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可逆式水泵水轮机“S”特性与内流诱导机理研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 可逆式水泵水轮机研究背景第12-13页
        1.1.1 高效利用清洁能源的需要第12-13页
        1.1.2 保障能源系统安全的需要第13页
    1.2 国内外研究现状和进展第13-21页
        1.2.1 可逆式水泵水轮机湍流结构生成与演化第13-15页
        1.2.2 可逆式水泵水轮机过渡过程三维瞬变流第15-16页
        1.2.3 可逆式水泵水轮机流固耦合与流激振动第16-18页
        1.2.4 抽水蓄能电站水机电耦合及安全控制第18-19页
        1.2.5 可逆式水泵水轮机“S”特性第19-21页
    1.3 可逆式水泵水轮机及其系统研究中存在的问题第21-23页
        1.3.1 可逆式水泵水轮机内部复杂流动第21-22页
        1.3.2 可逆式水泵水轮机暂态过程第22页
        1.3.3 可逆式水泵水轮机流固耦合第22页
        1.3.4 可逆式水泵水轮机“S”特性及改善第22-23页
    1.4 本研究的主要内容第23-24页
第2章 可逆式水泵水轮机模型试验研究第24-53页
    2.1 可逆式水泵水轮机模型试验台概述第24-28页
        2.1.1 试验台参数第25页
        2.1.2 试验台系统第25-26页
        2.1.3 电机及调速系统第26页
        2.1.4 显示操作系统及集中控制第26-27页
        2.1.5 试验台相关的数据采集和处理系统第27-28页
    2.2 试验台综合测试误差分析第28-32页
        2.2.1 系统误差第28-30页
        2.2.2 试验台的随机误差计算第30页
        2.2.3 计算结果第30-32页
    2.3 抽水蓄能电站概况第32-33页
    2.4 抽水蓄能电站设计参数和条件第33-39页
        2.4.1 抽水蓄能电站水位第33-34页
        2.4.2 库容及相应库水位第34页
        2.4.3 电站输水系统水头损失第34-39页
    2.5 可逆式水泵水轮机模型试验第39-52页
        2.5.1 模型装置主要参数第40页
        2.5.2 模型活动导叶开度第40页
        2.5.3 模型试验内容第40-52页
    小结第52-53页
第3章 可逆式水泵水轮机内流特性数值分析第53-75页
    3.1 引言第53页
    3.2 物理模型建立第53-57页
    3.3 网格划分第57-59页
    3.4 湍流模型第59页
    3.5 边界条件第59-63页
        3.5.1 边界条件给定第59-62页
        3.5.2 数值计算收敛条件第62-63页
    3.6 数值模拟结果与模型试验的对比第63-64页
    3.7 数值模拟结果分析第64-73页
    3.8 内流诱导机理及改善“S”特性的方法探讨第73-74页
        3.8.1 “S”特性内流诱导机理第73页
        3.8.2 改善“S”特性的内流控制方法第73-74页
    小结第74-75页
第4章 MGV改善“S”特性及内流诱导机理研究第75-100页
    4.1 四象限全特性及“S”区特性试验第75-76页
        4.1.1 四象限全特性试验要求第75页
        4.1.2 四象限全特性及“S”区特性试验结果第75-76页
    4.2 MGV装置改善“S”特性试验研究第76-79页
    4.3 MGV装置改善“S”特性数值模拟研究第79-87页
        4.3.1 特性曲线对比分析第81-83页
        4.3.2 内部流动特性对比分析第83-87页
    4.4 最优MGV布置工况内流特性分析第87-99页
        4.4.1 导叶-转轮区域内流特性分析第87-92页
        4.4.2 尾水管区域内流特性分析第92-99页
    小结第99-100页
总结与展望第100-103页
    总结第100-101页
    展望第101-103页
参考文献第103-111页
致谢第111-112页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第112页

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