一、万家寨水电站运行优化浅析(论文文献综述)
邢华栋,原帅,陶军,焦晓峰,张谦,贾斌,朱生华[1](2022)在《内蒙古电网水电黑启动试验仿真分析》文中指出基于PSCAD搭建了内蒙古电网水电黑启动试验系统模型,对黑启动试验的发电机空充线路、长线路空充主变压器、火电厂大功率辅机启动、火电机组并网等过程进行了潮流和动态仿真,基于仿真结果对发电机自励磁、空充线路合闸过电压、空充主变压器铁磁谐振过电压、启动负荷引起的系统电压和频率波动等情况进行了分析。认为万家寨水电站3号机组以孤网模式运行,在低负荷工况下能够维持试验系统频率稳定,并具有较强的进相能力,可作为内蒙古电网黑启动电源;黑启动过程中机组未出现自励磁现象,各厂站母线电压未超过规定限值,建议火电机组取消初负荷,以免并网后造成系统频率大幅波动。
武海燕,张爱军,邢华栋,刘石川,慕腾,刘紫玉,雷轲[2](2021)在《基于不同电源类型的内蒙古电网黑启动方案制订及仿真分析》文中研究指明根据内蒙古电网的发展现状和特点,提出了以万家寨水电站、抽水蓄能电站和伊旗电厂3种不同类型的电源为启动电源点的电网黑启动方案,并对方案中多个启动路径和恢复供电路径进行过电压、自励磁、铁磁谐振等仿真分析与比选,分别推荐出最优的启动路径和恢复供电路径。通过仿真试验预演校验了黑启动方案的可行性,为今后黑启动的现场试验及具体实施提供了依据。
金文婷[3](2021)在《黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与与均衡调控研究》文中研究表明黄河是中华民族的母亲河。目前,黄河正面临严峻的生态环境和水资源利用挑战。一方面,近四十年来,黄河流域经济社会快速发展,水资源需求不断增加,黄河水沙情势发生改变,呈现出水资源严重短缺、水生态环境受损、河道泥沙淤积等突出问题,制约着黄河流域的生态保护和可持续发展。另一方面,受气候变化和人类活动影响,近年来黄河径流量呈减少趋势,使得缺水及生态问题进一步突出。梯级水库群在防洪、生态、供水、发电、输沙等方面发挥着显着作用,承担着支撑社会经济发展和保障河流生态健康的重要使命。为了推进黄河流域生态保护和高质量发展,亟需研究径流减少背景下黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与均衡调控,重点保障水资源多目标利用的关键利益,为黄河梯级水库群调度下供水、发电、输沙、生态多目标形成协同有序、利益均衡提供理论依据。本文以黄河梯级水库群为研究对象,从水资源高效利用的角度出发,以水文学、水资源学、系统工程学、计算机科学、协同学以及混沌理论为指导,系统地提出一套梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与均衡调控、调度系统混沌特征识别与引导的理论与方法体系,以期为径流减少背景下存在多目标激烈竞争关系的梯级水库群优化调度提供理论支撑和技术指导。主要研究内容和成果如下:(1)基于协同学提出了梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制理论,确定了梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制的总体原则,即在保障各目标关键利益的基础上,通过统筹协调、甚至必要时适度牺牲非关键利益来实现水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制;识别了黄河上游及中下游供水、发电、输沙、生态各目标的关键利益与非关键利益,选取了相应的序参量,确定了序参量阈值,为构建梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制模型奠定了理论基础。(2)构建了黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制模型(协同模型)及传统的梯级水库群多目标调度模型(传统模型),采用层次分析法确定协同模型的序参量权重,运用粒子群优化算法对两种模型进行求解。