水泵水轮机典型不稳定区域迟滞效应诱发机理及控制策略研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51876047
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The typical unstable regions of pump-turbines include the hump region in pump mode and the S region in turbine mode. It is found that there exist hysteresis characteristics through model tests, which significantly enlarge the unstable regions and seriously restrict the stable and safe operation range of pump-turbines. In the present study, deep studies on mechanism and control strategy of hysteresis characteristics in the unstable regions will be carried out through experiments, numerical simulation, theoretical analysis (Euler theory and entropy production theory) and hydraulic optimization. Based on the experimental results, using the numerical simulation technology, adopting the entropy production theory, through the advanced signal processing method, the relation between unstable flows (flow separation, backflow, rotating stall, and hysteresis characteristics is analyzed, the evaluation of hysteresis loop size and the starting point is set up, and the strategies of improving and eliminating hysteresis characteristics is proposed. This study has an important theoretical value for understanding the instability of pump-turbine. It could provide new basis for the numerical simulation of shutdown and startup transient processes of pump-turbines, and give more comprehensive and accurate criterion to determine the hump margin in model acceptance test, which is significantly valuable in engineering application.
水泵水轮机典型不稳定区域包括水泵工况驼峰区和水轮机工况S区。本课题组通过模型试验研究发现上述区域存在迟滞效应,该效应大幅度地增大了不稳定区域,严重限制了水泵水轮机安全稳运行范围。本研究拟采用模型试验、理论分析(欧拉理论和熵产理论)、数值模拟以及水力优化相结合的方法对典型不稳定区迟滞效应诱发机理和控制策略进行深入的研究。根据试验研究结果,依靠数值模拟技术,采用熵产理论,应用先进时频分析方法着重探索迟滞效应的触发与回流、旋转失速等不良流动的之间的关系,揭示迟滞效应诱发机理,建立迟滞环大小和起始点评判依据,提出改善或消除迟滞效应的控制策略。本研究对深入理解水泵水轮机不稳定特性具有重要的基础理论研究价值,同时为水泵工况、水轮机工况启停等过渡过程数值模拟提供新的依据,为模型验收试验过程中驼峰裕度的确定提供更为全面和准确的判据,具有重大工程意义。

