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固态熔盐堆负荷跟踪模式运行控制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第17-31页
    1.1 国内外核能发展趋势第17-24页
        1.1.1 世界能源战略第17-18页
        1.1.2 发展熔盐堆的意义及其现状第18-24页
    1.2 反应堆功率控制第24-27页
        1.2.1 功率控制策略第24-25页
        1.2.2 固态熔盐堆功率控制研究现状第25-27页
    1.3 本文的主要研究目标和内容第27-31页
第2章 基于1 GW PB-FHR的仿真模拟系统开发第31-59页
    2.1 RELAP5简介第31-32页
    2.2 RELAP5数据交互功能的开发第32-44页
        2.2.1 程序改造目标第32-33页
        2.2.2 程序改造方法第33-44页
    2.3 MATLAB与RELAP5的数据交互方法第44-48页
        2.3.1 TCP/IP数据传输方案第44-45页
        2.3.2 MATLAB GUI的数据交互方法第45-46页
        2.3.3 MATLAB/Simulink的数据交互方法第46-48页
    2.4 EPICS与RELAP5的数据交互方法第48-50页
        2.4.1 EPICS简介第48-49页
        2.4.2 EPICS的数据交互方法第49-50页
    2.5 PLC与RELAP5的数据交互方法第50-59页
        2.5.1 OPC简介第50-51页
        2.5.2 系统软硬件配置第51-59页
第3章 1 GWt PB-FHR的设计方案第59-67页
    3.1 总体概述第59-60页
    3.2 中子物理模型第60-67页
第4章 1 GWt PB-FHR的运行和功率控制研究第67-99页
    4.1 热工水力模型及功率控制模型的建立第67-77页
        4.1.1 热工水力模型的建立第67-71页
        4.1.2 功率控制模型的建立第71-77页
    4.2 稳态运行方案第77-81页
        4.2.1 无控制棒作用下的反应性引入第77-79页
        4.2.2 冷却剂平均温度恒定方案下的反应性引入第79-81页
    4.3 负荷跟踪模式第81-86页
        4.3.1 控制目标参数设定第81页
        4.3.2 典型负荷跟踪运行工况第81-82页
        4.3.3 10% FP阶跃升降负荷(高功率水平)第82-83页
        4.3.4 10% FP阶跃升降负荷(低功率水平)第83-84页
        4.3.5 5% FP/min线性升降负荷第84-85页
        4.3.6“1236-3”日负荷跟踪第85-86页
    4.4 测量误差对控制运行的影响研究第86-96页
        4.4.1 温度测量误差效应第86-90页
        4.4.2 功率测量误差效应第90-93页
        4.4.3 控制棒价值发生变化时对控制运行的影响研究第93-96页
    4.5 小结第96-99页
第5章 1 GWt PB-FHR的模糊PID控制与半实物仿真第99-129页
    5.1 数据交互功能的验证第99-103页
        5.1.1 堆芯的目标功率阶跃降低50%第99-100页
        5.1.2 堆芯内瞬间引入50 pcm反应性第100-101页
        5.1.3 堆芯在1 min内均匀引入50 pcm反应性第101-102页
        5.1.4 熔盐换热器的二回路侧的熔盐温度瞬间降低2℃第102-103页
    5.2 由控制棒运动导致堆芯功率分布变化下的堆芯行为第103-108页
        5.2.1 计算模型与方法第103-105页
        5.2.2 瞬间引入50 pcm反应性第105-106页
        5.2.3 100s内均匀引入100 pcm反应性第106-108页
        5.2.4 小结第108页
    5.3 模糊PID控制第108-119页
        5.3.1 模糊PID的研究背景及工作原理第108-114页
        5.3.2“1236-3”日负荷跟踪第114-116页
        5.3.3 5% FP/min线性升降负荷第116-118页
        5.3.4 10% FP阶跃降低负荷第118-119页
    5.4 控制棒的半实物仿真第119-129页
        5.4.1 半实物仿真原理第119-122页
        5.4.2 基于EPICS系统的半实物仿真第122-123页
        5.4.3 基于Windows系统OPC方案的半实物仿真第123-129页
第6章 总结与展望第129-133页
    6.1 全文总结第129-130页
    6.2 研究成果与创新点第130-131页
    6.3 展望第131-133页
参考文献第133-143页
附录:C/C++的TCP/IP原函数第143-149页
致谢第149-151页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第151-152页

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