长输管线耦合发电系统水轮机参数选择及过渡过程分析
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 本文研究背景及意义 | 第9-13页 |
1.1.1 本文研究背景 | 第9-12页 |
1.1.2 本文研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第13页 |
1.2.1 国外相关发展状况 | 第13页 |
1.2.2 国内研究状况 | 第13页 |
1.3 本文研究内容 | 第13-16页 |
第2章 水力发电系统的基本理论 | 第16-24页 |
2.1 水轮机的工作参数 | 第16-21页 |
2.1.1 水轮机的工作水头 | 第16-19页 |
2.1.2 水轮机的工作流量与转速 | 第19-20页 |
2.1.3 水轮机的出力与效率 | 第20-21页 |
2.2 水轮机的单位参数及类型 | 第21-23页 |
2.2.1 水轮机的单位参数 | 第21页 |
2.2.2 水轮机的主要类型 | 第21-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 长输管线耦合发电系统的设计 | 第24-40页 |
3.1 确定耦合系统工作水头与流量 | 第24-33页 |
3.1.1 长输管线中水轮机工作水头的计算与分析 | 第25-32页 |
3.1.2 长输水管线水轮机工作流量的计算与分析 | 第32-33页 |
3.2 选定水轮机型号 | 第33-38页 |
3.2.1 计算水轮机转轮直径 | 第34-35页 |
3.2.2 计算水轮机转速 | 第35页 |
3.2.3 水轮机效率及单位参数修正 | 第35-37页 |
3.2.4 水轮机工作范围的检验 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 发电系统的水力过渡过程分析 | 第40-58页 |
4.1 概述 | 第40-41页 |
4.1.1 耦合系统的过渡过程 | 第40页 |
4.1.2 调节保证计算 | 第40-41页 |
4.2 有压非恒定流的基本方程式及其解法 | 第41-52页 |
4.2.1 水锤的基本方程式 | 第41-43页 |
4.2.2 水锤波的传播速度 | 第43-44页 |
4.2.3 重力流水锤计算的特征线法 | 第44-47页 |
4.2.4 初始条件和边界条件 | 第47-49页 |
4.2.5 反击式水轮机水锤计算特性 | 第49-52页 |
4.3 发电系统非恒定流水锤计算及结论分析 | 第52-57页 |
4.3.1 发电系统非恒定流编程计算 | 第52页 |
4.3.2 发电系统的工程参数 | 第52-54页 |
4.3.3 发电系统的水锤计算分析 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 发电系统的协调保证计算 | 第58-63页 |
5.1 协调保证计算的标准 | 第58-60页 |
5.1.1 水锤压力的计算标准 | 第58-59页 |
5.1.2 机组转速变化的计算标准 | 第59-60页 |
5.2 协调保证计算 | 第60-62页 |
5.2.1 机组运动方程 | 第60-61页 |
5.2.2 机组转速计算 | 第61-62页 |
5.3 提出调保矛盾的措施 | 第62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
结论与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68页 |