1. 西北农林科技大学深圳研究院
2. 西北农林科技大学水利与建筑工程学院
纸质出版:2025
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马辛宇, 雷刘伟, 许贝贝, 等. 基于长连接管调压室的抽水蓄能电站调节特性及体型优化研究[J]. 水电能源科学, 2025,43(11):196-201.
马辛宇, 雷刘伟, 许贝贝, et al. 基于长连接管调压室的抽水蓄能电站调节特性及体型优化研究[J]. 2025, 43(11): 196-201.
马辛宇, 雷刘伟, 许贝贝, 等. 基于长连接管调压室的抽水蓄能电站调节特性及体型优化研究[J]. 水电能源科学, 2025,43(11):196-201. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20242410.
马辛宇, 雷刘伟, 许贝贝, et al. 基于长连接管调压室的抽水蓄能电站调节特性及体型优化研究[J]. 2025, 43(11): 196-201. DOI: 10.20040/j.cnki.1000-7709.2025.20242410.
调压室中长连接管的设置具有减小结构尺寸、降低工程投资的优点,但长连接管的存在同样会增加水流惯性,使机组运行状态更加复杂。因此,对设置长连接管调压室(STLLP)的抽水蓄能电站调节性能进行分析,并得到兼顾经济性、安全性与稳定性的调压室体型参数是亟需开展的研究内容。首先,建立考虑长连接管调压室的精细化抽水蓄能电站模型;其次,利用Morris敏感性分析方法对不同工况下长连接管调压室参数敏感性展开分析,并探讨参数与安全性、稳定性指标相关性;最后,采用NSGA-Ⅲ优化方法以经济性、安全性和稳定性为目标对长连接管调压室体型参数进行优化。结果表明,对电站调节特性敏感性最高的参数是调压室直径(D
surge
)与调压室距上水库距离(L
);对参数进行优化后,长连接管调压室体型减小了27.87%
蜗壳压力上升3.98 m
调压室波动周期减小8.98 s
在保障电站安全性与稳定性的前提下,提升了抽水蓄能电站经济性。研究结果可为前期长连接管调压室设计工作提供参考和指导。
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