳的物理意义是:在节点i施加单位电压,其它节点都接地时,经节点i注入网络的电流。实际计算中,由电路原理课程已知,节点i的自导纳在数值上就等于与该节点直接相连的所有支路导纳的总和。⑵ 互导纳  若在节点j加电压,其它节点都接地,即=0(k=1,2 … n,k≠j),由式(4-7)可知:=·0 +·0 +  即= 所以 =  =0,k≠j (4-10)当=1∠0时, = =0,k≠j;=1∠0 =  (4-11)

因此,互导纳的物理意义是:在节点j施加单位电压,其它节点都接地时,经节点i注入网络的电流。实际计算中,节点i、j之间的互导纳在数值上就等于连接节点i与j的支路导纳的负值。取负号的原因是节点注入网络的电流为正,而当i接地且=1∠0时,的方向为流出网络(即注入大地)。依互导纳的物理意义可知=-,即=;特别地,当节点i、j之间无直接支路相连时, ==0。在复杂电力网中,这种情况较多,从而使矩阵中出现大量的零元素,节点导纳矩阵成为稀疏矩阵。一般来说∣∣﹥∣∣,即对角元素的绝对值大于非对角元素的绝对值,使节点导纳矩阵成为具有对角线优势的矩阵。因此,节点导纳矩阵是一个对称、稀疏且具有对角线优势的方阵。这将给以后的分析计算带来很大的方便,它有利于节省内存、提高计算速度以及改善收敛等。2节点导纳矩阵的修改在电力系统中,接线方式或运行状态等均会发生变化,从而使网络接线改变。比如一台变压器支路的投入或切除,均会使与之相连的节点的自导纳或互导纳发生变化,而网络中其它部分的结构并没改变,因此不必重新形成节点导纳矩阵,而只需对原有的矩阵作必要的修改就可以了。现就几种典型的接线变化说明具体的修改方法。⑴ 从原有网络的节点i引出一条导纳为的支路,j为新增加的节点,如图4-1(a)。由于新增加了一个节点,所以节点导纳矩阵增加一阶,矩阵作如下修改:① 原有节点i的自导纳的增量△=;② 新增节点j的自导纳=;③ 新增的非对角元==-;其它新增的非对角元均为零。⑵ 在原有网络的节点i与j之间增加一条导纳为的支路,如图4-1(b)。则与i、j有关的元素应作如下修改:① 节点i、j的自导纳增量△=△=;② 节点i与j之间的互导纳增量△=△=-;⑶ 在网络的原有节点i、j之间切除一条导纳为的支路,如图4-1(c),其相当于在i、j之间增加一条导纳为-的支路,因此与i、j有关的元素应作如下修改:① 节点i、j的自导纳增量△=△=-;

② 节点i与j之间的互导纳增量△=△=;⑷ 原有网络节点i、j之间的导纳由改变为′,相当于在节点i、j之间切除一条导纳为的支路,再增加一条导纳为′的支路,如图4-1(d)。则与i、j有关的元素应作如下修改:① 节点i、j的自导纳增量△=△=′ - ;② 节点i与j之间的互导纳增量△=△=- ′;

ij

ij

ij

i

y ij j y ij -y ij -y ij y ij ′(a) (b) (c) (d)图4-1 电力网络接线的改变(a)增加支路和节点; (b)增加支路; (c)切除支路; (d)改变支路参数⑸ 原有网络节点i、j之间变压器的变比由k变为k′,即相当于切除一台变比为k的变压器,再投入一台变比为k′的变压器,k=(UⅠ/UⅡ)/(UⅠB/UⅡB),如图4-1(e)变压器П型等值电路,图中yT为与变压器原边基准电压对应的变压器导纳标幺值,则与i、j有关的元素应作如下修改:

5

百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容

立即获取

复杂电力系统的潮流计算

第四章 复杂电力系统的潮流计算

复杂电力系统是一个包括大量母线、支路的庞大系统。对这样的系统进行潮流分析时,采用第三章中人工计算的方法已不适用。目前,随着计算机技术的发展,计算机算法已逐渐成为分析复杂系统潮流分布的主要方法,其中包括建立数学模型、确定计算方法和编制计算程序三方面的内容。

本章主要讲述前两方面的内容,同时为了方便分析,针对计算机解法作如下规定:

