电力系统潮流的计算机算法中迭代收敛的判据是()

电力系统潮流的计算机算法中迭代收敛的判据是()


相关考题:

当前,电力系统潮流的计算机算法广泛采用()。A、PQ分解法B、牛顿-拉夫逊迭代法C、高斯-赛德尔迭代法D、以上说法都不正确

使用迭代法的关键问题是其收敛性与收敛速度,收敛性与迭代初值的选取有关。()

Dijkstra算法不适合用计算机求解,因为无法迭代。()

在潮流计算机解法中,与N-R法相比,关于PQ分解法的错误说法是()。A. 收敛性差B. 计算速度较快C. 迭代次数较多D. 收敛精度较差

在计算机科学领域中,算法分为两类:数值型算法和非数值型算法。下面的算法,属于数值算法类的是(46)。A.迭代法B.冒泡法C.黑盒法D.杂凑(Hash)法

下列选项中,对电力系统静态稳定判据正确的是( )。A.B.δ<90°C.曲线的上升部分D.δ<180°

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。( )

下降迭代算法的收敛准则有哪些?

在电力系统潮流的计算机算法中,普遍采用的两种方法是:()和()。

状态估计的参数设置的一般包括:()。A、收敛判据B、运算周期C、遥测门槛D、最大迭代次数

简述电力系统稳定判据有哪些?

计算机解潮流方程的方法是()。A、解析法B、数值方法C、手算法D、对数法

计算机潮流算法中的牛顿法属于()。A、差分法B、积分法C、迭代法D、解析法

算法设计中的递归、穷举、递推和迭代等算法的基本思想是什么?

高斯-塞德尔潮流计算法,由于收敛速度慢,在电力系统潮流计算中很少单独使用。

下降迭代算法中的三个要素是:搜索方向、搜索步长、()。

以下关于调度员潮流计算,说法正确的是()A、潮流计算中,可将电力系统节点可分为PQ节点、PV节点和平衡节点B、在调度员潮流常用的算法中,牛顿拉夫逊算法相较于PQ解耦法收敛性差C、潮流计算,是指根据模型结构、节点注入、节点设置等信息计算所有节点的电压和相角,从而计算支路潮流、节点注入等信息D、潮流计算中,通常将具有充足可调无功的发电机作为平衡节点

电力系统潮流分布计算中,复功率的单位是()。A、MWB、MvarC、MVAD、kW

以下关于直流潮流的说法正确的是()A、直流潮流是对直流系统潮流的计算方法B、求解直流潮流不需要迭代,计算速度快C、直流潮流可计算有功潮流分布D、直流潮流可计算节点电压幅值

什么是电力系统潮流计算?电力系统潮流计算的目的是什么?

以下关于潮流计算的描述,正确的是()。A、潮流计算用来计算稳态过程B、潮流计算不考虑状态量随时间的变化C、潮流计算所建立的数学模型是一组代数方程D、潮流计算所用计算方法是迭代算法

牛顿法潮流和快速解耦法潮流之间的关系通常是()。A、牛顿法迭代次数少,计算时间短B、牛顿法迭代次数多,计算时间长C、牛顿法迭代次数少,计算时间长D、牛顿法迭代次数多,计算时间短

问答题下降迭代算法的收敛准则有哪些?

判断题高斯-塞德尔潮流计算法,由于收敛速度慢,在电力系统潮流计算中很少单独使用。A对B错

单选题矢量量化LBG算法每次迭代时计算新码字所依据的是()A最邻近准则;BCentroid质心条件;C收敛准则;D熵极大化准则;

单选题用计算机进行潮流计算,数学方法用()。A迭代法B试凑法C解析法D数学归纳法

单选题矢量量化LBG算法每次迭代时将训练集分割为若干个子集所依据的是()A最邻近准则;BCentroid质心条件;C收敛准则;D熵极大化准则;