验证算例的协同模型与传统模型结果对比表明:协同模型以较小牺牲4.35%的非关键发电利益换取了多目标利益(尤其是关键利益)较传统模型的全面提高,验证了协同模型的有效性与合理性。协同模型更加符合缺水流域在多目标竞争激烈背景下的水资源高效利用要求,为梯级水库群调度下“水-沙-电-生态”多目标在时段间形成协同有序提供了技术支撑。(3)提出了基于满意边界的时段内多目标均衡调控方法,以促使协同模型结果在逐时段内达到多目标利益均衡。引入满意度概念以衡量时段内单目标的利益满足程度,由时段单目标满意度的最大、最小值所构成的区间作为“满意边界”,通过合理的方法获取各目标的满意边界;以满意边界为依据对协同模型结果进行逐时段多目标利益均衡检验,对时段内满意边界遭到破坏的目标进行调控,以确保时段内多目标利益均在满意边界内;为梯级水库群调度下“水-沙-电-生态”多目标在时段内实现利益均衡提供了科学支撑。(4)提出了梯级水库群多目标调度系统混沌特征识别与引导方法。引入混沌理论及相关概念,论证了梯级水库群多目标调度系统为非线性动态系统,具有混沌特征;提出了以梯级水库群逐时段“水-沙-电-生态”多目标满意度闭合面积时间序列作为表征水库群调度系统运行状态的混沌时间序列,用于提取混沌特征指标(关联维数及Kolmogorov熵);评价多目标利益均衡调控是否有利于降低梯级水库群调度系统的混沌特征,引导水库群调度系统向减小混沌程度与复杂程度的方向演进;为选取混沌特征较小的梯级水库群运行方案提供了科学的理论依据。(5)以黄河上游径流变异点(1990年)为分界,对1960~1989年及1990~2015年两个径流序列的黄河上、中下游梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与均衡调控最终方案进行分析,量化了径流减少对黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多目标利益的影响;在梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与均衡调控的指导下,各目标关键利益受损程度明显小于非关键利益的受损程度,体现了所提理论与方法在径流减少的背景下以各目标关键利益为保障重点的战略优势。(6)设置了 2030水平年现有水利工程条件及有古贤水库两种情景;通过对1990~2015年径流序列的黄河上、中下游梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与均衡调控最终方案分析,量化了河道外综合需水增加及古贤水库生效对黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多目标利益的影响,分析了古贤水库参与联合运行后黄河中下游梯级水库群运行方式的变化。
郭小鹏,黄永华,余秀邦[4](2019)在《黄河万家寨水电站发电机改造》文中研究表明运行过程中出现的定子端部铁心窜出现象是水电站运行的一大安全隐患。通过对万家寨水电站旧定子结构的研究,分析了万家寨6台机普遍存在的端部铁心窜出的主要原因以及可能出现的安全隐患。在发电机改造设计中,在没有改变发电机主要参数的前提下优化了发电机定、转子的结构,通过改造消除了机组的安全隐患。
赵军明,刘平湖,郝辰昀[5](2015)在《黄河万家寨水电站计算机监控系统改造》文中研究指明黄河万家寨水电站计算机监控系统于2000年投入运行。自投运以来,系统频繁出现缺陷,维护困难,导致系统的运行可靠性低。2013年,针对以上问题对现有计算机监控系统进行更新改造,采用美国ORACLE公司生产的SPARC T4-2型工作站与SJ600型智能分布式现场控制装置组成的NC2000型监控系统。在改造期内,采取多种措施确保新、旧监控系统的安全运行和平稳过渡,在不影响水电站设备正常运行的前提下,消除了原系统存在的问题,达到了预期的效果。