⑴ 所有参数(功率、电压、电流、阻抗或导纳)都以标幺值表示;

第 1 页

⑵ 电力系统稳态运行时,可以把负荷作恒定功率处理,也可作恒定阻抗处理;

⑶ 所有电源(发电机、调相机、电力电容器等)均向母线注入功率(或电流),取正号;

⑷ 作恒定功率处理的负荷,均为从母线“吸取”功率,是向母线注入负的功率(或电流),取负号;

⑸ 母线总的注入功率(或电流)为电源注入功率(或电流)与负荷“吸取”功率(或电流)代数和;

⑹ 输电线路、变压器用П型等值电路表示。

1 对于每一个不利条件,都会存在与之相 对应 的有利条件。

2 草原是彩色的。湛蓝如洗的天空飘着朵朵白云, 对应 的是大地碧绿的旷野,羊群在青青中浮动着白色,像一把珍珠撒在了绿色的绒毛毯上。草原上的野花点点斑斑,点缀在这片绿色的海洋里,让草原变得五彩斑斓……

3 每一项公民权都 对应 着一项公民责任。

4 对不应该畏惧的感到畏惧,不免有点可悲。 对应 该畏惧的毫不畏惧,则更为可怕。只有父母才能帮孩子辨别这两者的区别。

5 你消灭的每一种缺点都存在着与它 对应 的长处,两者相辅相成,生死与共。阿纳托尔法朗士

6 不过,客户不能获得此版本 对应 的源代码。

7 一个领袖必须不仅 对应 该做的事作出正确的决定,而且还要能说服别人去做这件事。

8 台上如火如荼的演出, 对应 台下如火如荼的喊,这场面真是沸腾了。

9 如果以考试来 对应 四季,春天是考试前老师的动员,夏天是动员后考场的铃声,秋天是铃声过后巨大的努力,冬天是努力过后无情的家长会。

10 这种把戏是个悲剧,因为大多数时候我胸口很难受, 对应 的外面就是昏天暗地。

11 胚上如火如荼的演出, 对应 胚下如火如荼的喊,这场面真是沸腾了。

12 要了解数学和物理之间的 对应 ,有两种各自言之成理却恰恰相反的典范,这两方的论辩最早可以追溯到柏拉图和亚里士多德。

13 抽象推理世界与观察到的现实世界之间的紧密 对应 ,暗示这类多重宇宙并不只是一些啤酒所灌出来的遐想而已。

14 根据其 对应 关系,从金相组织分析结果可判定表面高碳钢产生全脱碳的温度,从而找出产生脱碳的环节

15 利用反向 对应 重合数轴法,通过求证每个重合数列中必定有素重合数存在,从而证明哥德巴赫猜想是正确的。

16 因此,黎语声调无法和大陆上的壮侗语形成 对应 。

17 此外,还讨论了 对应 于一入射线的两折射光E矢量之间的夹角。

18 如果我运行了所有针 对应 用程序计划的测试以后,则个任务是否就算完成了?

19 理由二,我国宪法由于不存在直接适用性,在实践中宪法常被束之高阁,甚至一些宪法规定与社会现实没有完全的 对应 关系,违宪事件频繁发生,人们不以为意。

20 所谓通才,不仅指在学问上博大精深,更重要的是对历史对人生的彻悟和关怀。与通才相 对应 的是专才,这就是充斥今日的那些所谓专家们。他们专业越分越细,路越走越窄,所掌握的知识纯粹用来混饭的。

21 债信评级的权威牲来自债券购买人的认同度,不同的债信等级 对应 不同的发债成本。如果欧债不卖给美国投资者的话,就不必理会标普和穆迪,否则就算成立欧洲信用评级机构也无济于事。另外,信用评级机构权威性需要长时间的积累。

22 这队孪生的城市并不相同,因为在瓦尔德拉达出现或发生的一切都不是对称的:每个面孔和姿态,在镜子里都有相 对应 的面孔和姿态,但是每个点都是颠倒了的。两个瓦尔德拉达相互依存,目光相接,却互不相爱。

23 而本文试图另辟蹊径,从微观的角度出发认为:与生产经营者一一 对应 ,并水乳交融的消费者对产品市场的广泛而深刻的社会监督,才是解决假冒伪劣现象严重的现状的最为有效且最为持久的途径。