结项摘要

在双碳目标国家重大战略背景下,抽水蓄能机组在电网中削峰填谷的作用更加凸显,但水泵工况驼峰特性和水轮机工况S特性,以及这两种特性所伴随的迟滞效应成为了制约抽水蓄能机组发展的关键问题。依托水力发电设备国家重点实验室实验台,通过实验和数值模拟的方法研究了典型不稳定区域迟滞效应产生的机理,开展了深入的研究。主要研究内容为:(1)通过模型试验的方法,验证了水泵水轮机在不同活动导叶开口下存在驼峰特性迟滞效应及S区迟滞效应。基于两方程SST k-ω湍流模型,采用欧拉理论和水力损失分析方法分析驼峰区迟滞现象及S区迟滞效应诱发机理;(2)借助熵产理论,分析水泵水轮机典型不稳定区域迟滞效应诱发机理,为典型不稳定区域抑制提供了理论支撑和技术方法;(3)完成驼峰和S 区特性压力脉动相关试验。完成非定常数值模拟计算,采用高阶信号处理方法(短时傅里叶变换、连续小波分析、双谱分析以及相干性分析)对迟滞区工况点进行分析,获得特征频率传播规律并确定其来源。(4)基于对驼峰特性及S区迟滞特性的产生机理研究,探究并提出水泵水轮机驼峰区不稳定特性抑制策略,相关控制策略降低了驼峰区工况无叶区流域压力脉动强度17.3%,并增加驼峰裕度至5.82%。该研究对促进水力机械流动理论的发展和保证高水头大容量水泵水轮机安全稳定运行具有重要意义。相关研究成果发表相关SCI论文13篇,其中6篇发表在能源领域顶级期刊RSER和RE上,2篇发表流体工程领域顶级期刊ASME JFE上,申请发明专利2项,国内外会议报告5次,培养博士研究生2名,硕士研究生5名,本科生4名,项目负责人基于本项目相关成果获得2020年黑龙江省自然科学一等奖(1/5)及2021年黑龙江省科技进步一等奖(5/11)。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Numerical simulation of the transient flow in a pump-turbine during the load rejection process with special emphasis on the cavitation effect
水泵水轮机甩负荷过程中瞬态流动的数值模拟,特别强调空化效应
  • DOI:
    10.1115/1.4044479
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Fluids Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaolong Fu;Deyou Li;Hongjie Wang;Guanghui Zhang;Zhenggui Li;Xianzhu Wei
  • 通讯作者:
    Xianzhu Wei
Investigation methods for analysis of transient phenomena concerning design and operation of hydraulic-machine systems-A review
液压机械系统设计和运行瞬态现象分析的研究方法——综述
  • DOI:
    10.1016/j.rser.2018.10.023
  • 发表时间:
    2019-03-01
  • 期刊:
    RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  • 影响因子:
    15.9
  • 作者:
    Li, Deyou;Fu, Xiaolong;Wei, Xianzhu
  • 通讯作者:
    Wei, Xianzhu
Influence of geometric factors at runner outlet on the hump characteristics of a pump-turbine
转轮出口几何因素对水泵水轮机驼峰特性的影响
  • DOI:
    10.1016/j.seta.2021.101890
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Sustainable Energy Technologies and Assessments
  • 影响因子:
    8
  • 作者:
    Yonglin Qin;Deyou Li;Yutong Zhu;Hongjie Wang;Xianzhu Wei
  • 通讯作者:
    Xianzhu Wei
Investigation on hydraulic loss component and distribution in hydraulic machinery: A case study of pump-turbine in pump mode
水力机械水力损失分量及分布研究——以泵式水泵水轮机为例
  • DOI:
    10.1016/j.est.2022.104932
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of energy storage
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Yonglin Qin;Deyou Li;Hongjie Wang;Zhansheng Liu;Xianzhu Wei;Xiaohang Wang
  • 通讯作者:
    Xiaohang Wang
Numerical simulation on pump transient characteristic in a model pump turbine
模型水泵水轮机水泵暂态特性数值模拟
  • DOI:
    10.1115/1.4043496
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Fluids Engineering-Transaction of the ASME
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Deyou Li;Yonglin Qin;Zhigang Zuo;Hongjie Wang;Shuhong Liu;Xianzhu Wei
  • 通讯作者:
    Xianzhu Wei

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其他文献

有机层厚度变化的有机电致发光器件与微腔器件光谱分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi/spectroscopy and Spectral Analysis
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张春玉;王成;肖力光;陆景彬;王洪杰;孔令炜
  • 通讯作者:
    孔令炜
基于电沉积多孔碳修饰电极测定6-苄氨基嘌呤的研究
  • DOI:
    10.13822/j.cnki.hxsj.2019006601
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化学试剂
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王洪杰;王世彬;陈慧平;李鸿军;聂秀芳;张小远;柳斌;杜海军
  • 通讯作者:
    杜海军
可生物降解材料及其评价方法研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈复生;刘昆仑;王洪杰;方志锋
  • 通讯作者:
    方志锋
单壁碳纳米管内受限溶剂中振动光谱探针的混合量子-经典动力学模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李慎敏;胡凡;王洪杰
  • 通讯作者:
    王洪杰
城乡交错区小型蔬菜生产系统氮磷钾元素平衡状况——以南京和无锡为例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    土壤学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄标;王洪杰;赵彦锋;常青;史学正;于东升;Ingrid born
  • 通讯作者:
    Ingrid born

其他文献

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王洪杰的其他基金

基于多目标遗传算法的超高水头水泵水轮机高压边参数优化策略研究
  • 批准号:
    52279082
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于多目标遗传算法的超高水头水泵水轮机高压边参数优化策略研究
  • 批准号:
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    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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