郝小冬[6](2014)在《薛家湾地区电网规划研究》文中指出随着科学的不断发展,电网的规划应该更好的适应当前的国民经济和社会发展需要。近年来,随着地区经济的发展,薛家湾地区电网的范围和规模在不断扩大,用户供电可靠性要求越来越高,建设超前、科学的电网规化对薛家湾经济发展有着重要的意义。为更好地满足准格尔旗经济社会发展需求,结合内蒙古自治区薛家湾电网覆盖区域内特点、国民经济发展进程和趋势,充分考虑薛家湾电网覆盖区域内产业发展的实际性、特殊性,需对薛家湾地区电网网架进行潮流、稳定、短路等电气计算,校核网架方案的合理性,理顺现有地区电网并进行优化,提出电网规划方案。
李政伟[7](2013)在《万家寨水电站节水发电运行实践》文中指出本文通过对万家寨水电站发电耗水率高的主要原因进行了分析,提出节水发电的有效措施,对今后进一步做好节水发电有一定的指导作用。
郭裕怀[8](2012)在《引黄工程的历史记忆(续篇)》文中认为本刊2009年第10、11、12三期连续刊登了原山西省领导郭裕怀关于中央领导人、历届省委省政府和山西籍中央老同志对引黄工程关注、支持与推进方面的回忆文章,本文为其续篇。作者曾任引黄工程总指挥直接参与并主持引黄工程事务16年,其文可信可读可鉴是不言而喻的。
段富[9](2010)在《大型梯级引水工程自主优化调度模型及其仿真研究》文中研究说明随着全球人口与经济的快速增长以及气候的变化,各地区水资源分布不均匀以及水资源短缺的现象,已成为经济和社会发展中急需解决的问题之一。兴建跨流域或跨地区的大型梯级引水工程,成为缓和以至解决这一问题的有效途径。大型梯级引水工程是一项复杂的系统工程,对这类工程自主优化调度的研究成为智能优化调度领域面临的重要课题。论文以万家寨引黄工程为背景,基于自主计算技术的理论和智能优化调度方法,在大型梯级引水工程SCADA系统和仿真系统的基础上,对大型梯级引水工程的自主优化调度模型及其仿真进行研究,建立了满足供水需求的水库长期优化调度数学模型以及梯级引水泵站的短期优化调度数学模型,设计了应用人工免疫系统求解模型的算法,并进行仿真实验。最后,提出大型梯级引水工程自主优化调度系统的框架及其形式化描述。论文研究内容融合信息科学、计算机科学、自动化科学、水力学仿真、以及管理科学等多个学科的交叉领域。主要创新性工作包括:(1)依据万家寨引黄工程工程监控和调度的特点及要求,提出了集中统一调度、功能分层分散控制的SCADA系统模式,并运用于引黄工程SCADA系统设计中,可供大型梯级引水工程SCADA系统鉴戒。(2)提出了依据引水工程运行调度、流域的径流预测和供水区域的需水情况,以全线输水耗能最少为目标的全线自主优化调度模型的基本框架及其形式化描述,能够根据流域的径流和供水区域的需水变化,在领域知识指导下,自主地进行优化调度。(3)针对供水水库的径流以及供水需求,建立了水库长期优化调度的数学模型、BP神经网络的径流预测模型和水库优化调度知识库,提出了知识导向的求解水库优化调度模型的改进免疫规划算法。(4)推导出了梯级输水泵站优化调度问题的分段水力学模型,按照“大系统分解-协调法”,设计了分层分段的优化调度模型及其分层克隆选择优化算法(HCSA)。
王正伟,秦亮,曾季弟,林家洋,杨金义,陈伟江,罗永要,阎宗国[10](2010)在《基于不定场流动及动力响应分析的水轮机运行区划分》文中指出水轮发电机组运行状态随运行工况不同而存在明显的差别.研究了万家寨水电站两种型号的大型混流式机组与水口电站同一种型号两台大型轴流转桨式机组的运行性能和运行区划分方法;发现影响万家寨机组运行稳定性的最主要因素为尾水管内涡带引起的水压力脉动,影响水口水电站机组安全运行的有水力脉动引起的活塞杆动应力、桨叶动应力及转轮水推力等;综合分析在运转特性曲线上绘制的影响机组安全运行参数的分布云图,绘出水轮发电机组的安全运行区、过渡运行区和禁止运行区。
二、万家寨水电站运行优化浅析(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、万家寨水电站运行优化浅析(论文提纲范文)
(1)内蒙古电网水电黑启动试验仿真分析(论文提纲范文)
0 引言 |
1 黑启动试验方案 |
1.1 试验系统构成 |
1.2 试验流程 |
1.3 调频调压方式 |
1.4 稳定校核指标 |
