高水头大容量水泵水轮机过渡过程计算研究

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我国抽水蓄能电站机组已开始向高水头、大容量快速发展,抽水蓄能电站机组的运行可靠性显得越发重要。其中,水泵水轮机的过渡过程计算成为确保机组安全运行的重要前提。因此十分有必要对高水头、大容量水泵水轮机水力系统、机组的过渡过程进行深入研究。本文依托吉林敦化抽水蓄能项目,针对高水头、大容量水泵水轮机的过渡过程进行了研究。根据给定的水道系统布置及机组特性曲线,研究机组在发电工况突然甩较大负荷,及在抽水工况突然断电时调节系统的过渡过程特性;对电站的大、小波动过渡过程进行计算机仿真模拟研究,确定水道系统各控制参数值;寻求和选定导水机构合理的调节时间和启闭规律,以及复核机组转动惯量,为水道系统参数选择及布置、机组参数选取及电站的安全稳定运行提供了设计依据。主要结论如下:当引水调压井阻抗孔直径为3.8m时,系统设计较为合理,小波动工况是稳定的,大波动工况的各极值除了系统最大压力外都可控制在设项目要求范围内,但需要提高管道最高承压的设计标准。当引水调压井阻抗孔直径为4.0m时,与3.8m结果相近,动态品质较好而无明显差别。所以,整个水道系统和机组系统设计仍在合理范围内。引水调压井阻抗孔由3.8m增加至4.0m,孔口阻尼减小,可在一定程度上改善系统对负荷的调节特性,其他条件相同情况下可降低最大压力和提高最小压力,但调压井水位振荡幅度会有所增加。两种水系统方案,除需提高管道承压的设计标准外,其设计都是合理的,两种引水调压井阻抗孔直径值对系统的过渡过程特性没有本质的影响。通过对导叶关闭规律的优化以及引水调压井阻抗孔直径的试算,该大容量、高水头水泵水轮机的过渡过程计算结果满足现行规范要求。
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