水电机组论文_王树新,孟繁欣,王永潭,王振羽,左建

导读:本文包含了水电机组论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:机组,水电,转轮,调速器,葛洲坝,故障诊断,状态。

水电机组论文文献综述

王树新,孟繁欣,王永潭,王振羽,左建[1](2019)在《水电机组状态监测与故障诊断技术应用探析》一文中研究指出随着人们对于水电资源需求量的增加,我国水电厂规模的不断扩大,技术水平也在不断提高,现代化水电机组的功能要求越来越复杂,单机容量也越来越大,这在给人们带来便利的同时也在一定程度上增加了机组设备发生运行故障的几率。为了能够给人们提供稳定可靠的水电资源,对水电厂的机组设备运行状态进行实时监测,发现故障及时进行诊断维修是十分有必要的。本文就水电机组状态监测与故障诊断技术的实际应用情况进行了详细分析。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年34期)

张昌胜,肖冉娉,黎先兆,高启迪,蒋小辉[2](2019)在《基于PLC的大型水电机组后备保护系统设计》一文中研究指出文中基于上、下位机模式设计大型水电机组的后备保护系统硬件构成及保护程序。上位机采用工控机,集成监控及保护画面,存储数据供历史曲线查询及分析。下位机基于可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)系统,机组压力、温度、速度、出口电压及电流通过传感器采集传输至PLC。下位机可根据当前采集值做出相应的保护动作,以保证机组安全、稳定运行。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年11期)

胡林,申建建,曾云,刘本希,吴英[3](2019)在《水电机组PID功率调节对异步送端电网的频率稳定性影响》一文中研究指出以我国首个异步运行的省级电网——云南电网为工程背景,围绕水电机组比例-积分-微分(PID)功率调节,提出异步送端电网频率稳定性分析方法。该方法分析了定值调节和一次调频系统由于超调和外部激励导致的输出功率振荡特征,揭示了PID调节系统受初始干扰激发后所产生的超调振荡的成因、周期,明晰了外部周期性激励下调节系统持续振荡的机制及其正面或负面作用。结合云南电网的频率振荡案例验证了所提方法的有效性,并给出了防止水电机组PID功率调节引起电网频率振荡的改进策略,仿真结果表明该策略可以有效缓解水电异步送端电网的超低频振荡问题。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年11期)

王永潭,王树新,王振羽,孟繁欣,万君[4](2019)在《水电机组智能诊断技术研究与应用现状》一文中研究指出随着人们生活质量的不断提高,人们对水电机组诊断的重视度也在逐渐提升。因此,在对水电机组进行诊断时,可以采用智能诊断技术,帮助人们更加快速的对水电机组进行高效智能的诊断。本文就水电机组智能诊断技术研究与应用现状进行研究,以保障水电机组正常运行不会受到影响。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年31期)

郑淼,陈开超[5](2019)在《水电机组调速器压油装置控制设备改造》一文中研究指出为了消除调速器压油装置运行缺陷及日常维护问题,降低设备故障率、提升设备的运行可靠性,在尽可能保留原有设备的情况下,改造电机、油泵、组合阀(安全阀、卸载阀、逆止阀)以及整套装置的管路;改造后运行两年,设备原有缺陷消除,改造后的设备安装简单,便于维护,极大地提高了设备运行可靠性。(本文来源于《红水河》期刊2019年05期)

李时华,王胜利,万元,张培,李崇仕[6](2019)在《灯泡贯流式水电机组转轮室碰磨检测方法研究及工程实践》一文中研究指出灯泡贯流式水电机组在运行过程中,由于水力因素、机械因素等的影响,或由于异物的侵入并卡塞,很容易导致转轮叶片与转轮室出现碰磨故障,若不加控制,将容易引发诱发叶片、转轮室及大轴严重破坏的安全事故。鉴于此,必须对灯泡贯流式机组的转轮室碰磨故障实施实时在线检测手段,以防止机组重大事故的发生。在分析灯泡贯流式水电机组转轮叶片与转轮室初期碰磨故障信号特征的基础上,鉴于传统的时域分析法、快速傅里叶变换不适合微弱非平稳信号分析的问题,提出了基于希伯尔特变换的水电机组转轮室碰磨故障检测方法,采用带通滤波器从转轮室振动信号中提取碰摩冲击信号,通过希伯尔特变换实现冲击信号的显性化并实现碰摩故障及碰摩周期的辨识,在此基础上,研制了一套灯泡贯流式机组转轮室碰磨故障检测装置,并应用到湖南某水电厂,效果良好。(本文来源于《江西电力》期刊2019年10期)

