大型机组尾水系统过渡过程的计算研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
主要符号表 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 水力过渡过程的研究进展 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第11-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
2 管道水力瞬变计算的基本原理 | 第14-19页 |
2.1 基本数学模型 | 第14-15页 |
2.1.1 水力瞬变基本方程 | 第14页 |
2.1.2 调压室基本方程 | 第14-15页 |
2.2 特征线法 | 第15-17页 |
2.3 水锤波速 | 第17-18页 |
2.4 本章小结 | 第18-19页 |
3 边界条件及变特性管道当量化 | 第19-30页 |
3.1 节点边界条件 | 第19-21页 |
3.2 阻抗式调压室边界条件 | 第21-22页 |
3.3 机组边界条件 | 第22-26页 |
3.3.1 水轮发电机转动方程 | 第22-23页 |
3.3.2 调速器方程 | 第23页 |
3.3.3 水轮发电机边界条件 | 第23-24页 |
3.3.4 水轮机特性 | 第24-26页 |
3.4 变特性管道当量化 | 第26-29页 |
3.4.1 蜗壳当量化 | 第26-28页 |
3.4.2 尾水管当量化 | 第28-29页 |
3.5 本章小结 | 第29-30页 |
4 研究对象的基本数据处理 | 第30-46页 |
4.1 研究对象概况 | 第30-33页 |
4.1.1 电站概况 | 第30-31页 |
4.1.2 电站及机组基本参数 | 第31-32页 |
4.1.3 计算内容及设计标准 | 第32-33页 |
4.2 水轮机特性的处理 | 第33-34页 |
4.3 蜗壳及尾水管当量化 | 第34-35页 |
4.4 仿真模拟及管道参数 | 第35-39页 |
4.5 计算工况拟定 | 第39页 |
4.6 导叶启闭时间的计算选取 | 第39-45页 |
4.6.1 导叶开启时间的选取 | 第39-43页 |
4.6.2 导叶关闭规律的选取 | 第43-45页 |
4.7 本章小结 | 第45-46页 |
5 水力过渡过程的计算研究 | 第46-74页 |
5.1 大波动过渡过程的计算与分析 | 第46-57页 |
5.1.1 计算工况 | 第46页 |
5.1.2 阻抗孔过流特性分析 | 第46-51页 |
5.1.3 调压室断面面积敏感性分析 | 第51-54页 |
5.1.4 大波动过渡过程 | 第54-57页 |
5.2 小波动过渡过程计算 | 第57-63页 |
5.2.1 计算工况 | 第58-59页 |
5.2.2 阻抗孔对小波动过渡过程的影响 | 第59-60页 |
5.2.3 调压室断面面积对小波动过渡过程的影响 | 第60-61页 |
5.2.4 小波动过渡过程 | 第61-63页 |
5.3 水力干扰过渡过程计算 | 第63-73页 |
5.3.1 计算工况 | 第63页 |
5.3.2 阻抗孔对水力干扰过渡过程的影响 | 第63-67页 |
5.3.3 调压室面积对水力干扰过渡过程的影响 | 第67-70页 |
5.3.4 水力干扰过渡过程 | 第70-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
6 总结及展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81页 |