24 在下面画线处填上恰当的语句,组成前后内容一致、句式 对应 、修辞相同的语段。

25 同时,他们面对高薪酬的渴望而自身综合素质培养条件相对缺乏与社会高薪酬 对应 相对综合素质较高的矛盾,目前,就业市场中存在的不正之风,都使贫困大学生产生一系列的负性情绪,影响到他们的心理健康。

26 问题:未能把握原文虚化性描写体现的文字夸张的风格,如“天南地北,天上地下,天文地理,谈天说地,百无禁忌”,译文基本上是字字 对应 ,而且对字面意思也曲解了。这是机械式硬译。

27 仿照下面一句话的句式,接着写一句话,使之与前面的内容、句式相 对应 ,修辞方法相同。

28 如果被告不提出该反请求,根据既判力原则,即产生失权效果,原则上失去了日后另案起诉的权利。强制反诉与任意反诉相 对应 。

29 在汉语口语里,存在着三种不同类型的音段延长,每一种类型都与一定的韵律事件相 对应 ,都有各自独特的时域变化方式。

30 玄帝宫位于云台山主峰茱萸峰顶,被道教信徒称为“北顶”,和武当山“南顶”之称相 对应 。

31 在杂志内页 对应 着这张照片,我们刊登了非常精彩而且具有洞察力的关于女性政治的分析文章。

32 而且,语言是文化的反映,语言的不同反映了文化上的差异,英汉词汇互译时就可能出现词汇空缺现象,在目的语中找不到 对应 词

33 本文论证了伯塞洛脱系统存在一个 对应 态定理,并给出了该系统的临界指数。

34 本发明还公开了带有钳口的钳口结构,所述钳口的形状适于限定 对应 于物体横截面形状的托架。

35 计算得到一阶、二阶整体纵向扭转和弯曲固有频率和相 对应 的振型

36 暴雨前,地面有能量锋、锢囚高能舌,高能中心与暴雨落区 对应 。

37 本文以广州市海珠区赤岗为例,采用 对应 分析与最优尺度分析方法对消费者购房行为特征进行了实证研究。

38 该层共轭角的波状起伏与岩石圈下层的应变起伏相互 对应 ,前者滞后于后者,表明上层共轭角的变化主要受控于下层应变的波动传播。

39 三角函数反映了圆运动和直线运动的相互转化与 对应 关系,是初等函数中唯一的周期函数。

40 基于作者最近建立的一个多参数 对应 状态理论,本文报导一种关联和预测纯液体表面张力的新方法。

41 把顶角折起来,使得原A和点B在中间折痕处 对应 接触

42 该修改可能需要贩售商服务也有相 对应 的变更

43 此技术对批处理有效,不过要求 对应 用程序进行修改和测试。

44 AMR由32对二进制位组成,每对二进制位 对应 于一个存储保护键。

45 通过内径分厘卡的测量,将A、C两个点上的基准功能分别转往各个 对应 的工艺基准螺钉上去,使他们成为镗杆校中的依据。

46 用法源自彩绘工具包,依照工具包中有编号的布头选择与之相 对应 的颜色来作画

47 根据仪器结构讨论了狭缝对谱线的影响,给出了狭缝宽度和谱线宽度的 对应 关系,并对仪器谱面上的相对测量误差进行了分析。

48 结果表明,在不同条件下的激光形成过程与平衡相变中一级相变或二级相变的特性相 对应 ,激光是非平衡态有序结构形成的典型现象,并且还展示出非平衡相变的新的特点和规律。

