水电站有压引水系统水力过渡过程计算分析

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"毕小剑的硕士学位论文《水电站有压引水系统水力过渡过程计算研究》主要探讨了水电站中压力引水系统在水力过渡过程中的计算方法和重要性。该研究结合实际工程案例,深入分析了长距离引水式电站过渡过程中的关键问题,并建立了一套分析数学模型,涵盖了进水口、分岔管、阻抗式调压室和水轮机等多种边界条件。论文特别强调了考虑机组转速变化对水轮机流量的影响,以确保计算的准确性。此外,论文还实现了水锤压力波动和调压室质量波动的联合计算,减少了单独考虑这两种现象时的分析误差。通过优化计算,确定了满足调节保证计算规范要求的导叶关闭时间和过程,并对调压室尺寸和阻抗孔口尺寸进行了优化设计,提出了阻抗孔断面尺寸的合理选取方法。关键词包括压力引水系统、水电站水力过渡过程、阻抗式调压室。" 这篇论文详细研究了水电站有压引水系统的关键计算方法,特别是对于水力过渡过程的理解和模拟。压力引水系统作为水电站的重要组成部分,其稳定性和效率直接影响到水电站的运行安全和供电质量。毕小剑的论文首先建立了一个全面的数学模型,这个模型能够处理多种边界条件,如进水口、分岔管、调压室以及水轮机的动态变化。其中,模型对水轮机边界条件的处理尤为细致,考虑了机组转速变化对流量的影响,以更准确地模拟混流式水轮机的工作特性。 论文的另一个创新点在于联合计算水锤压力波动和调压室的质量波动,这有助于更精确地反映实际系统的动态行为,避免了传统方法中将这两个现象单独分析可能带来的误差。通过这种方式,论文不仅提高了计算的准确性,也为电站的设计和运行提供了更科学的依据。 在实际应用层面,论文通过优化计算确定了导叶关闭的最佳过程和时间,这对于控制水流波动、防止设备损坏和保证电力供应稳定性至关重要。同时,对调压室尺寸的优化设计和阻抗孔口尺寸的合理选择,是提升系统性能和防止过度波动的有效手段,这一部分的研究具有很高的实践价值。 毕小剑的这项研究为水电站的有压引水系统设计和运行提供了理论支持和实用工具,对于提高水电站的运行效率和安全性具有重要意义。