長輸水系統(tǒng)電站振動特性與穩(wěn)定性分析圖片
長輸水系統(tǒng)電站振動特性與穩(wěn)定性分析內(nèi)容簡介
本書結(jié)合長輸水系統(tǒng)水電站的設(shè)計和運行特點,完善了水力振動理論和分析方法,提出壓力管道內(nèi)水體新彈性模型,全面研究和分析了水電站水機電系統(tǒng)的振動特性和穩(wěn)定性問題,可廣泛應(yīng)用于諸多水電站水機電系統(tǒng)的動態(tài)特性分析以及水力振動現(xiàn)象分析。
全書共分為九章,第一章和第二章系統(tǒng)闡述了水電站振動特性和穩(wěn)定性分析的基本理論和方法,第三章至第五章論述水電站水力一機械系統(tǒng)的水力振動問題,包括水力振動理論和分析方法的完善,第六章至第九章提出基于水力振動理論的壓力管道內(nèi)水體的彈性模型,系統(tǒng)論述水電站水機電系統(tǒng)振動特性和穩(wěn)定性分析中的關(guān)鍵技術(shù)問題和研究分析方法。
本書不僅可供從事水利水電工程和流體機械工程專業(yè)的科研設(shè)計人員和研究生參考閱讀,也可為水電站運行管理者擬定現(xiàn)場運行與控制方案以及分析處置運行狀況和突發(fā)事故時提供參考。
序
前言
第一章 緒論
第一節(jié) 長輸水系統(tǒng)電站的關(guān)鍵技術(shù)問題
第二節(jié) 水機電系統(tǒng)振動特性和穩(wěn)定性分析
第二章 基本理論與方法
第一節(jié) 振動特性分析的基本理論
第二節(jié) 基本數(shù)學模型
第三節(jié) 數(shù)值分析方法
第四節(jié) 穩(wěn)定性分析的基本方法
第二章 有壓輸水系統(tǒng)水力振動分析
第一節(jié) 水力振動現(xiàn)象及危害
第二節(jié) 水力元件的水力阻抗和傳遞矩陣
第三節(jié) 水力振動的可能振源
第四節(jié) 水力振動特性評估
第五節(jié) 水力振動模型實驗研究
第六節(jié) 水力振動實例分析
第四章 抽水謄能電站自激振動分析
第一節(jié) 自激振動的特性及危害
第二節(jié) 可逆式機組產(chǎn)生自激振動的判別準則
第三節(jié) 水力機械系統(tǒng)自激振動的分析方法
第四節(jié) 水力一機械系統(tǒng)自激振動的描述方程
第五節(jié) 自激振動描述方程的解析分析
第六節(jié) 實例分析
第五章 有壓輸水系統(tǒng)減振措施分析
第一節(jié) 減振措施概述
第二節(jié) 集中水力元件的減振原理簡析
第三節(jié) 盲管和蓄能器的減振特性分析
第四節(jié) 氣墊式調(diào)壓室的減振特性分析
第五節(jié) 摻氣對水力振動特性的影響
第六節(jié) 減振措施的應(yīng)用
第六章 壓力管道內(nèi)水體的穩(wěn)定性分析模型
第一節(jié) 基于頻域和時域的穩(wěn)定性分析方法
第二節(jié) 穩(wěn)定性分析中的零特征值
第三節(jié) 傳統(tǒng)的壓力管道內(nèi)水體彈性模型
第四節(jié) 壓力管道內(nèi)水體的新彈性模型
第五節(jié) 新彈性模型的應(yīng)用分析
第六節(jié) 水體彈性對水力一機械系統(tǒng)振動和穩(wěn)定性分析的影響
第七節(jié) 上下游雙調(diào)壓室電站的穩(wěn)定性分析
第七章 復雜輸水系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析
第一節(jié) 常見的有壓輸水系統(tǒng)布置
第二節(jié) 含簡單分岔管電站的穩(wěn)定性分析
第三節(jié) 含環(huán)形管電站的穩(wěn)定性分析
第八章 考慮電力系統(tǒng)影響的水電站穩(wěn)定性分析
第一節(jié) 與機組運行方式相關(guān)的零特征值
第二節(jié) 壓力管道內(nèi)水體高階振動特性對低頻振蕩分析的影響
第三節(jié) 機組擴大單元接線的穩(wěn)定性分析模型
第四節(jié) 雙機共管路電站低頻振蕩的阻尼分配規(guī)律
第五節(jié) 水力機械系統(tǒng)和電力系統(tǒng)之間的耦合共振分析
第六節(jié) 壓力管道內(nèi)水體新彈性模型的擴展應(yīng)用
第九章 水機電系統(tǒng)穩(wěn)定性分析的實驗研究
第一節(jié) 穩(wěn)定性實驗
第二節(jié) 穩(wěn)定性實驗裝置
第三節(jié) 穩(wěn)定性實驗內(nèi)容和步驟
第四節(jié) 穩(wěn)定性實驗成果和分析
第五節(jié) 電力系統(tǒng)及負荷特性對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響分析
參考文獻
有專門做地震安全性評價的單位,地震局啥的,一般一個場地3-5萬。
動穩(wěn)定性是指系統(tǒng)在運行中受到大擾動后,保持各發(fā)電機在較長的動態(tài)過程中不失步,由衰減的同步振蕩過程過度到動穩(wěn)定狀態(tài)的能力。靜穩(wěn)定性是飛機偏離平衡位置后的最初趨勢。如果飛機趨向于返回它先前的位置就稱之為靜...