2 系统建模 |
3 调速器控制参数优化 |
4 仿真分析 |
4.1 潮流仿真 |
4.2 空充线路 |
4.2.1 自励磁 |
4.2.2 工频过电压 |
4.2.3 操作过电压 |
4.3 空充主变压器 |
4.4 薛家湾变电站启动负荷 |
4.5 启动厂用辅机 |
4.6 火电机组并网 |
5结论 |
(2)基于不同电源类型的内蒙古电网黑启动方案制订及仿真分析(论文提纲范文)
0 引言 |
1 黑启动方案 |
1.1 启动电源点的选取 |
1.2 启动路径的规划 |
1.3 负荷恢复路径的规划 |
2 黑启动方案仿真计算分析 |
2.1 自励磁 |
2.2 工频过电压 |
2.2.1 调试方式 |
2.2.2 过渡方式 |
2.2.3 计算结果 |
2.3 操作过电压 |
2.3.1 调试方式 |
2.3.2 过渡方式 |
2.3.3 计算结果 |
2.4 铁磁谐振 |
2.5 最优路径选择 |
3 恢复供电方案仿真计算 |
3.1 黑启动系统一恢复供电方案仿真计算结果 |
3.2 黑启动系统二恢复供电方案仿真计算结果 |
3.3 黑启动系统三恢复供电方案仿真计算结果 |
4 结论 |
(3)黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与与均衡调控研究(论文提纲范文)
Abstract |
1.绪论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究目的及意义 |
1.2 国内外研究进展 |
1.2.1 水库群多目标优化调度研究进展 |
1.2.2 协同学在水资源领域研究进展 |
1.2.3 混沌理论在水文水资源领域研究进展 |
1.3 存在的问题 |
1.4 研究内容与技术路线 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线 |
2.研究区域概况及资料 |
2.1 黄河流域概况 |
2.1.1 地形地貌与气候特征 |
2.1.2 河流水系及河段概况 |
2.1.3 水资源利用概况 |
2.1.4 泥沙与生态状况 |
2.2 数据资料分析 |
2.2.1 径流资料 |
2.2.2 综合需水资料 |
2.3 黄河干流梯级水库群概况 |
2.4 小结 |
3.基于协同学的梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制理论 |
3.1 协同学及其用于研究梯级水库群多目标调度系统可行性分析 |
3.1.1 协同学概述 |
3.1.2 基于协同学研究梯级水库群多目标调度系统的可行性分析 |
3.2 梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制理论 |
3.2.1 梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制原则 |
3.2.2 关键利益与非关键利益识别及序参量选取 |
3.2.3 序参量阈值确定 |
3.3 小结 |
4.梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制模型构建及验证 |
4.1 梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制模型构建 |
4.1.1 序参量有序度量化 |
4.1.2 子系统有序度量化 |
4.1.3 多维协同控制模型构建 |
4.1.4 序参量权重确定方法 |
4.2 粒子群优化算法模型求解 |
4.3 传统梯级水库群多目标优化调度模型构建 |
4.4 多维协同控制模型有效性验证 |
4.4.1 模型验证算例选取 |
4.4.2 协同模型验证算例的有序度分析 |
4.4.3 协同模型与传统模型的结果对比分析 |
4.5 小结 |
5.基于满意边界的利益均衡调控及调度系统混沌特征识别与引导 |
5.1 基于满意边界的时段内多目标利益均衡调控 |
5.1.1 满意边界获取 |
