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核反应堆功率分布与功率控制协调方法研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外的研究现状第11-16页
        1.2.1 反应堆功率和功率分布控制现状第11-13页
        1.2.2 专家 PID 控制发展现状第13-14页
        1.2.3 反应堆功率协调控制发展现状第14页
        1.2.4 数字化仪控系统发展现状第14-16页
    1.3 课题的研究内容与研究方法第16-20页
        1.3.1 建立反应堆功率控制系统数学模型第16页
        1.3.2 设计满足功率分布要求的目标运行带第16页
        1.3.3 采用专家 PID 对反应堆进行功率控制第16-17页
        1.3.4 功率分布与功率控制的协调第17页
        1.3.5 在 OVATION 中开发数字化控制系统第17-20页
第2章 核反应堆堆芯功率分布数学模型第20-33页
    2.1 热点因子第20-21页
    2.2 轴向偏差第21-22页
    2.3 常轴向偏移控制第22-23页
    2.4 P-ΔI保护运行梯形第23-29页
        2.4.1 P- Δ I关系式第23-24页
        2.4.2 P-ΔI保护梯形第24页
        2.4.3 P- Δ I运行梯形第24-29页
    2.5 限制功率分布的有关准则第29页
        2.5.1 不发生偏离泡核沸腾(DNB)准则第29页
        2.5.2 不发生燃料熔化准则第29页
        2.5.3 失水事故后处理准则第29页
    2.6 梯形图的应用第29-32页
        2.6.1 梯形图的第一种应用第29-30页
        2.6.2 梯形图的第二种应用第30-31页
        2.6.3 梯形图的第三种应用第31-32页
    2.7 本章小结第32-33页
第3章 核反应堆功率系统模型的建立第33-46页
    3.1 核反应堆功率系统模型概述第33页
    3.2 核反应堆功率系统模型第33-43页
        3.2.1 稳态热工计算第33-37页
        3.2.2 堆芯动态模型第37-43页
    3.3 模型验证第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 功率分布与功率控制的协调第46-58页
    4.1 反应堆功率控制系统设计第46-53页
        4.1.1 PID 控制器的设计第46-49页
        4.1.2 专家 PID 控制器的设计第49-53页
    4.2 功率分布与功率控制的协调第53-55页
        4.2.1 反应堆运行中的功率分布调节第54页
        4.2.2 设计运行的目标区域第54-55页
        4.2.3 仿真运行中的轴向偏移控制第55页
    4.3 本章小结第55-58页
第5章 功率控制系统的 OVATION 组态设置与仿真第58-70页
    5.1 OVATION最小系统的硬件连接第58-62页
        5.1.1 将控制器连接到 OVATION 最小系统第58-61页
        5.1.2 将工程师站连接到 OVATION 最小系统第61-62页
        5.1.3 仿真模型 PC 机的 MODBUS 设置第62页
    5.2 建立核反应堆功率控制的过程点第62-64页
    5.3 反应堆功率系统控制组态第64-65页
    5.4 核反应堆功率系统图形组态第65-66页
    5.5 站下装及半实物仿真第66-68页
    5.6 本章小结第68-70页
结论第70-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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