刘娜[7](2019)在《基于概率神经网络的水电机组故障诊断》一文中研究指出针对水电机组的物理结构较为复杂,工作状况相对恶劣,故障发生率较高等问题,提出了一种基于概率神经网络的水电机组故障诊断方法,利用概率神经网络建立分类模型,并结合水电机组的振动信号分析,实现对水电机组的故障判断和故障类型识别。准确有效的水电机组故障识别与判断,对于水电企业生产与设备检修都具有重要意义及参考价值。(本文来源于《科技风》期刊2019年29期)

王明峰[8](2019)在《耐压试验闯难关》一文中研究指出1981年12月27日,由东方电机设计制造的葛洲坝水利枢纽二江电站的一号和二号水轮发电机组通过国家验收,正式投产。次日,《人民日报》头版发表《葛洲坝两台17万千瓦发电机组正式投产》,文中写道:“滚滚长江,从此开始按照我国人民的意志和愿望,贡献出强大的电能(本文来源于《人民日报》期刊2019-10-07)

程礼彬,薛延刚[9](2019)在《基于粒子群算法的水电机组一次调频PID参数优化》一文中研究指出针对"比例-积分-微分"(PID)控制经验参数调节水电机组频率波动中,需多次试数以满足响应指数、电量贡献指数、响应时间的问题,提出了应用粒子群优化算法,优化PID控制参数,提升一次调频控制性能。通过实测分析表明,相对于传统PID控制参数,优化后PID参数较好地满足了机组各项考核指标,为机组并网运行提供技术支持。(本文来源于《青海电力》期刊2019年03期)

薛小明,曹苏群,李超顺,姜伟[10](2019)在《基于能量熵重构与支持向量回归的水电机组状态趋势预测》一文中研究指出针对水电机组运行状态趋势预测的问题,提出了一种基于能量熵重构(EER)与支持向量回归(SVR)的混合预测模型。先针对复杂非平稳监测信号,利用快速集成经验模态分解(FEEMD)算法将其分解为多个本征模态函数(IMFs)分量和单个残余分量;然后基于能量熵(EE)理论对各分量进行重构,以有效降低分量的复杂度;最后,将生成的重构本征模态函数(RIMFs)作为SVR的输入,训练模型参数得到最优的SVR,用于预测机组状态发展趋势。与实例对比分析表明,所提混合预测模型具有较高的预测精度,为机组运维策略的制定提供了一定的指导。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年09期)

水电机组论文开题报告

(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:

文中基于上、下位机模式设计大型水电机组的后备保护系统硬件构成及保护程序。上位机采用工控机,集成监控及保护画面,存储数据供历史曲线查询及分析。下位机基于可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)系统,机组压力、温度、速度、出口电压及电流通过传感器采集传输至PLC。下位机可根据当前采集值做出相应的保护动作,以保证机组安全、稳定运行。

(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。

水电机组论文参考文献

[1].王树新,孟繁欣,王永潭,王振羽,左建.水电机组状态监测与故障诊断技术应用探析[J].科学技术创新.2019

[2].张昌胜,肖冉娉,黎先兆,高启迪,蒋小辉.基于PLC的大型水电机组后备保护系统设计[J].通信电源技术.2019

[3].胡林,申建建,曾云,刘本希,吴英.水电机组PID功率调节对异步送端电网的频率稳定性影响[J].电力自动化设备.2019

[4].王永潭,王树新,王振羽,孟繁欣,万君.水电机组智能诊断技术研究与应用现状[J].科学技术创新.2019

[5].郑淼,陈开超.水电机组调速器压油装置控制设备改造[J].红水河.2019

[6].李时华,王胜利,万元,张培,李崇仕.灯泡贯流式水电机组转轮室碰磨检测方法研究及工程实践[J].江西电力.2019

[7].刘娜.基于概率神经网络的水电机组故障诊断[J].科技风.2019

[8].王明峰.耐压试验闯难关[N].人民日报.2019

[9].程礼彬,薛延刚.基于粒子群算法的水电机组一次调频PID参数优化[J].青海电力.2019

[10].薛小明,曹苏群,李超顺,姜伟.基于能量熵重构与支持向量回归的水电机组状态趋势预测[J].水电能源科学.2019

论文知识图

机组发电机系统实时监测机组设备分层导航示意图轴承温度气泡窗口导航分析机组运行巡检虚拟环境巡检人员还可对...机组轴瓦温度实时状态显示上导轴瓦温度预警显示

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