5.1.2 时段内多目标利益均衡调控 |
5.2 混沌理论及混沌特征识别方法 |
5.2.1 混沌的定义与概念 |
5.2.2 相空间重构 |
5.2.3 关联维数 |
5.2.4 Kolmogorov熵 |
5.3 梯级水库群多目标调度系统混沌特征识别 |
5.4 多目标利益均衡调控与系统混沌特征引导流程 |
5.5 小结 |
6.径流减少对黄河梯级水库“水-沙-电-生态”多目标利益的影响 |
6.1 1960~1989、1990~2015 径流序列水文改变度分析 |
6.2 1960~1989 序列调控结果分析 |
6.2.1 上游“水-沙-电-生态”多维协同控制与均衡调控结果 |
6.2.2 中下游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
6.3 1990~2015 序列调控结果分析 |
6.3.1 上游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
6.3.2 中下游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
6.4 径流减少影响分析 |
6.4.1 对上游多目标利用影响分析 |
6.4.2 对中下游多目标利用影响分析 |
6.5 小结 |
7.2030水平年黄河梯级水库群多目标协同控制与均衡调控 |
7.1 现有水利工程情景 |
7.1.1 上游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
7.1.2 中下游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
7.2 有古贤水库情景 |
7.2.1 上游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
7.2.2 中下游“水-沙-电-生态”协同控制与均衡调控结果 |
7.3 小结 |
8.结论与展望 |
8.1 结论 |
8.2 主要创新点 |
8.3 展望 |
致谢 |
参考文献 |
附录 |
(4)黄河万家寨水电站发电机改造(论文提纲范文)
1 黄河万家寨水电站基本情况概述 |
2 水电站运行中存在的主要问题及原因分析 |
3 安全隐患 |
4 改造措施 |
5 改造后运行效果 |
6 结 语 |
(5)黄河万家寨水电站计算机监控系统改造(论文提纲范文)
0 引言 |
1 改造前计算机监控系统概况 |
1.1 主控级部分 |
1.1.1 主计算机 |
1.1.2 操作员工作站 |
1.1.3 工程师及培训工作站 |
1.1.4 其余终端配置 |
1.1.5 监控系统网络 |
1.2 单元控制级部分 |
1.3 改造前计算机监控系统存在的问题 |
2 改造后计算机监控系统概况 |
2.1 改造后系统构成 |
2.2 改造后计算机监控系统特点及运行情况 |
2.2.1 系统特点 |
2.2.2 运行情况 |
(6)薛家湾地区电网规划研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 引言 |
1.1 选题背景及意义 |
1.2 国内外研究动态 |
1.2.1 负荷预测的研究现状 |
1.3 研究思路和总体结构 |
1.4 规划设计的目标 |
1.5 规划设计的边界条件 |
1.6 主要技术规则 |
1.7 研究思路及内容 |
1.7.1 规划研究内容 |
第二章 薛家湾电网现状及需求预测 |
2.1 发电装机容量 |
2.2 输变电规模 |
2.2.1 500kV 及 220kV 网络 |
2.2.2 110kV 电网 |
2.2.3 35kV 网络 |
2.3 主要经济指标 |
2.4 薛家湾电网存在的问题 |
2.5 薛家湾供电区国民经济发展概况 |
2.5.1 准格尔旗国民经济发展基本情况 |
2.5.2 准格尔经济开发区发展概况 |
2.5.3 大路工业园区 |
2.6 薛家湾电网电力市场发展概况 |
2.6.1 薛家湾电网电力市场历史分析 |
