摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状与发展动态 | 第12-14页 |
1.2.1 电站仿真机技术的发展历史 | 第12-13页 |
1.2.2 仿真支撑平台的发展 | 第13-14页 |
1.2.3 仿真技术在核电领域的应用 | 第14页 |
1.3 本文的主要工作内容 | 第14-16页 |
1.4 论文的组织结构 | 第16-17页 |
第二章 核电站虚拟仿真系统的整体设计 | 第17-23页 |
2.1 虚拟仿真系统概述 | 第17页 |
2.2 仿真对象 | 第17-21页 |
2.2.1 田湾核电站热力系统 | 第17-19页 |
2.2.2 田湾核电站DCS系统 | 第19-21页 |
2.3 程序结构 | 第21页 |
2.4 研发步骤 | 第21-22页 |
2.5 本章小节 | 第22-23页 |
第三章 热力系统图形化仿真建模平台 | 第23-32页 |
3.1 模块化和分层化设计 | 第23-24页 |
3.2 软件架构 | 第24-25页 |
3.3 开发环境 | 第25页 |
3.4 模块层的实现 | 第25-26页 |
3.5 模型程序的数据通信 | 第26-28页 |
3.6 模型程序的运行流程 | 第28-29页 |
3.7 设备图元模块的开发 | 第29-31页 |
3.8 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 集成虚拟DCS系统 | 第32-41页 |
4.1 虚拟DCS系统的整体结构 | 第32-33页 |
4.2 虚拟DCS的仿真步骤 | 第33-34页 |
4.3 虚拟控制器的程序实现 | 第34-36页 |
4.3.1 程序结构设计 | 第34-35页 |
4.3.2 虚拟功能控制块开发 | 第35-36页 |
4.4 虚拟HMI的程序实现 | 第36-39页 |
4.4.1 虚拟人机界面的开发原理和技术实现 | 第37-38页 |
4.4.2 动态宏元素的开发 | 第38-39页 |
4.5 虚拟I/O接口的实现 | 第39-40页 |
4.6 本章小节 | 第40-41页 |
第五章 流体网络及关键设备的数学模型 | 第41-57页 |
5.1 流体网络的数学模型 | 第41-50页 |
5.1.1 流体网络的基本概念与分类 | 第41-42页 |
5.1.2 流体网络的支路模型 | 第42-47页 |
5.1.3 流体网络的节点模型 | 第47-48页 |
5.1.4 流体网络的求解方式 | 第48-50页 |
5.2 关键设备的数学模型 | 第50-56页 |
5.2.1 蒸汽发生器的数学模型 | 第50-52页 |
5.2.2 阀门的数学模型 | 第52-53页 |
5.2.3 泵与风机的数学模型 | 第53-54页 |
5.2.4 回热加热器的数学模型 | 第54-55页 |
5.2.5 汽轮机透平单元的数学模型 | 第55-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 热力系统仿真模型的建立 | 第57-67页 |
6.1 常规岛区域建模 | 第57-64页 |
6.1.1 高压加热系统仿真 | 第57-58页 |
6.1.2 凝汽器系统仿真 | 第58-59页 |
6.1.3 汽水分离再热系统仿真 | 第59-60页 |
6.1.4 主凝结水系统仿真 | 第60-61页 |
6.1.5 主蒸汽系统仿真 | 第61-62页 |
6.1.6 汽轮机系统仿真 | 第62-64页 |
6.2 核岛区域仿真 | 第64-66页 |
6.2.1 反应堆冷却剂系统仿真 | 第64-65页 |
6.2.2 稳压器及泄压系统仿真 | 第65-66页 |
6.3 本章小结 | 第66-67页 |
第七章 核电站虚拟仿真系统测试 | 第67-80页 |
7.1 虚拟DCS系统测试 | 第67-69页 |
7.1.1 动态宏元素功能测试 | 第67-68页 |
7.1.2 系统通信测试 | 第68-69页 |
7.2 调节阀仿真模型的试验与动态特性分析 | 第69-71页 |
7.3 流体网络模型的仿真试验 | 第71-75页 |
7.4 高压加热器系统HPH-6A仿真模型的试验与动态特性分析 | 第75-79页 |
7.4.1 给水流量增加对给水加热器特征参数的影响 | 第76-77页 |
7.4.2 抽气流量减小对给水加热器特征参数的影响 | 第77-79页 |
7.5 本章小结 | 第79-80页 |
第八章 总结与展望 | 第80-82页 |
8.1 本文总结 | 第80-81页 |
8.2 课题展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
作者简介 | 第86页 |