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 |