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第48卷第05期水电站机电技术Vol.48No.05

2025年05月MechanicalElectricalTechniqueofHydropowerStationMay.20259

带调压井的长引水隧洞电站水力过渡过程校核分析

方超

(中交一公局电气化工程有限公司,北京100020)

摘要:为了实现水电站安全稳定运行,本文以带调压室的长引水隧洞电站的大波动水力过渡过程为研究对象,

结合电站特点及行业标准要求,选取可能出现的甩负荷极端工况进行数值模拟计算,分析了机组在大波动过渡过

程中的机组最大转速升高率、配水环管最大压力值及涌浪高度等调节保证指标。大波动过渡过程计算结果表明,

机组在甩负荷工况下,配水环管最大压力、机组最大转速上升率、最高及最低涌浪水位等参数指标满足行业标准及

电站设计要求,为长引水系统电站的结构及参数设计提供参考。

关键词:调压室;长引水隧洞;大波动过渡过程计算

中图分类号:TK71+2文献标识码:B文章编号:1672-5387(2025)05-0009-05

DOl:10.13599/j.cnki.11-5130.2025.05.003

0引言1调压室水力计算分析

水电站的大波动过渡过程是水力与机械相互1.1调压室设置条件计算

影响、相互制约的复杂过渡过程,也是电站实际工根据《水利水电工程调压室设计规范》4],调压

作过程中不可避免的一种特殊运行工况,电站如室的设置条件根据压力水道中的水流惯性时间常数

果发生事故,大概率与过渡过程有关,事故发生时T,确定,按照下式作初步计算:

机组甩负荷引起水、机、电剧烈波动,表现为剧烈Tw≥[T.](1)

的振动、压力脉动及水击现象,直接影响水电站建H

设及工程的经济性叫。对于长引水系统电站,长引T一压力水道中水流惯性时间常数,s;

L一压力水道及蜗壳和尾水管(无下游调压室

水管路的水力惯性大,管路系统内极易出现水击

时应包括压力尾水道)各分段的长度,m;

压力及机组转速的剧烈变化等危险运行现象,威

V一各分段内相应的流速,m/s;

胁电站的稳定运行,影响机组的寿命[2]。尤其是

g一重力加速度,m/s²;

一管多机系统,同一引水系统被多台机组共同使

Hp一设计水头;

用,机组间相互干扰大,对系统的运行稳定性影响[T.]一T.的允许值,一般取2s~4s。

也较大,因此,对电站水力机组大波动过渡过程研1.2稳定断面面积计算

究,尤其对那些管道较长的引水式电站的研究,将调压室的稳定断面面积按托马准则计算并乘以

管道输水系统水力机组转速上升率、最大压力值系数决定,其计算公式如下:

等调保参数控制在标准范围内,以实现机组高效、LA

A=KAth=K(2)

稳定运行[3]。

(Ho-hwo

2g(α+w

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