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运行分区对水电机组安全稳定性具有十分重要的意义。常规运行区划分一般基于部分水头和负荷工况下的稳定性试验,试验数据有限导致划分的运行区难以覆盖全部运行工况,相对粗略。文章提出一种基于机组在线监测数据、辅以稳定性试验分析的运行区精细划分方法。以某混流式机组为例,分析相关数据,以超标相对严重的尾水管压力脉动为依据,绘制机组水头-负荷伪彩色图,获取各压力脉动测点超标区域,而后按照涡带强度划分运行区。将精细划分方法与常规方法的超标区及划分结果进行对比分析,显示出前者在获取涡带区边界、识别涡带区范围、实现全水头划分等方面优于后者。 相似文献
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考虑到大型机组突增突减负荷的频繁出现以及新能源不稳定性对水电机组一次调频带来的挑战,建立能准确反映机组动态性能的仿真模型显得尤为重要。水轮机调节系统具有非最小相位、强非线性特点,需对其包含的大量非线性因素进行针对性研究和处理。针对水轮机调节系统各组成部分,综合考虑各因素建立了相应数学模型,重点建立了随动系统精细化模型、水轮机外特性数学模型,最终建立了水轮机调节系统整体非线性数学模型。基于建立的模型,进行甩负荷及一次调频仿真,通过与真机数据进行对比分析,证明了模型可高精度、准确反映机组甩负荷及一次调频动态特性,为水电机组动态特性研究提供了新的技术手段。 相似文献
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针对水轮机尾水管压力脉动信号的降噪处理问题,提出一种基于改进经验模态(EMD)分解的降噪方法。首先将信号进行EMD分解,得到一系列本征模态函数;然后利用基于自相关函数特性的分析方法将其分解为噪声主导分量和信号主导分量两部分,并将噪声主导分量利用小波软阈值降噪;最后将经过处理的噪声主导分量与信号主导分量重构成新信号,用于后续分析。通过与基于互相关分析的EMD降噪法对比,发现该方法具有更高的信噪比,既保留了尾水管压力脉动信号的低频成分,又保留了其有用的高频成分,是一种有效的水轮机尾水管压力脉动信号降噪方法。 相似文献
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提出了基于引力搜索算法(gravitational search algorithm, GSA)优化变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)并结合深度置信网络(deep belief network, DBN)的水电机组故障诊断方法。首先,以变分模态分解能量误差最小化为目标,利用GSA并行优化各样本下VMD的2个典型分解参数(分解层数K和惩罚因子α);然后,对分解降噪后的信号进行重构,并对重构后的信号构造由能量熵、奇异谱熵以及峭度组成的特征向量;最后,将构建的特征向量输入DBN构建的水电机组故障诊断模型。通过与已有方法比较可知,所提模型可以有效地提取水电机组的故障特征,且故障识别准确率更高。 相似文献
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开机过程中水电机组状态经历快速变化过程,因此分析机组开机这一典型过渡过程的稳定性具有重要意义。首先基于角度域平稳信号阶次分析方法,获取开机过程稳定性参数的三维阶次谱,然后从中选取起主导作用的转频分量的幅值变化趋势作为稳定性评价对象,再使用平均欧氏距离对历次开机过程转频分量幅值变化趋势差异性进行量化,由此实现对机组开机过程稳定性评价。选取某电站机组相近水头下多次开机过程实测数据的验证结果表明,该方法能较好地对机组开机过程稳定性异常状态进行识别,具有可行性。 相似文献
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根据试验研究统计得到螺纹Ⅱ级钢筋锚固时极限粘结应力τu,回归方程及其准确性的统计数据,应用概率分析方法,确定了符合可靠度要求的,适用于不同强度等级轻骨料混凝土钢筋设计锚固长度,从而为有关规程的修订奠定了基础。 相似文献