水轮机空化相似性研究

来源 :第十八次中国水电设备学术讨论会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:facexy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文从水轮机电站空化系数中压力水头、速度水头和位置水头三个不同组成部分对原模型空化相似性的影响入手,分别对初生空化系数的物理意义、空化基准面选取、压力最低点选取、压力相似的局限性等进行了探讨,指出空化基准面应选在转轮出水边压力最低点.文章指出,初生空化系数是相似准则数,临界空化系数不是相似准则数,模型压力脉动试验应在电站空化系数下进行,其空化基准面也应选在转轮出水边压力最低点。
其他文献
双馈感应风力发电机组的定子与电网直接相连,其对电网的扰动反应十分灵敏,尤其在电网发生故障时电网电压的跌落可能会引起风电机组的脱网,影响电网的安全稳定运行.风机电压保护敏感性可能会因为电网故障而导致整个风电场的风力机同时切机,从而引起地区电网不稳定和事故扩大化等问题。本文介绍了目前对风电机组低电压穿越性能的要求及电网故障对风机机组运行的影响,基于故障分量分析方法分析了系统单相故障时机端电压跌落的影响
由于抽水蓄能电站具有启停迅速、运行灵活、跟踪负荷能力强的特点,既可作为电源使用,又可发挥平抑电网负荷波动、削峰填谷的作用,随着电网规模的扩大和全国联网步伐的加快,抽水蓄能电站对电网的意义越发重要。然而由于抽蓄机组开停机速度快、工况转换迅速,短时间内会造成很大的出力变化,因此会给系统频率和联络线偏差调整带来不良影响,造成区域控制偏差(ACE)的剧烈波动。抽水蓄能电站对电网的冲击主要是由于其启停频繁,
频率稳定是电力系统安全稳定运行的重要因素,它反映了电力系统中有功功率供需平衡的基本状态。风电、光伏发电等间歇性能源大规模并网带来的频率稳定问题主要表现在以下两个方面:间歇性能源的有功波动带来的频率波动;当系统有功备用不足时,过高比例的新能源将继续导致调频困难。为解决大容量间歇性能源并网运行引起的频率稳定问题,本文以储能作为频率控制的辅助措施,提出了风光储联合发电系统参与AGC平抑频率波动的分层控制
电子式互感器适应了智能化变电站的发展要求,但目前国内电子式互感器实际运行可靠性和稳定性较差、故障率高,由于其自身问题造成继电保护不正确动作的问题屡见不鲜.本文主要结合现场运行经验和国网事故通报,对不同类型电子式互感器运行中典型数据异常进行总结、分类,建立起电子式互感器畸变数据集,为深入分析电子式互感器数据异常机理奠定基础.由于异常数据主要关注电子式互感器的暂态性能,故本文还对现有的电子式互感器暂态
根据国家电网公司的统计,截至2014年年底,220kV及以上交流系统装置微机化率达99%以上,而微机型继电保护装置的一个关键的模块就是液晶显示器及其组件,它犹如人的“五官”,是人机信息交流的窗口。液晶显示器及其组件的正常运行,是继电保护装置能够正常工作的基本保证。 液晶显示器及其组件是继电保护装置人机交互的窗口,正常时显示保护装置的运行信息,故障时显示动作及告警信息,也可以查询故障报告、事
通过智能变电站断路器控制回路的设计应用研究,以220kV及以上电压等级断路器为例,结合现有智能站测控装置、智能终端的典型实施方案,针对智能变电站设计过程中碰到的典型问题提出最优的解决方案,以实现智能变电站的断路器控制回路的设计规范化、标准化.断路器的控制采用分级的方式,离断路器本体分合闸线圈越近,其控制优先级越高。在智能变电站中,断路器的手动控制回路由测控柜移至就地,但作为设备检修或紧急情况下的设
随着超高压、远距离输电在电力系统中的应用越来越广泛,青海电网330kV及以上电压等级的大容量变压器应用日益增多,对变压器差动保护的可靠性、快速性提出了更高的要求.主变差动保护是否能够正确动作与电流互感器(以下简称TA)极性接线正确与否有直接关系.TA极性接线是否正确将对主变压器安全稳定运行造成较大的影响.由于一些继电保护人员不能熟练掌握判断三线圈变压器差动保护的极性的正确接线方法,以致经常发生错误
变压器油中溶解气体在线监测的关键是气体检测的传感器技术,如何准确测量、分析油中CO2气体的含量是这一技术的难点.为解决这一难题,本文设计了一种基于矩形窗时域滤波算法的热导检测系统.该系统采用新型热导传感器TCS208F,针对其输出信号小、采集分析难度大的问题,采用模拟滤波和数字滤波相结合的方法,完成热导检测系统的软硬件优化设计,实现CO2气体微弱信号的采集与分析.该方法有效抑制了各种类型的噪声干扰
为保障电网的安全稳定运行,迫切需要对电网的运行风险进行评估,辨识可能影响电网安全稳定的风险事件,并采取相应的风险管控措施,防范电网事故的发生及防止事故扩大。电网运行风险评估是电网公司重要的日常工作,但其计算工作琐碎繁杂,效率低下.电网运行风险评估实用化工具,从实际需求入手,解决电网运行风险评估中存在的问题,使电网运行分析人员只需少量参与即可完成相应工作,大大提高了工作效率.为了实现风险的智能评估,
对三峡电厂右岸ALSTOM21号机组进行了上游升水位145.30~174.80m共36个水头段的跟踪稳定性试验,全面分析总结了全水头各运行区间机组的运行稳定性,三峡右岸21号机组全水头运行区域可划分为小负荷工况区,涡带工况区和大负荷工况区。随着水头增加涡带工况区向大负荷方向推移,尾水管水压主频为涡带频率0.28~0. 42Hz或特殊频率1~3Hz,受到2种频率的影响,水压、机组振动及厂房振动等信号