同步導葉工況首先采用SSTI模型進行定常計算,計算工況點為同一轉速下9個不同流量點。將定常計算結果進行后處理得到外特性曲線,如圖1所示。實驗數據來源為模型水泵水輪機驗收試驗所得數據。
可以看出,在0.1~0.7范圍內,特性曲線出現向低轉速方向的彎曲。正是由于此處彎曲特性的存在,致使http://.在水輪機工況低水頭啟動困難,從而造成電站機組不能快速并網起到削峰填谷的積極作用,并且還可能引起電網以及機組空載運行的不穩定等問題。當流量小于0.4時,即靠近飛逸工況附近,數值模擬所得計算結果的精度出現不足,在模型機組實驗數據采集過程中此區域穩定性也較差,通常需要控制取樣頻率來保證此處實驗數據的可靠性。這種情況是由小流量區流場內部流動狀態復雜所導致的,這種復雜的流動狀態將在后續流場分析中著重表述。通過計算結果可以看出,數值模擬的趨勢同實驗結果吻合良好,{zd0}誤差為2.64%,出現在0.4Q1BEP工況點附近,滿足數值計算所需精度。
對于非同步導葉三種開啟方案,定常計算選用與同步導葉定常計算相同的計算工況點,所得特性曲線如圖2所示。通過將三種不同導葉開啟方案所得到的特性曲線與實驗所得特性曲線進行對比,可以得出水泵水輪機在水輪機工況下非同步導葉可以有效地改善原有“S”特性的結論。其中,Ml、M2方案所得特性曲線基本吻合,從而證明了MGV布置位置對水泵水輪機外特性影響較小。
由Ml方案曲線可以看出,當流量大于0.6時,方案與10°同步導葉方案擁有相同的特性曲線,但當流量持續減小時Ml方案體現出其特有的優勢,使得特性曲線在O.1-0.6范圍內很好的避免了向低轉速方向彎曲。通過對水輪機工況全特性曲線的分析,可以得到這樣的結論:非同步導葉的使用可以有效解決水泵水輪機機組在水輪機工況啟動并網所存在問題;并且在預開導葉開度一定吋,同步導葉開度越大,對xc“S”形區域效果越好。
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