文章摘要
陈荃韡,龚成明,赵晋泉,等.并行稀疏系统直接求解库SuperLU_MT在状态估计中的应用[J].电力系统自动化,2017,41(3):83-88. DOI: 10.7500/AEPS20160607008.
CHEN Quanwei,GONG Chengming,ZHAO Jinquan, et al.Application of Parallel Sparse System Direct Solver Library SuperLU_MT in State Estimation[J].Automation of Electric Power Systems,2017,41(3):83-88. DOI: 10.7500/AEPS20160607008.
并行稀疏系统直接求解库SuperLU_MT在状态估计中的应用
Application of Parallel Sparse System Direct Solver Library SuperLU_MT in State Estimation
DOI:10.7500/AEPS20160607008
关键词: 电力系统状态估计  并行矩阵计算库  超节点  LU分块分解  多核多线程并行计算
KeyWords: power system state estimation  parallel matrix computation library  supernode  LU block decomposition  multi-core and multi-threaded parallel computing
上网日期:2016-10-08
基金项目:国家电网公司科技项目“智能电网调度技术支持系统数据稽查关键技术研究”;江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(SJZZ15_0064)
作者单位E-mail
陈荃韡 河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心, 江苏省南京市210098; 河海大学能源与电气学院, 江苏省南京市 210098; 南瑞集团公司(国网电力科学研究院), 江苏省南京市 211106  
龚成明 南瑞集团公司(国网电力科学研究院), 江苏省南京市 211106; 国电南瑞科技股份有限公司, 江苏省南京市 211106  
赵晋泉 河海大学可再生能源发电技术教育部工程研究中心, 江苏省南京市210098; 河海大学能源与电气学院, 江苏省南京市 210098  
王毅 南瑞集团公司(国网电力科学研究院), 江苏省南京市 211106; 国电南瑞科技股份有限公司, 江苏省南京市 211106  
邹德虎 南瑞集团公司(国网电力科学研究院), 江苏省南京市 211106; 国电南瑞科技股份有限公司, 江苏省南京市 211106 zoupaper@163.com 
摘要:
      利用基于超节点LU分块分解算法、列消去树和多核多线程并行计算原理的并行稀疏系统直接求解库SuperLU_MT实现电力系统状态估计,主要在求解迭代方程、不良数据检测辨识环节调用SuperLU_MT实现加速。通过对电气与电子工程师协会(IEEE)测试系统以及实际电网算例验证,表明通用的并行稀疏系统直接求解库适用于电力系统状态估计,能够获得较显著的并行计算效果,在多核计算机上缩短了状态估计的计算时间。
Abstract:
      The library of SuperLU_MT based on the use of the super node LU decomposition block algorithm, column elimination trees, multi-core and multi-threaded parallel computing theory, is used to develop electric power system state estimation. To achieve acceleration, the interface of SuperLU_MT is called mainly in the solution of the iterative equation, the bad data detection and identification. The validity of the algorithm is verified by the Institute of Electrical and Electronic Engineers(IEEE)test power system and an actual power system, which indicates that the parallel sparse system direct solver library is suitable for state estimation of power systems. It will significantly reduce state estimation computation time on multicore computers.
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