49 小节线是与五线谱或谱表垂直的竖线,与拍号相 对应 。

50 透视修正过的吊灯臂 对应 得十分完美,臂与臂间最大的误差大约是一公厘

51 史家对“书法不隐”、“秉笔直书”的执着追求和与之相 对应 的史家自身素养的规范,都显示出中国传统史学中蕴含的丰富的史学认识论思想。

52 在有井资料的地区,能得到与测井资料有良好 对应 关系、与地层结构密切相关的反射系数剖面和绝对波阻抗剖面。

53 不,这个动画系列中的演员都是相当有才华的配音演员,他们可以使声音表演令人难以置信地接近他们相 对应 的**表演者的声音。

54 一些位图是以上下颠倒的格式存储的;位图首行中的数值 对应 于图像末行中的像素(对应造句 /6523842)。

55 串联电阻不仅会使迁移率降低,还会使峰值场效应迁移率所 对应 的栅压减小。

56 所述两个弧形尺分别通过插块 对应 插接在三角尺的两条边的插槽内。

57 为控制洗衣机桶内水的浑浊程度,研究并提出了把水的浑浊程度通过浑浊度传感器建立与频率的 对应 关系。

58 等位基因位于同源染色体相 对应 的位点上

59 依据可靠性理论,采用蒙特卡罗方法,分析了机车运行不同公里数所 对应 的抱轴箱破坏概率

60 另一个问题就是政府擒贼擒王的政策 对应 的长远效果。

61 拟设的系统具备应计制会计功能,以满足现在及日后 对应 计制会计汇报功能的需求。

62 耻感与荣誉感相 对应 ,对个人的道德修养和社会道德建设都有着根本性影响。

63 这里有一些英语陈述句每个陈述句的下一行就是它 对应 的代数式

64 在相同构造背景下,山旺盆地、包家河盆地和青山盆地的中新世 对应 层位的层序发育特征具有可比性。

65 中文里的“梳头发” 对应 的英文有两个吗?

66 AIX常会创建指向 对应 的物理设备的逻辑设备。

67 当今世界上现有的力量和良好意愿 对应 付我们面前的挑战已足足有余,但需要充分的知情。

68 着重比较研究这三个系统的构建体制、官吏任命和 对应 寄禄官情况,并列出辽朝南面朝官级差表。

69 人力资源部的职员通常做的,不过是试着把你简历上和职位描述中的关键词一一 对应 。巴奈特还说,如果职位描述中有15个关键词,而你的简历里只有其中12个,你很可能就过不了简历关。

