Strukturanalyse des mit dem Erweiterten Knotenpunktverfahren formulierten Differential-algebraischen Gleichungssystems
Zusammenfassung Differential-algebraische Gleichungssysteme entstehen bei der Modellierung elektrischer Netzwerke. Der sich ergebende Index der Differential-algebraischen Gleichung schränkt die Auswahl der möglichen Lösungsverfahren ein. Dieser Index kann für Verfahren aus der Schaltungssimulation b...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Huisinga, Hauke [verfasserIn] |
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Format: |
Artikel |
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Sprache: |
Deutsch |
Erschienen: |
2021 |
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Schlagwörter: |
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Anmerkung: |
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Enthalten in Automatisierungstechnik 69(2021), 5 vom: 29. Apr., Seite 353-363 volume:69 year:2021 number:5 day:29 month:04 pages:353-363 |
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Zusammenfassung Differential-algebraische Gleichungssysteme entstehen bei der Modellierung elektrischer Netzwerke. Der sich ergebende Index der Differential-algebraischen Gleichung schränkt die Auswahl der möglichen Lösungsverfahren ein. Dieser Index kann für Verfahren aus der Schaltungssimulation bei speziellen Anforderungen an die Betriebsmittelmodelle und die Topologie a priori bestimmt werden. Die Ergebnisse aus der Schaltungssimulation sollen auf das in der elektrischen Energietechnik eingesetzte Erweiterte Knotenpunktverfahren übertragen werden. Dazu wird eine Strukturanalyse des mit dem Erweiterten Knotenpunktverfahren formulierten Differential-algebraischen Gleichungssystems durchgeführt. Hierbei ergibt sich bei Verwendung der klassischen Betriebsmittelmodelle für die Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystem ein Index-1 System in Hessenbergform. © 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston |
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Zusammenfassung Differential-algebraische Gleichungssysteme entstehen bei der Modellierung elektrischer Netzwerke. Der sich ergebende Index der Differential-algebraischen Gleichung schränkt die Auswahl der möglichen Lösungsverfahren ein. Dieser Index kann für Verfahren aus der Schaltungssimulation bei speziellen Anforderungen an die Betriebsmittelmodelle und die Topologie a priori bestimmt werden. Die Ergebnisse aus der Schaltungssimulation sollen auf das in der elektrischen Energietechnik eingesetzte Erweiterte Knotenpunktverfahren übertragen werden. Dazu wird eine Strukturanalyse des mit dem Erweiterten Knotenpunktverfahren formulierten Differential-algebraischen Gleichungssystems durchgeführt. Hierbei ergibt sich bei Verwendung der klassischen Betriebsmittelmodelle für die Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystem ein Index-1 System in Hessenbergform. © 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston |
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Zusammenfassung Differential-algebraische Gleichungssysteme entstehen bei der Modellierung elektrischer Netzwerke. Der sich ergebende Index der Differential-algebraischen Gleichung schränkt die Auswahl der möglichen Lösungsverfahren ein. Dieser Index kann für Verfahren aus der Schaltungssimulation bei speziellen Anforderungen an die Betriebsmittelmodelle und die Topologie a priori bestimmt werden. Die Ergebnisse aus der Schaltungssimulation sollen auf das in der elektrischen Energietechnik eingesetzte Erweiterte Knotenpunktverfahren übertragen werden. Dazu wird eine Strukturanalyse des mit dem Erweiterten Knotenpunktverfahren formulierten Differential-algebraischen Gleichungssystems durchgeführt. Hierbei ergibt sich bei Verwendung der klassischen Betriebsmittelmodelle für die Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystem ein Index-1 System in Hessenbergform. © 2021 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston |
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Der sich ergebende Index der Differential-algebraischen Gleichung schränkt die Auswahl der möglichen Lösungsverfahren ein. Dieser Index kann für Verfahren aus der Schaltungssimulation bei speziellen Anforderungen an die Betriebsmittelmodelle und die Topologie a priori bestimmt werden. Die Ergebnisse aus der Schaltungssimulation sollen auf das in der elektrischen Energietechnik eingesetzte Erweiterte Knotenpunktverfahren übertragen werden. Dazu wird eine Strukturanalyse des mit dem Erweiterten Knotenpunktverfahren formulierten Differential-algebraischen Gleichungssystems durchgeführt. Hierbei ergibt sich bei Verwendung der klassischen Betriebsmittelmodelle für die Berechnung von Ausgleichsvorgängen in Elektroenergiesystem ein Index-1 System in Hessenbergform.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">differential-algebraic equations</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">circuit simulation</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">electric power system</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">extended nodal approach</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hofmann, Lutz</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Enthalten in</subfield><subfield code="t">Automatisierungstechnik</subfield><subfield code="d">De Gruyter Oldenbourg, 1985</subfield><subfield code="g">69(2021), 5 vom: 29. Apr., Seite 353-363</subfield><subfield code="w">(DE-627)130421138</subfield><subfield code="w">(DE-600)629186-7</subfield><subfield code="w">(DE-576)015922286</subfield><subfield code="x">0178-2312</subfield><subfield code="7">nnns</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="1" ind2="8"><subfield code="g">volume:69</subfield><subfield code="g">year:2021</subfield><subfield code="g">number:5</subfield><subfield code="g">day:29</subfield><subfield code="g">month:04</subfield><subfield code="g">pages:353-363</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="1"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/auto-2021-0001</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_USEFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield 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