基坑的穩(wěn)定性主要內(nèi)容包括:基坑邊坡整體穩(wěn)定性、支護結(jié)構(gòu)抗滑移穩(wěn)定性、支護結(jié)構(gòu)抗傾覆穩(wěn)定性、基坑底土體抗隆起穩(wěn)定性、基坑底土體抗?jié)B流穩(wěn)定性及基坑底土體抗突涌穩(wěn)定性,具體工程視具體情況確定。參考資料:百度...
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評分: 4.4
綜述了國內(nèi)外水機電系統(tǒng)振動特性和穩(wěn)定性研究中采用的水力、機械、電力系統(tǒng)的數(shù)學模型以及水機電系統(tǒng)聯(lián)合分析問題的提出和研究進展。指出現(xiàn)有研究雖已盡可能考慮了各系統(tǒng)動態(tài)特性之間的相互影響,但仍存在一定的簡化或不完善之處,特別是關(guān)于水力系統(tǒng)的高階振蕩特性與電力系統(tǒng)低頻振蕩的相互影響研究較少,提出了幾個有待深化研究的問題。
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評分: 4.4
水輪發(fā)電機組作為電力系統(tǒng)中的重要調(diào)頻電源,其安全可靠關(guān)乎整個系統(tǒng)的安全運行。文章以達拉河口水電站為例,通過振動特性試驗分析研究了機組在不同工況下的振動擺度值。試驗結(jié)果顯示,該電站機組整體穩(wěn)定性良好,能滿足長期穩(wěn)定運行要求。
軋機一般都具有軋輥軸向調(diào)節(jié)機構(gòu)以調(diào)整孔型。同時,軋輥與軸承座之間必須軸向固定以確保必要的軸向剛度。為了重點闡明軋機的軸向剛度,對原軋機和三鉸拉桿方柱型高剛度軋機進行了固有頻率和振型的理論計算與測試。
最終將元件的單元傳遞矩陣按高剛度軋機力學模型裝配成總體傳遞矩陣,根據(jù)已知的邊界條件求解狀態(tài)變量。兩種高剛度軋機振動的前幾階固有頻率計算值示于附表。很明顯,三鉸拉桿方柱型高剛度軋機的垂直和軸向振動頻率遠遠高于原高剛度軋機。原高剛度軋機的軸向振動一階固有頻率只有38.276rad/s,低于軋輥轉(zhuǎn)速頻率60.16rad/s,說明容易受激發(fā)生軸向共振現(xiàn)象。對于兩種高剛度軋機的振動特性還進行現(xiàn)場測試,其結(jié)果與計算值 相一致,證明本軋機的研制是嚴格和精細的。
本書首先對施工生產(chǎn)安全控制和文明施工的概念、內(nèi)容、要求等作以宏觀敘述,現(xiàn)以抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)工程建設(shè)為對象,重點敘述了土建和金屬結(jié)構(gòu)工程的主要施工方法及施工工序,安全生產(chǎn)與文明施工管理和現(xiàn)場控制的措施、方法。從技術(shù)、管理、監(jiān)控等不同角度對抽水蓄能電站輸水系統(tǒng)施工工藝、施工設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等諸多方面存在的施工風險進行了分析并提出相應(yīng)的對策。通過工程建設(shè)實例詳細描述了現(xiàn)場安全生產(chǎn)與文明施工管理和控制的過程。
本書可供水利水電工程施工單位工程管理、安全管理、技術(shù)設(shè)計等人員閱讀,也可供大專院校相關(guān)專業(yè)的師生參考。
《電力系統(tǒng)穩(wěn)定性:建模、分析與控制》系統(tǒng)闡述了電力系統(tǒng)穩(wěn)定性建模、分析與控制的理論與方法。《電力系統(tǒng)穩(wěn)定性:建模、分析與控制》共15章,包括電力系統(tǒng)的建模、潮流、穩(wěn)定性分析和穩(wěn)定性的提高與控制四個部分。第I部分描述同步電機和電力系統(tǒng)元件的模型,第II部分討論計算潮流及優(yōu)潮流的方法,第III部分介紹穩(wěn)定性計算和評估的方法,第IV部分給出增強穩(wěn)定性的措施?!峨娏ο到y(tǒng)穩(wěn)定性:建模、分析與控制》可供從事電力系統(tǒng)研究、設(shè)計、分析與控制的科研工作者及高校電力工程相關(guān)專業(yè)高年級師生參考。