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抽水蓄能电站水力干扰及相继甩负荷过渡过程分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 问题的提出第10页
    1.3 国内外研究现状第10-12页
        1.3.1 水力干扰第10-11页
        1.3.2 相继甩负荷第11-12页
    1.4 本文研究内容第12-13页
第二章 水力过渡过程计算理论与试验第13-24页
    2.1 引言第13-14页
    2.2 基于全特性空间曲面的水力机组边界条件模型第14-18页
        2.2.1 有压管道非恒定流模型第14-15页
        2.2.2 岔管边界条件第15页
        2.2.3 调压室边界条件第15-17页
        2.2.4 发电机二阶模型第17页
        2.2.5 水轮机特性方程第17-18页
    2.3 实际电站试验数据与数值模拟数据对比第18-23页
        2.3.1 单机/双机甩负荷工况第19-22页
        2.3.2 水力干扰工况第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第三章 水力干扰工况的影响因素分析第24-55页
    3.1 引言第24页
    3.2 不同水力联系对水力干扰的影响第24-30页
        3.2.1 不同水力联系下水力干扰特点第24-26页
        3.2.2 数值模拟分析第26-30页
    3.3 不同电力联系对水力干扰的影响第30-39页
        3.3.1 电力联系分析与简化第31-32页
        3.3.2 数值模拟分析第32-39页
    3.4 调速器参数及水流惯性对水力干扰的影响第39-54页
        3.4.1 调速器参数对水力干扰过渡过程的影响第39-47页
        3.4.2 水流惯性对水力干扰过渡过程的影响第47-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 相继甩负荷工况的影响因素分析第55-79页
    4.1 引言第55页
    4.2 间隔时间的影响第55-61页
        4.2.1 先甩机组不利内在机理第55-57页
        4.2.2 数值模拟结果第57-58页
        4.2.3 结果分析第58-61页
    4.3 水流惯性的影响第61-67页
        4.3.1 支管对称布置第62-63页
        4.3.2 支管非对称布置第63-67页
    4.4 导叶关闭规律优化第67-77页
        4.4.1 直线关闭规律第68-74页
        4.4.2 两段式/三段式导叶关闭规律第74-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第五章 结论与展望第79-81页
    5.1 结论第79-80页
    5.2 展望第80-81页
参考文献第81-85页
硕士在读期间参与的课题项目和研究成果第85-86页
致谢第86-87页

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