杜衛(wèi)鋒,胡曉陽,李 勤
● (1. 四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司,四川 成都 610000;2. 四川眾望安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司,四川 成都610031;3. 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司成都分公司,四川 成都 610021)
Suter曲線不同表示方法內(nèi)在關(guān)聯(lián)性研究
杜衛(wèi)鋒1,胡曉陽2,李 勤3
● (1. 四川涼山水洛河電力開發(fā)有限公司,四川 成都 610000;2. 四川眾望安全環(huán)保技術(shù)咨詢有限公司,四川 成都610031;3. 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司成都分公司,四川 成都 610021)
針對兩種 Suter曲線表示方法,通過對它們的內(nèi)在性分析,找到了實現(xiàn)在二者之間進行相互轉(zhuǎn)換的基本原則。應(yīng)用該原則可較為便捷地為Flowmaster軟件擴展數(shù)據(jù)庫。
Suter;Flowmaster;全特性曲線;泵站
全特性曲線的表達形式各種各樣,全特性曲線[1]可采用不同的方法法繪制。有的全特性曲線適于圖解分析,有的則適于計算機計算[2]。以Suter等人[3]的方法繪制全特性曲線,作為水泵全特性曲線的一種,被廣泛應(yīng)用在泵站水力過渡過程分析計算中。它的表現(xiàn)形式為WH-X曲線和WB-X曲線。下面介紹了Suter曲線的兩種不同繪制方法,并從中找出二者之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)。
為研究方便,文中統(tǒng)一采用以水泵工況[4-6]下的參數(shù)定義為正值。水泵的相似準則以及由相似律得到的相似關(guān)系不再復(fù)述,具體內(nèi)容可參閱文獻。為了得到無量綱量,先引入如下幾個變量:
式中,M為轉(zhuǎn)矩;N為轉(zhuǎn)速;下標R表示額定工況下的變量值;QR、HR、NR、MR分別為額定流量、額定揚程、額定轉(zhuǎn)速、額定轉(zhuǎn)矩。
無因次坐標參數(shù):
式中:橫坐標x以弧度計,用式(2)表示:
式中縱坐標用式(2)表示:
橫坐標的變化幅度為0至2π,為避免工況混淆,對分區(qū)做如下規(guī)定:
1)υ≤0,a<0時(反向流量,反向轉(zhuǎn)速,水輪機工況)
x=0~π/2;x=tan-1(υ/a)
2)υ<0,a≥0時(反向流量,正向轉(zhuǎn)速,泵制動工況)
x=π/2~π;x=π+tan-1(υ/a)
3)υ≥0,a≥0時(正向流量,正向轉(zhuǎn)速,泵工況)
x=π~3π/2;x=π+tan-1(υ/a)
4)υ>0,a<0時(正向流量,反向轉(zhuǎn)速,反轉(zhuǎn)制動工況)
x=3π/2~2π;x=2π+tan-1(υ/a)
泵的各工況分區(qū)如圖1所示
圖1 泵的工況區(qū)
采用下述兩組坐標變量:
在υ-a平面內(nèi),θ總是一個有限值,并隨著水泵的不同運行工況而在 0o和 360o之間變化。正常水泵工況在θ=0o~90o范圍內(nèi),即第一象限內(nèi);正常水輪機工況在θ=180o~270o,即第三象限;第二象限即θ=90o~180o范圍是水泵正轉(zhuǎn)倒流制動工況;第四象限即θ=270o~360o是水輪機反轉(zhuǎn)正流制動工況。各工況分區(qū)示意圖見圖2。
圖2 各工況分區(qū)示意圖
上述兩種方法中,因為a、υ不會同時為零,所以在前述四個運行工況中,h/(a2+υ2)和β/(a2+υ2)均為有界值。
在不少資料書中,最容易獲取的幾組全特性曲線數(shù)據(jù)[7-8],其對應(yīng)的特定比轉(zhuǎn)速Ns分別是Ns=25,Ns=147,Ns=261(采用國際單位制)。
現(xiàn)以Ns=25的全特性曲線為例,根據(jù)已有數(shù)據(jù)資料,采用上述兩種方法表示水泵不同運行工況的特性。圖3是用方法一和方法二繪制得到的Suter曲線。
圖3 比轉(zhuǎn)速為25時采用方法一(a)、二(b)繪制的Suter曲線
對以上兩組結(jié)果圖進行對比,結(jié)合前述內(nèi)容,可對Suter曲線的兩種表示方法做如下幾點歸納:
1)兩種方法中涉及到的參數(shù)均以水泵工況為標準來定義參數(shù)取正值;2)兩組坐標變量中,因變量特性值的表達式一致,而自變量相對流動角的定義卻正好相反,選擇的標準也不相同:方法一中的自變量是在a-υ平面內(nèi)采用弧度制求值,方法二則是在υ-a平面內(nèi)采用角度制求值;3)特性值(WH、WB)的取值范圍有限,當對某一特性值取同 一數(shù)值時,兩種方法各自對應(yīng)的橫坐標在同一標準下的數(shù)值不相同;4)圖3反映了方法一中一到四象限的全部信息,以及方法二中一到三象限的信息,而且同一象限內(nèi)所反映的信息各不相同。
