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一管双机系统机组负荷突变时的水力干扰问题研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究的背景及意义第8-9页
    1.2 水力干扰的研究现状第9-12页
        1.2.1 水力干扰现象的研究第9-11页
        1.2.2 改善水力干扰措施的研究第11-12页
    1.3 主要研究内容第12-14页
2 一管双机水力系统第14-24页
    2.1 有压水力管道非恒定流第14-18页
        2.1.1 水击现象及基本方程第14-15页
        2.1.2 特征线法第15-18页
    2.2 一管双机系统第18-24页
        2.2.1 各部分数学模型第18-21页
        2.2.2 计算步长的选取第21-24页
3 水电机组水机电动态过程数学模型第24-34页
    3.1 水电机组控制调节系统第24-25页
    3.2 水轮发电机组数学模型第25-31页
        3.2.1 水轮机第25页
        3.2.2 发电机第25-30页
        3.2.3 负载和网络第30-31页
    3.3 调速器及励磁系统数学模型第31-34页
        3.3.1 调速器数学模型第31页
        3.3.2 励磁系统数学模型第31-34页
4 水电机组水机电动态过程仿真模型第34-42页
    4.1 水力过渡过程计算步骤及流程第34-38页
        4.1.1 水力过渡过程计算步骤第34-35页
        4.1.2 初始工况计算第35-36页
        4.1.3 甩负荷机组瞬态参数计算过程第36-37页
        4.1.4 受扰机组瞬态参数计算过程第37-38页
    4.2 水电机组控制调节系统仿真模型第38-42页
        4.2.1 水轮机及水力系统第39页
        4.2.2 调速器及励磁系统第39-40页
        4.2.3 发电机及网络负荷第40-42页
5 水电机组水力干扰动态过程仿真第42-50页
    5.1 仿真实验平台第42页
    5.2 孤网运行工况仿真第42-45页
        5.2.1 负荷变化量对于水力干扰的影响第42-44页
        5.2.2 填补功率缺额和负荷变化的对比第44-45页
    5.3 并网运行工况仿真第45-49页
        5.3.1 导叶关闭时间对于水力干扰的影响第45-46页
        5.3.2 负荷变化量对于水力干扰的影响第46-47页
        5.3.3 调压室面积对于水力干扰的影响第47-48页
        5.3.4 尾水隧洞长度对于水力干扰的影响第48-49页
    5.4 结果分析第49-50页
6 结论与展望第50-52页
    6.1 结论第50页
    6.2 展望第50-52页
致谢第52-54页
参考文献第54-56页

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