2.6.2 薛家湾电网用电结构分析 |
2.6.3 薛家湾电网用电负荷概况 |
2.6.4 负荷特性分析 |
2.7 准格尔旗经济发展规划 |
2.8 薛家湾电网电力市场需求预测 |
第三章 电源建设规划及电力平衡 |
3.1 电源建设的指导思想和规划思路 |
3.2 电源建设方案 |
3.3 电源建设情况分析 |
3.4 对电源建设的建议 |
3.5 电力平衡 |
3.6 容载比分析 |
3.6.1 500kV 变电容量分析 |
3.6.2 220kV 变电容量分析 |
第四章 电网规划 |
4.1 电网发展思路及规划原则 |
4.1.1 规划设计思路 |
4.1.2 规划设计原则 |
4.2 500kV 电网规划 |
4.2.1 内蒙古 500kV 电网规划 |
4.2.2 薛家湾 500kV 电网规划 |
4.2.3 薛家湾 500kV 建设项目 |
4.2.4 薛家湾电网 500kV 建设规模 |
4.3 220kV 电网规划 |
4.3.1 220kV 电网规划原则 |
4.3.2 大路供电区 |
4.3.2.1 电网规划方案 |
4.3.2.2 220kV 建设项目 |
4.3.3 薛家湾地区 |
4.3.3.1 电网规划方案 |
4.3.3.2 220kV 建设项目 |
4.3.4 沙榆地区 |
4.3.4.1 电网规划方案 |
4.3.4.2 220kV 建设项目 |
4.3.5 薛家湾电网 220kV 建设规模 |
4.3.6 220kV 网架规划方案 |
4.4 110kV 电网规划 |
4.4.1 110kV 电网规划思路原则 |
4.4.1.1 规划思路 |
4.4.1.2 规划原则 |
4.4.2 大路供电区 |
4.4.2.1 电网规划方案 |
4.4.2.2 110kV 建设项目 |
4.4.3 清水河地区 |
4.4.3.1 电网规划方案 |
4.4.3.2 110kV 建设项目 |
4.4.4 薛家湾地区 |
4.4.4.1 电网规划方案 |
4.4.4.2 110kV 建设项目 |
4.4.5 沙榆地区 |
4.4.5.1 电网规划方案 |
4.4.5.2 110kV 建设项目 |
4.4.6 薛家湾电网 110kV 建设规模 |
第五章 电气计算及投资估计 |
5.1 计算条件 |
5.1.1 计算水平年 |
5.1.2 计算负荷和电源 |
5.1.3 计算工具及模型 |
5.1.4 计算故障模拟 |
5.2 潮流计算分析 |
5.2.1 北部网架潮流计算分析 |
5.2.1.1 方案一 潮流计算分析 |
5.2.1.2 方案二 潮流计算分析 |
5.2.2 南部地区网架潮流计算分析 |
5.2.2.1 方案一 潮流计算分析 |
5.2.2.2 方案二 潮流计算分析 |
5.2.3 潮流计算小结 |
5.3 暂态稳定计算分析 |
5.4 短路计算分析 |
5.5 2017 年网架方案综合评价 |
5.6 输变电建设项目及投资估算 |
5.6.1 “十二五”期间薛家湾电网输变电工程建设项目 |
第六章 结论和建议 |
6.1 负荷预测 |
6.2 电源建设方案 |
6.3 电力平衡 |
6.4 500kV 变电站布点 |
6.5 220kV 变电站布点 |
6.6 110kV 变电站布点 |
6.7 电气计算 |
6.8 项目及投资 |
6.9 建议 |
参考文献 |
致谢 |
附录 |
(7)万家寨水电站节水发电运行实践(论文提纲范文)
1 概 述 |
2 发电量与耗水率分析 |
2.1 水头影响 |
2.2 机组负荷率影响 |
2.3 机组空载运行 |
2.4 水库弃水 |
3 节水发电措施 |
3.1 优化枢纽运行方式 |
3.2 加强水情信息预报 |
3.3 努力提高汛期负荷率 |
3.4 实行小指标考核办法, 提高机组负荷率 |
3.5 确保机组在高效区运行 |
3.6 加大设备治理及改造力度 |
3.7 合理安排机组发电及检修计划 |
4 结 语 |
(9)大型梯级引水工程自主优化调度模型及其仿真研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