為便于分析研究Suter曲線不同表示方法的內(nèi)在關(guān)聯(lián),首先將相對流動角統(tǒng)一按弧度制處理。接下來結(jié)合兩種表示方法分析圖1和圖2會發(fā)現(xiàn),圖1中反映泵的運行工況信息與圖二中的信息有很大關(guān)聯(lián)性,即:將圖一按逆時針旋轉(zhuǎn)180o,則第一象限變?yōu)樗霉r,第二象限變?yōu)榉崔D(zhuǎn)制動工況,第三象限變?yōu)樗啓C工況,第四象限變?yōu)樗弥苿庸r。
在此基礎(chǔ)上,將原全特性曲線數(shù)據(jù)進行重新排列,排列原則為:相對流動角數(shù)據(jù)保持不變,原始特性值數(shù)據(jù)順序為:水輪機-水泵制動-水泵-反轉(zhuǎn)制動。旋轉(zhuǎn)后的工況從第一象限起按順時針方向選取,新特性值的數(shù)據(jù)排列順序調(diào)整為:水泵-水泵制動-水輪機-反轉(zhuǎn)制動。
調(diào)整后的全特性曲線數(shù)據(jù)排列順序正好是圖2反映的泵的運行工況順序,由此得到了兩種方法的內(nèi)在聯(lián)系。
若僅從圖1和圖2來分析,也會發(fā)現(xiàn):將圖1在水平方向上逆時針旋轉(zhuǎn)90o,再在垂直平面內(nèi)向上翻轉(zhuǎn)90o,將各象限間邊界處的度數(shù)修正后,即變?yōu)閳D2。由此得知,無論是從內(nèi)在性還是從外在性來分析,都體現(xiàn)出了兩種方法所具有的關(guān)聯(lián)性。
以比轉(zhuǎn)速Ns=25的全特性曲線數(shù)據(jù)為例,將方法一中的Suter曲線數(shù)據(jù)按上述原則重新排列,得到的新曲線如圖4所示。
圖4 比轉(zhuǎn)速為25時方法一中Suter曲線數(shù)據(jù)重新轉(zhuǎn)換后的新曲線
為檢驗新曲線的準確性和驗證兩種方法所具有的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性,將得到的新曲線與方法二中的Suter曲線進行對比,如圖5所示??煽闯?,在前三象限內(nèi),新曲線與用方法二繪制的Suter曲線吻合的較好。在0~3π/2,WH和WB新值與方法二中WH和WB值的最大絕對誤差分別為0.0418和0.0421,這進一步驗證了兩種表示方法內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性。
對已有的按方法一繪制的Suter曲線數(shù)據(jù),根據(jù)上述數(shù)據(jù)額排列原則,可極大豐富采用方法二繪制的Suter曲線。以 Flowmaster軟件為例,該軟件自帶有三組水泵全特性曲線數(shù)據(jù),分別是:徑流時Ns=25,混流時Ns=147,軸流時Ns=261。曲線繪制采用方法二,自變量相對流動角的單位采用的是弧度制。采用上述原則便可方便地為軟件提供更多的其他比轉(zhuǎn)速下的全特性曲線數(shù)據(jù)。
圖5 比轉(zhuǎn)速為25時經(jīng)轉(zhuǎn)換后兩種曲線對比圖
在對現(xiàn)有資料中有關(guān)Suter曲線表述方法分析歸納的基礎(chǔ)上,最終總結(jié)出兩種表示方法。通過分析兩種表示方法的內(nèi)在性聯(lián)系,找出了二者之間實現(xiàn)相互轉(zhuǎn)化的基本原則。利用這一原則可將現(xiàn)有水泵全特性曲線(多以方法一表示)應(yīng)用在相關(guān)流體分析軟件中,為軟件的二次開發(fā)提供了一條路徑。
在使用前述基本原則對數(shù)據(jù)重新排列時,應(yīng)尤為注意對三四象限邊界處和四一象限邊界處數(shù)據(jù)的處理,不然很容易造成第四象限內(nèi)新數(shù)據(jù)的錯位,帶來不必要的錯誤。
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Inter-related Research on Different Representing Methods of Suter Curves
DU Wei-feng1, HU Xiao-yang2, LI Qin3
(1. Sichuan Liangshan Shuiluohe Power Development Co., Ltd., Chengdu 610000, China; 2. Sichuan Zhongwang Safety and Environmental Protection Technology Consulting Co., Ltd., China; 3. Guangdong Architectural Art and Design Institute Co., Ltd.Chengdu Branch, Chengdu 610021, China)
For the two representations methods of Suter curve, by analyzing their inherent connections, a basic principle is founded to achieve the mutual conversion between them. This principle can help Flowmaster expand the database conveniently.
Suter; Flowmaster; complete characteristic curves; pump station
TH3
A
杜衛(wèi)鋒(1981-),男,工程師,碩士,主要從事的工作方向為水電站機電物資管理。