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南水北调梯级泵站调节方式与系统优化运行研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-16页
第一章 绪论第16-26页
   ·梯级泵站优化运行研究的目的和意义第16-17页
   ·国内外研究现状第17-24页
     ·与泵站相关的能量损失研究范围第17-18页
     ·泵站能量损失第18页
     ·输水系统水力损失与水量损失第18-20页
     ·泵站变工况优化运行第20-22页
     ·泵站运行方案优化模型求解方法第22-24页
     ·泵站运行优化发展趋势第24页
   ·存在问题第24-25页
   ·本文主要工作第25-26页
第二章 梯级泵站系统组成与能量损失分析第26-48页
   ·梯级泵站系统组成第26-27页
   ·梯级泵站系统能量损失第27-37页
     ·输变电能量损失第27-29页
     ·泵站能量损失第29-30页
     ·输蓄水能量损失第30-37页
   ·梯级泵站系统有效功率与系统效率第37-39页
   ·典型泵站系统能量损失计算分析第39-48页
第三章 大型泵站工况调节方式定量优化选择第48-80页
   ·大型泵站工况调节的目的与调节方式第48-50页
   ·大型泵站工况调节方式技术分析第50-53页
     ·起停机特性第50-51页
     ·性能特点第51-52页
     ·可靠性第52页
     ·维护操作第52-53页
   ·大型泵站工况调节方式经济分析第53-70页
     ·济分析比较方法第53-54页
     ·使用寿命期内泵站设备投资与运行总费用第54-59页
     ·泵站扬程特性的影响第59-66页
     ·运行时间的影响第66-69页
     ·设备投资的影响第69-70页
   ·南水北调典型泵站工况调节方式选择第70-80页
     ·蔺家坝泵站第70-71页
     ·淮阴三站第71-72页
     ·金湖站第72-78页
     ·现采用的工况调节方式适用扬程范围第78-80页
第四章 粒子群优化算法及其改进第80-94页
   ·基本粒子群算法第80-83页
     ·算法原理第80-81页
     ·算法流程第81-82页
     ·算法参数第82-83页
   ·粒子群算法的改进策略第83-88页
     ·惯性权重改进第83-86页
     ·引入收缩因子第86页
     ·引入邻域拓扑结构第86-87页
     ·混合粒子群算法第87-88页
   ·模拟退火粒子群算法第88-90页
     ·模拟退火粒子群算法基本思想第88-89页
     ·模拟退火粒子群算法基本流程第89-90页
   ·不同优化算法比较第90-94页
第五章 单座泵站系统运行优化第94-106页
   ·数学模型建立第94-96页
   ·数学模型求解第96-97页
   ·计算结果与分析第97-106页
第六章 源头并联泵站系统运行优化第106-134页
   ·邻近并联泵站系统运行优化第106-113页
     ·数学模型建立第106-107页
     ·计算结果与分析第107-113页
   ·考虑输水河道的源头并联泵站系统运行优化第113-134页
     ·单线输水第114-126页
     ·双线输水第126-134页
第七章 首段梯级泵站系统运行优化第134-152页
     ·工程首段梯级泵站系统基本资料第134-135页
   ·数学模型的建立与求解第135-139页
   ·计算结果与分析第139-152页
     ·入洪泽湖流量450 m3/s第139-146页
     ·洪泽湖流量300 m3/s第146-152页
第八章 总结与展望第152-156页
   ·研究总结第152-154页
   ·研究展望第154-156页
参考文献第156-164页
致谢第164-166页
作者攻读学位期间参与的科研项目及发表的论文第166-167页

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