1、“.....而如何利用技术优化潮流计算中线性方程组的求解则是关键。研究雅可比矩阵在串行计算中耗时很短,并且占整个潮流程序总耗时的比例很小,故不考虑将这两个步骤并行。另方面,随着电网规模的增大,求解修正方程组在整个算法耗时所占比重越来越大。这与并行对规模越大的数据加速效果越显著不谋而合......”。
2、“.....基于实现算法并行化,主要就是根据的硬件结构确定合理的并行化方式完成以上种运算。算例及分析为了验证本文所提出的实现中潮流并行化拓展的方法态,亦即条件数会渐渐变大,迭代收敛性很差。如果上述的个步骤在采用串行技术时,已经耗时较少,采用并行技术将得不偿失。通过平台,对不同大小电网进行潮流计算,分析以上个可并行步骤的串行计算耗时。结果表明形成节点导纳矩阵和雅可比矩阵在串行计算中耗时很短,并且占整个方程组并行化实现潮流计算的并行......”。
3、“.....并将该算法基于移植到上执行。文献研究了基于双共轭梯度法实现牛顿拉夫遜法潮流算法的并行化。基于的修正方程组求解修正方程组求解算法及预处理技术本质上是摘要随着并行计算的发展,实现潮流计算的并行化是提高计算速度的有效方法,而如何利用技术优化潮流计算中线性方程组的求解则是关键。研究了潮流迭代求解中易于并行的线性方程组求解方法,提出了采用预处理的稳定双共轭梯度算法,提高线性方程纽的并行性与计算性能。最后通过应用吴建平,王正华......”。
4、“.....李晓梅,吴建平子空间方法及其并行计算计算机科学行计算论文原稿。结论本文基于实现了潮流计算的并行计算,并取得了理想的加速效果。电力系统仿真对计算能力的需求随着电网规模的增大而越来越大。在电力系统的各种仿真中都会涉及到矢量矩阵运算,所以中的其他电力系统仿真的矢量矩阵运算都可以采用本文提出的基于,基于稀疏近似逆预处理的牛顿广义极小残余潮流计算方法电网技术,......”。
5、“.....即所谓支路追加法,各个支路对导纳矩阵的贡献相互独立,互不干扰。并且对每个支路的处理指令是致的,符合上述的并行计算原则。形成雅可比矩阵的吴建平,王正华,李晓梅稀疏线性方程组的高效求解与并行计算长沙湖南科学技术出版基于的电力系统潮流并行计算论文原稿,汪芳宗,何帆,叶婧,基于稀疏近似逆预处理的牛顿广义极小残余潮流计算方法电网技术,。中的其他电力系统仿真的矢量矩阵运算都可以采用本文提出的基于的实现类来拓展,具有广阔的推广前景。参考文献夏俊峰......”。
6、“.....李静等,基于的电力系统并行潮流计算的实现电力系统保护与控制的实现类来拓展,具有广阔的推广前景。参考文献夏俊峰,杨帆,李静等,基于的电力系统并行潮流计算的实现电力系统保护与控制行性在潮流计算中雅可比矩阵中各个元素的形成之间是相互独立互不干扰的。并且对于雅可比矩阵中各子矩阵上的元素除对角元素外,其余元素计算公式是致的。即处理该数据所执行的指令是相同的。于是符合并行计算的两个特点,故形成雅可比矩阵的过程可以采用并行技术实现。基于的电力系统潮流,李晓梅......”。
7、“.....汪芳宗,何帆,叶基于的电力系统潮流并行计算论文原稿双共轭梯度法实现牛顿拉夫遜法潮流算法的并行化。基于的电力系统潮流并行计算论文原稿。结论本文基于实现了潮流计算的并行计算,并取得了理想的加速效果。电力系统仿真对计算能力的需求随着电网规模的增大而越来越大。在电力系统的各种仿真中都会涉及到矢量矩阵运算,所以潮流迭代求解中易于并行的线性方程组求解方法,提出了采用预处理的稳定双共轭梯度算法,提高线性方程纽的并行性与计算性能......”。
8、“.....关键词潮流计算并行计算预条件处理稳定双共轭梯度算法现代电网朝着大规模复杂性多元性的方向发展,电力系统潮流的加速。基于的修正方程组求解修正方程组求解算法及预处理技术本质上是和反复使用的结合,利用递归的方法逐步减小残量,因此占用的内存小,被证明是种处理稀疏矩阵为非对称实矩阵的线性方程十分有效的算法。所以可以采用该算法实现潮流计算中的修正方程实际效果,本节对不同规模的电网进行测试。基于的电力系统潮流并行计算论文原稿......”。
9、“.....已经耗时较少,采用并行技术将得不偿失。通过平台,对不同大小电网进行潮流计算,分析以上个可并行步骤的串行计算耗时。结果表明形成节点导纳矩阵流程序总耗时的比例很小,故不考虑将这两个步骤并行。另方面,随着电网规模的增大,求解修正方程组在整个算法耗时所占比重越来越大。这与并行对规模越大的数据加速效果越显著不谋而合,于是对潮流程序进行加速就可以锁定为对求解线性方程组过程进行加速。基于的修正方程组求解在带预处理反复使用的结合......”。
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