【摘 要】
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为了掌握整个高中压管网在事故发生后的水力工况,为后期管网事故评估以及管网调度做好基础,本文提出了一种利用遗传算法求解管网事故工况的水力计算模型,以此得到事故发生后各节点实际流量,以及此时整个管网的压力分布,用来分析管网事故的影响范围和程度;并提出了节点流量保证率的表达式,用于分析事故的影响程度,指导管网的调度决策;同时,为了更好的对事故管网做出评估,本文采用综合评价法建立管网在某个气源事故下的失效
【机 构】
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哈尔滨工业大学 建筑学院,寒地城乡人居环境科学与技术工业和信息化部重点实验室,哈尔滨,150000
【出 处】
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中国燃气运营与安全研讨会 (第十届)暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会
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为了掌握整个高中压管网在事故发生后的水力工况,为后期管网事故评估以及管网调度做好基础,本文提出了一种利用遗传算法求解管网事故工况的水力计算模型,以此得到事故发生后各节点实际流量,以及此时整个管网的压力分布,用来分析管网事故的影响范围和程度;并提出了节点流量保证率的表达式,用于分析事故的影响程度,指导管网的调度决策;同时,为了更好的对事故管网做出评估,本文采用综合评价法建立管网在某个气源事故下的失效程度评价模型,并根据失效程度做出相应的性能分数表,更直观的对管网事故的影响进行综合评估.通过算例分析,验证了水力模型以及管网综合评价模型的正确性,为管网事故工况后的调度决策提供了理论依据.
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