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GM1和GM2流量仿真逻辑的附录

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:而GM1/GM2中处于运行的水泵数量可以在任何时间进行设置,万家寨水库水位和申同嘴水库下泄流量也可以在任何时间进行设置。要求得调压竖井的水位,需要加上或减去GM1和GM2之间的流量差所对应的水量。GM1和GM2之间的初始流量差是由两站之间的水头损失引起的。当“启动仿真”的信号设置为OFF时(t 0),将在两个调压井水位相同的情况下计算出GM1和GM2的流量。在下列仿真周期内,将调节两个调压井的水位:H i=H i-1+0.5/。

GM1和GM2流量仿真逻辑的附录

在仿真逻辑中输入“Init.Simulation(启动仿真)”的命令,就可以复归该逻辑计算,并且开始采用新的初始值进行计算,这些初始值包括诸如申同嘴水库的水位、GM1出水调压井水位等。而GM1/GM2中处于运行的水泵数量可以在任何时间进行设置,万家寨水库水位和申同嘴水库下泄流量也可以在任何时间进行设置。当“启动仿真”的信号OFF后,逻辑将开始执行仿真计算。仿真逻辑将计算调压井水位,泵站流量和申同嘴水库水位。这种计算是以一种增量方式(迭代法)进行的,计算的时间间隔为10s(Δt初始设置)。

要求得申同嘴水库水位,只需要简单地求出进出水流量差的积分即可,申同嘴水库的表面积为15000 m2:H i=H i-1+ΔQ·Δt/15000。

要求得调压竖井(直径为12m)的水位,需要加上或减去GM1和GM2之间的流量差所对应的水量。GM1和GM2之间的初始流量差是由两站之间的水头损失引起的(该水头损失是由水流摩擦引起的)。当“启动仿真”的信号为ON时,两个调压井内的水位是相同的,这种情况相当于没有流量(noflow)的情况,GM1和GM2的流量为0。当“启动仿真”的信号设置为OFF时(t 0),将在两个调压井水位相同的情况下计算出GM1和GM2的流量。在t 1时刻,GM2进口调压井的水位将下降,以反应出由于#4隧洞内水流摩擦引起的水头损失对水位的影响,逻辑将利用下列公式进行计算:ΔH=0.000534Q 2其中Q=(Q GM1+Q GM2)/2。

在下列仿真周期内,将调节两个调压井(GM1的出水调压井和GM2的进水调压井)的水位:H i=H i-1+0.5(ΔQ·Δt)/(π6.02)。

水泵的流量将通过下列方式进行计算:

水泵的HQ曲线取自Ebara公司提供的GM1原型泵组的报告,该曲线见下图:

曲线中的线性部分为泵组的运行范围,可以通过下列公式的直线部分进行近似计算(下图中左轴表示总水头):

总的水头通过下列公式进行计算:

GM1:H T=H GM1 outlet shaft-H WJZR+(0.000364+0.06/n 2)Q 2GM1

GM2:H T=H SHE-H GM2 inlet shaft+(0.06/n 2)Q 2GM2(www.xing528.com)

式中 n——处于运行中的泵组的数量。

H T通用公式如下

H T=H S+αQ 2

式中 H S——静水头。

计算水泵流量Q的公式是从下列公式推导而来的

H S+αQ 2=-14.755Q+237.29

泵站流量可通过下列公式计算出来:

Q GM1,2=nQ

式中 n——处于运行中的泵组的数量。

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