70 本文用综合方法,分析了对流层各层合成西南低涡所 对应 的大中尺度流场,并给出其物理图象。

71 元素的属性匹配 对应 的表列。

72 此方程所 对应 的曲线图已在上面画出

73 惯习是与场域 对应 的一个基本概念,惯习与场域紧密结合

74 而且磁偏角会影响到四个季节的垂直上升漂移速度的变化,所以也会造成在其相 对应 的季节有不同的不规则体的产升机率。

75 对于不同波长的入射线偏振光,存在一个最佳的入射角,等于其各自 对应 的有效布鲁斯特角。

76 拟想云核浓度与云滴浓度之间有或多或少的一一 对应 关系是合理的。

77 本文首先提出了汉字码本数据库的概念,它是指能够实现汉字字符信息到其相应属性的 对应 关系的数据结构。

78 蜜色硬木地板仍保留着植物纹路,中性的沙发和红色丝绸抱枕的组合 对应 了汤罐头的外观设计。

79 对于文献中报导的其它 对应 状态方法,本文也作了比较。

80 手工焊时,焊条摆动不良,不利于熔渣上浮可根据以上原因分别采取 对应 措施以防止夹渣的产生

81 于机箱内至少安装有两个散热风扇,机箱的板面上 对应 散热风扇的位置开设有散热孔。

82 由于城市功能、区位条件等的不同,不同的城市批零系数与城市化率的具体 对应 关系也有所区别。

83 全曲在两个主题的相互 对应 中展开,主题旋律委婉流畅,简洁凝炼

84 矿层砂岩的分布与盆地北部油苗位置具有很好的 对应 关系。

85 但不同生态区及不同驯化年限的线叶野豌豆硬实率不同,所 对应 的浓硫酸浸种时间也不同。

86 若考虑伺服放大器效率及电源功率等因素,伺服放大器电源电压应取额定输出电流所 对应 的伺服放大器输出电压的3倍左右为宜。

87 该标签纸与普通打印纸比属高值耗材,其自带背胶,打印后撕掉背胶保护膜即可直接粘贴到上盖 对应 的位置。

88 于是,得到晋遍判别法的应有特征,其判别式也应有规律,且须与完备风网系列间的结构变化规律相 对应

89 对应 于方差参数这两种估计的回归系数的两种两步估计,它们的均方误差大致相当。

90 在外壳的上部、中部和下部的导丝瓷件相 对应 的部位设有导丝通道。

91 两个三角形如果有两个角及其夹边 对应 相等则它们全等

92 非常抱歉,此职位不针 对应 届毕业生招聘

93 发现有两个势阱:其中一个 对应 正常的胞嘧啶,而另一个则对应它的顺式亚胺式互变异构体。

94 对导纳矩阵中的PQ节点 对应 部分进行消去,得到只有发电机节点的网络

95 我国古代官职名称的翻译可以采用 对应 法和解释法。

96 同样地,质子和中子也应该有 对应 的反粒子。

97 在成功完成 对应 用程序修改将它绑定到一个云环境上之后,您仍然要保证主动性。

98 基色路月普遍被认为是相 对应 于我们的公历十二月

99 这些基干句模与句型之间存在着一定的 对应 关系。

100 接着对速度空间提出一种类似的网格转移算子,并给出W循环的多重网格法来解 对应 的代数方程组。

101 GPS允许持有 对应 设备的用户来确定精确的时间、速度、经纬度以及海拔,而误差只有几米。

102 独家游戏中的宠物:他可能不是一个破碎的世界只是还没有,但莉莉'死亡之翼仍然会自豪地陪伴在他们的斗争英雄拯救艾泽拉斯他非常非常大的 对应 。

103 地质资料表明,地球的加速运动与冷冻低温及冰期相 对应

104 通过控制与非门来对信号进行负载调制,实现阅读器 对应 答器的识别,阅读器与应答器之间的数据传输以及数据存储功能。

105 和许多人一样,可以预期与年龄有关的物理变化,所以他们的猫也可以 对应 。

106 这一组女性形象系列,又恰好 对应 弗洛伊德的人格结构学说中女性人格的超我、自我和本我。

107 许多卫生机构建议,对于一些主要的肺部感染细菌,如肺炎球菌,需至少 对应 一种疫苗,以对抗流感并发症的风险。

108 魔头妖怪出现的时候,按 对应 的数字键瞄准射击

109 方法 对应 急接种资料及乙脑疫情进行分析

110 在识别出问题之后,非常重要的一点就是要去定义出解决这些问题所 对应 的任务。

111 除了暗物质核以外,还发现了一个 对应 的“光区“包含了一群星系却没有暗物质在其中。

112 对应 于不整合面的层状结构,包裹体特征具有明显的层状变化特点,即纵向对比性差、侧向对比性好,视为油气侧向运移依据。

113 本文通过分析酸化施工中一系列损害因素,提出了 对应 的解决方法,为油气田开发中储层保护提供了一定的建议。

114 图上的每个竖条表示一个刷新周期 对应 的一个值,刷新周期可以在一秒到数小时之间任意取值。

115 样品测试杆移动系统由轨道、电机和设在轨道上的卡子构成,轨道与金属外壳上的孔相 对应 设置。

116 知识经济是和农业经济、工业经济相 对应 的一个概念

117 当然,英汉语音在结构、功能和表达方式上的差异也使音义 对应 有一定的限度。

118 有了犯罪梯度,我们就可以将犯罪与刑罚建立 对应 联系,最大程度地避免量刑上的畸轻畸重。

119 第二章,主要研究有限反射群的最长元以及和最长元相 对应 的有限反射群的自同构。

120 作为比较,我们还计算了一维单晶体以及一维无序体系 对应 的性质

有的程序要支路数。程序是逐行扫描支路数据,把支路对应的导纳加在节点上就形成了导纳矩阵。如果没有支路数,这类程序没有办法控制是不是到了支路数据的结尾,当然有的程序是判断支路数据后面是不是都为某些特殊类型的数据格式来确定到了结尾,根据所用程序的不同来定。

追问

9个节点 ,就是程序不知道怎么编写

以上就是关于这是节点导纳矩阵数据,用c++程序怎么读入数据,形成节点导纳矩阵全部的内容,包括:这是节点导纳矩阵数据,用c++程序怎么读入数据,形成节点导纳矩阵、用matlab进行牛顿拉夫逊法的潮流计算的编程,我也不会。你能帮帮我吗万分感谢!!、pq分解法简化的条件是否合理等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/zz/9747358.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-01
下一篇 2023-05-01

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存