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188宝金博页面版: 水电站水机电系统振动特性和稳定性研究综述

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内容提示: 第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 % 月?>/) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家自 然科学基金 (@$%A$$!")作者简介: 周建旭 (A@"A —),男,浙江义乌人,副教授,博士,从事水利水电工程研究。 BCD.3(: E3./F>G6’>HA%#) 0’D水电站水机电系统振动特性和稳定性研究综述周建旭,索丽生(河海大学水利水电工程学院,江苏 南京!A$$@I)摘要: 综述了 国内 外水机电系 统振动...

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第 !" 卷第 # 期&’()!" *’)#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 % 月?>/) !$$"+,-./012 3/ 4031/01 ./, 5106/’(’7!8 ’9 :.;1< =12’><012基金项目 : 国家自 然科学基金 (@$%A$$!")作者简介: 周建旭 (A@"A —),男,浙江义乌人,副教授,博士,从事水利水电工程研究。 BCD.3(: E3./F>G6’>HA%#) 0’D水电站水机电系统振动特性和稳定性研究综述周建旭,索丽生(河海大学水利水电工程学院,江苏 南京!A$$@I)摘要: 综述了 国内 外水机电系 统振动特性和稳定性研究中 采用 的水力、 机械、 电力系 统的数学模型以及水机电系 统联合分析问题的提出 和研究进展。 指出 现有研究虽 已尽可能考虑了 各系 统动态特性之间的相互影响, 但仍存在一定的简化或不完善之处, 特别是关于水力系 统的高阶振荡特性与电力系 统低频振荡的相互影响研究较少, 提出 了 几个有待深化研究的问题。关键词: 水力系 统; 机械系 统; 电力系 统; 振动特性; 稳定性分析文献标识码: +中图分类号: 5&"#J文章编号:A$$%!"%J" (!$$")$#!$$I%!$J!"#$"% &’ (")"*(+, &- #$.(*/$&- +,*(*+/"($)/$+) *-0 )/*.$1$/2 &’ ,20(&34"+,*-$+*13"1"+/($+*1 )2)/"4 &’ ,20(&5&%"()/*/$&-66KLMN ?3./!F>, 4NM O3!261/7 ( !"##$%$ "& ’()$* !"+,$*-(+./ (+0 1/0*"2"3$* 4+%5+$$*5+%, 1"6(5 7+5-$*,5)/, 8(+95+%!A$$@I, !65+()7.)/(*+/: + <1-31P P.2 D.,1 ’9 2’D1 .,-./012 3/ 0’DQ<161/23-1 ./.(8232 ’9 -3R<.;3’/ 06.<.0;1<32;302 ./, 2;.R3(3;8 ’9 ;61 68,<’!D106./30.(!1(10;<30.( 282;1D R8 >21 ’9 ;61 D.;61D.;30 D’,1(2 9’< ;61 68,<.>(30 282;1D, ;61 D106./30.( 282;1D, ./, ;61 1(10;<30.(282;1D .; 6’D1 ./, .R<’.,) S; 32 Q’3/;1, ’>; ;6.;, .(;6’>76 ;61 D>;>.( 19910; ’9 ;61 ,8/.D30 06.<.0;1<32;302 ’9 1.06 282;1D 6.2R11/ ;.T1/ 3/;’ .00’>/; .2 D>06 .2 Q’223R(1, . 01<;.3/ 23DQ(3930.;3’/ 6.2 R11/ D.,1 ./, ;61<1 .<1 2;3(( 2’D1 ,32.,-./;.712 3/0><<1/; <121.<06, 12Q103.((8, (3;;(1 <121.<06 6.2 R11/ ,’/1 ’/ ;61 3/;1<.0;3’/ R1;P11/ ;61 6376!’<,1< ’203((.;3’/2 ’9 ;61 68,<.>(30282;1D ./, ;61 (’P!9<1U>1/08 ’203((.;3’/2 ’9 ;61 1(10;<30.( 282;1D) V3/.((8, 2’D1 Q<’R(1D2 /11,1, 9’< 9><;61< 2;>,8 P1<1 Q>;9’<P.<,)8"2 %&(0): 68,<.>(30 282;1D; D106./30.( 282;1D; 1(10;<30.( 282;1D; -3R<.;3’/ 06.<.0;1<32;30; 2;.R3(3;8 ./.(8232近年来我国已建、 拟建的常规水电站和抽水蓄能电站装机容量较大,在电力系统中占较大比重,水头较高,引水或尾水道较长。 因此,水力系统的高阶振动有可能和电力系统的低频振荡周期相近, 电力系统的振荡特性和水力 机械系统的振动特性相互影响,可能引起水机电系统的共振,同时有必要考虑电力系统及其所包括的不同负荷特性对水电站水力机械系统稳定性的影响。 上述各方面的研究,特别是考虑电力系统影响的水力 机械系统的振动特性和稳定性研究,涉及知识面广, 研究成果较少, 有待进一步研究。电力系统的扩大以及电网峰谷差的增长, 要求充分抑制水机电系统的共振。 在国内外的水电站运行实践中,经常遇到涉及水机电系统振动特性和稳定性的事例或事故[A!!]。 文献 [#]指出水电站最常见的扰动是尾水涡带扰动, 当扰动的频率与发电机电磁频率一致时,引起功率摆动,即电力系统的低频振荡;当与压力钢管内水体的固有频率一致时,将引起钢管水压的强烈波动, 进而引 起功率摆动和钢管振动,还可能激发钢管的结构共振。 实际表明,水电站的水力系统、机械系统和电力系统存在相对独立的振动和稳定性问题, 同时在一定条件下各系统之间的动态特性相互影响, 可能引 起系统过大的振动和机组的不稳定运行, 并可能影响电力系统的安全可靠性。 因此在对水电站特别是长引水式水电站进行振动特性和稳定性研究时, 不仅需要分别针对水力系统、机械系统和电力系统进行相对独立的研究,而且应考虑各系统之间存在的必然联系, 研究各系统动态特性的相互影响, 即进行水机电系统的整体振动特性和稳定性研究。9水机电系统振动特性和稳定性研究进展9:9各系统的数学模型水机电系统的振动特性和稳定性研究要求分别?%I?水利水电科技进展, !$$", !" ( #):$#: $!W!I#"I%##W4;<(5#: 9=H 66> ? $0> ? .+6))2: @@AAB ? 66> ? $0> ? .+

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