图索引 |
表索引 |
第一章 绪论 |
1.1 选题背景及意义 |
1.2 梯级引水工程优化调度 |
1.2.1 梯级引水泵站优化调度 |
1.2.2 供水水库的优化调度 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 梯级泵站优化调度研究现状 |
1.3.2 水库优化调度研究现状 |
1.3.3 中长期径流预报研究现状 |
1.4 论文研究涉及的智能优化理论基础 |
1.4.1 智能优化算法 |
1.4.2 自主计算理论 |
1.5 论文研究内容及主要创新 |
1.6 论文各章节关系 |
第二章 引黄工程运行调度模式 |
2.1 工程概况 |
2.1.1 总干线工程 |
2.1.2 南干线工程 |
2.1.3 联接段工程 |
2.2 全线自动化系统 |
2.2.1 计算机监控系统 |
2.2.2 水力量测系统 |
2.3 工程监控和调度模式 |
2.3.1 分布式数据采集和处理 |
2.3.2 分布式调节和控制 |
2.3.3 工程的运行调度 |
2.4 工程的优化调度 |
2.5 本章小结 |
第三章 供水水库的长期优化调度 |
3.1 汾河流域 |
3.1.1 汾河水库 |
3.1.2 需水预测 |
3.1.3 供水水库优化调度模型 |
3.2 径流预测神经网络 |
3.3 水库优化调度的免疫规划算法 |
3.4 知识库 |
3.4.1 典型年的识别方法 |
3.4.2 预报期末余留库容的模糊决策 |
3.5 仿真计算 |
3.5.1 径流预测仿真 |
3.5.2 优化调度算法仿真 |
3.6 本章小结 |
第四章 梯级输水工程的优化调度 |
4.1 有压输水子系统 |
4.1.1 水力学模型 |
4.1.2 中同嘴水库下泄流量计算 |
4.2 无压输水子系统 |
4.3 梯级输水工程段的优化调度模型 |
4.3.1 上层输水子系统的数学模型 |
4.3.2 下层泵站的数学模型 |
4.4 梯级泵站优化调度的分层克隆选择算法 |
4.4.1 算法详细设计 |
4.4.2 算法终止条件 |
4.5 仿真计算 |
4.5.1 仿真实验 |
4.5.2 结果分析 |
4.6 本章小结 |
第五章 梯级引水工程的自主优化调度 |
5.1 长期自主优化调度器 |
5.1.1 模型框架 |
5.1.2 模型描述 |
5.1.3 知识库 |
5.2 短期自主优化调度器 |
5.3 仿真计算 |
5.4 本章小结 |
第六章 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读博士学位期间的科研成果 |
四、万家寨水电站运行优化浅析(论文参考文献)
- [1]内蒙古电网水电黑启动试验仿真分析[J]. 邢华栋,原帅,陶军,焦晓峰,张谦,贾斌,朱生华. 内蒙古电力技术, 2022(01)
- [2]基于不同电源类型的内蒙古电网黑启动方案制订及仿真分析[J]. 武海燕,张爱军,邢华栋,刘石川,慕腾,刘紫玉,雷轲. 内蒙古电力技术, 2021(04)
- [3]黄河梯级水库群“水-沙-电-生态”多维协同控制与与均衡调控研究[D]. 金文婷. 西安理工大学, 2021
- [4]黄河万家寨水电站发电机改造[J]. 郭小鹏,黄永华,余秀邦. 西北水电, 2019(04)
- [5]黄河万家寨水电站计算机监控系统改造[J]. 赵军明,刘平湖,郝辰昀. 内蒙古电力技术, 2015(02)
- [6]薛家湾地区电网规划研究[D]. 郝小冬. 华北电力大学, 2014(03)
- [7]万家寨水电站节水发电运行实践[J]. 李政伟. 中国水能及电气化, 2013(05)
- [8]引黄工程的历史记忆(续篇)[J]. 郭裕怀. 党史文汇, 2012(04)
- [9]大型梯级引水工程自主优化调度模型及其仿真研究[D]. 段富. 太原理工大学, 2010(08)
- [10]基于不定场流动及动力响应分析的水轮机运行区划分[J]. 王正伟,秦亮,曾季弟,林家洋,杨金义,陈伟江,罗永要,阎宗国. 中国科学:技术科学, 2010(02)