【摘 要】
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具有超长引水隧道的水电站,过渡过程时上游压力管道中水锤波的传播时间较长,在上游建成双调压室系统,一方面可减小水锤压力,有效解决了水力过渡过程问题,另一方面减少了单个
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具有超长引水隧道的水电站,过渡过程时上游压力管道中水锤波的传播时间较长,在上游建成双调压室系统,一方面可减小水锤压力,有效解决了水力过渡过程问题,另一方面减少了单个调压室的开挖量,提高了调压室附近的围岩稳定和结构安全。本文结合工程实例,采用特征线法建立仿真模型,对上游双调压室压力引水系统过渡过程进行计算研究。研究结论如下:(1)大波动过渡过程下,增大主调压室尺寸可减小主、副调压室最高涌浪水位,加快波动衰减,主调压室阻抗孔尺寸有一个临界值,低于该值时,副调压室最高涌浪水位随阻抗孔尺寸的增加而降低,高于该点,则上升。副调压室尺寸过大,主调压室阻抗孔的敏感性减弱,且不利于两个调压室的波动衰减。副调压室位置应尽可能靠近主调压室,副调压室采用类型改变时,水锤压力和调压室涌浪水位变化不大。(2)小波动过渡过程下,增大主、副调压室尺寸,可减小两个调压室的最高涌浪水位,波动衰减加快。减小主调压室阻抗孔尺寸可提高小波动调节品质。副调压室的位置越靠近主调压室,调节品质越好。(3)水力干扰过渡过程下,增大主、副调压室尺寸可减小最高涌浪水位以及机组出力摆动。减小主调压室阻抗孔尺寸可提高波动衰减率,减小机组出力摆动。副调压室的类型变化对主、副调压室和机组出力摆动影响很小。总的来说,对于上游双调压室系统,较大的主、副调压室尺寸和较小的阻抗孔直径有利于小波动调节品质和减小水力干扰机组出力摆动,但较大的副调压室尺寸不利于大波动时的主、副调压室涌浪水位衰减,主调压室阻抗孔尺寸应选择临界值点,过大和过小都不利于大波动过渡过程。在满足地质、地形要求下,副调压室位置应尽可能靠近主调压室,副调压室的类型选择对过渡过程的影响不大。
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