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水利水电工程的水力瞬变仿真与控制

本书主要阐述水利水电工程系统的静态、动态数字仿真建模,方程求解与编程以及这类系统的动态过程的优化。内容包括水力机械的分类、工作特点及其主要参数、过渡过程概念、管道瞬变流、复杂引水系统组成及边界条件、系统调压元件模型、明流管道流联合计算及明满交替流计算、叶片式水力机械动态模型、调速器方程及离散—连续系统仿真、线性系统状态方程解法,几种过渡过程优化与控制,提高水力机械仿真准确度的几种模型和方法,双重调节机组电站仿真计算与一些特殊问题的处理,仿真平台自动建模问题,各类系统动态仿真的范围与极值工况。

水利水电工程的水力瞬变仿真与控制基本信息

水利水电工程的水力瞬变仿真与控制目录

前言

绪言

第1章水力机械的基本知识及其过渡过程概念

1.1水力机械的工作特点及其相似性

1.2水轮机的单位参数

1.3泵参数之间关系

1.4水力机械的比转速

1.5水力机械的特性曲线

1.6水力机械工作环境及其过渡过程的种类

1.7水利水电工程过渡过程数字仿真的意义

参考文献

第2章管道瞬变流

2.1瞬变流计算用基本方程

2.2管道瞬变流特征线法

2.3传递函数形式的压力管道数字模型

参考文献

第3章复杂管网系统组成及其边界条件

3.1引水系统的组成

3.2基本边界条件

3.3多管系统中的补充边界条件

3.4变特性串联管系的近似方法

参考文献

第4章系统调压元件的瞬变模型

4.1调压室的功用及设置调压室的原则

4.2调压室的水位波动及对调压室的基本要求

4.3调压室的基本布置方式及其类型

4.4调压室动态数学模式

4.5气垫式调压室

4.6进气阀对水锤的防护模型

参考文献

第5章明流、明流管道流的联合计算及明满交替流计算

5.1明渠流基本方程

5.2明渠流特征线显式格式

5.3普赖斯曼有限差分格式

5.4明渠流与管道流联合计算模型

5.5明满交替流动的数值解法

5.6明满流特征隐式格式法矩阵方程自生成系统

5.7明满交替流计算模式的试验验证

5.8工程应用实例及尾水洞洞型优化

参考文献

第6章叶片式水力机械边界模型

……

第7章水力机械的调节方式及导叶和桨叶的运动方程

第8章线性系统小波动状态空间法数字仿真

第9章计算机控制系统—离散连续系统的仿真计算

第10章大波动过渡过程的优化和计算

第11章水轮发电机组导叶最优控制

第12章双重调节机瞬变过程的数字仿真

第13章自适应建模与程序通用化

第14章各类水力机械装置系统动态仿真范围、极值工况及仿真计算的参考标准2100433B

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水利水电工程的水力瞬变仿真与控制造价信息

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水利水电工程的水力瞬变仿真与控制内容简介

本书可供水利水电类专业的本科和研究生阅读,特别可供水利水电系统中工作的各类科技人员参考,以便各类专业人员互相沟通和共同理解,以利发展综合性很强的水利水电工程系统动态仿真学科的研究并为生产实际服务。

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水利水电工程的水力瞬变仿真与控制常见问题

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水利水电工程的水力瞬变仿真与控制文献

水利水电工程:水利水电工程施工放样精度的控制 水利水电工程:水利水电工程施工放样精度的控制

水利水电工程:水利水电工程施工放样精度的控制

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水利水电工程: 水利水电工程施工放样精度 的控制 为确保施工放样的准确性,一些关键部位的测量,必须由监理 工程师参加旁站, 并报请监理部抽检无误后, 才可进行后续施工。 例如:隧洞的开口,支洞与主洞交点,主洞转折点及关键点位、 大坝轴线点的放样准确性。其精度关系到后续放样质量的准确。 水利水电工程: 水利水电工程局部施工控制 网复核 因为首级控制网是项目总体控制,点位密度不可能满足具体施 工要求,所以要根据建筑物地理位置, 布设相应的局部施工控制 网,并定期对施工控制网的点位精度进行检查, 发现问题及时补 测,并将成果记录返送业主或业主委托的监理审核和备案。 测量 监理审核方法一般为外业抽检审核和内业审核。

大型水利水电工程全系统瞬变流并行计算 大型水利水电工程全系统瞬变流并行计算

大型水利水电工程全系统瞬变流并行计算

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为了解决采用单处理器计算机进行大型水利水电工程全系统瞬变流计算时速度慢和存储量小的问题,在对大型水利水电工程全系统瞬变流计算的并行性进行分析的基础上,建立了全系统瞬变流并行计算的模型。以某大型引水工程为例,根据负载平衡的原则划分并行计算任务,采用消息传递并行编程模式,通过调用M P I库函数实现并行计算部分间的消息传递。当使用两台计算机并行计算时,计算的加速比达到1.442,且并行和串行计算结果相同。

管道水力瞬变控制方法

控制水力瞬变的常用方法是:

  1. 合理选择控制阀门,包括水轮机导叶和水泵逆止阀的启闭规律;

  2. 在水电站管道上设置普通调压室或气垫式调压室;

  3. 在泵站管道上设置单向调压室和蓄能器(空气罐);

  4. 采用减压阀;

  5. 设置空气阀或真空破坏阀防止液体汽化;

  6. 增大管径;

  7. 增大机组转动惯量等。

这些方法可以单独使用,也可以同时采用几种方法,需通过多种方案的技术经济比较确定。 2100433B

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管道水力瞬变伴随现象

水电工程中的管道水力瞬变问题,主要有水轮机突甩负荷和水泵事故断电(又称为动力丢失),调压室系统的涌浪波动,管道系统的水力振荡。

在水力瞬变过程中可发生下述现象:

  1. 管道水压急剧上升;

  2. 水压急剧下降到蒸汽压力而导致液体汽化和液柱分离,并在液柱重新聚合时产生巨大的冲击压力;

  3. 管道水力共振;

  4. 水轮机机组转速上升超过允许值,或水泵反向飞逸转速超过允许值。这些现象可导致管壁破裂、水轮机和泵部件损坏,造成灾难性事故,应在设计和运行中尽量避免。

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管道水力瞬变分析方法

分析水力瞬变问题时,须考虑管道边界条件,如水库、管道分叉、阀门、调压室(包括气垫式)、水泵或水轮机特性(一般由模型转轮试验特性曲线确定)、机组转动惯量(GD2)以及调速器特性等的影响。

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