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 |