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600MW机组RUN BACK功能的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 引言第11-16页
    1.1 选题背景及意义第11-13页
        1.1.1 RB功能概述第11-12页
        1.1.2 国内外RB试验研究概况第12页
        1.1.3 火电厂RB功能应用现状第12-13页
    1.2 本文研究内容第13-15页
        1.2.1 主蒸汽压力的变化第14页
        1.2.2 蒸汽温度的变化第14页
        1.2.3 汽包水位的变化第14页
        1.2.4 炉膛负压的变化第14-15页
    1.3 论文结构安排第15-16页
第2章 600MW机组RB控制系统设计第16-30页
    2.1 电厂系统概况第16-18页
        2.1.1 锅炉第16页
        2.1.2 汽轮机第16-17页
        2.1.3 电气系统第17-18页
        2.1.4 控制系统第18页
    2.2 600MW机组RB控制系统思路第18-22页
        2.2.1 RB动作过程第19页
        2.2.2 当前允许最大负荷的计算第19-20页
        2.2.3 RB信号的激活第20-21页
        2.2.4 辅机出力的计算第21-22页
        2.2.5 RB触发后机组降负荷速率第22页
    2.3 RB动作后各指令动作过程第22-28页
        2.3.1 RB动作后机组运行方式第22-24页
        2.3.2 RB动作后负荷指令动作过程第24-25页
        2.3.3 RB动作后锅炉主控动作过程第25页
        2.3.4 RB动作后汽机主控动作过程第25-26页
        2.3.5 RB动作后燃料主控动作过程第26-27页
        2.3.6 RB动作后燃料切除过程第27-28页
        2.3.7 RB动作后其它参数控制过程第28页
    2.4 RB工况的复位第28-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 600MW机组RB试验第30-51页
    3.1 600MW机组RB试验概述第30-33页
        3.1.1 RB试验条件要求第30页
        3.1.2 RB试验前准备措施第30-31页
        3.1.3 RB试验过程风险评估及控制措施第31-32页
        3.1.4 RB功能试验对参数的要求第32-33页
    3.2 磨煤机RB功能试验第33-35页
        3.2.1 磨煤机RB试验步骤第33-34页
        3.2.2 磨煤机RB试验结果第34页
        3.2.3 磨煤机RB试验结果评述第34-35页
    3.3 炉水泵RB功能试验第35-37页
        3.3.1 炉水泵RB试验步骤第35-36页
        3.3.2 炉水泵RB试验结果第36页
        3.3.3 炉水泵RB试验结果评述第36-37页
    3.4 送风机RB功能试验第37-40页
        3.4.1 送风机RB试验步骤第38页
        3.4.2 送风机RB试验结果第38页
        3.4.3 送风机RB试验结果评述第38-40页
    3.5 引风机RB功能试验第40-41页
        3.5.1 引风机RB试验步骤第40页
        3.5.2 引风机RB试验结果第40-41页
        3.5.3 引风机RB试验结果评述第41页
    3.6 一次风机RB功能试验第41-44页
        3.6.1 一次风机RB试验步骤第42页
        3.6.2 一次风机RB试验结果第42-43页
        3.6.3 一次风机RB试验结果评述第43-44页
    3.7 汽动给水泵RB功能试验第44-47页
        3.7.1 汽动给水泵RB试验步骤第44-45页
        3.7.2 汽动给水泵RB试验结果第45页
        3.7.3 汽动给水泵RB试验结果评述第45-47页
    3.8 空预器RB功能试验第47-50页
        3.8.1 空预器RB功能试验步骤第47-48页
        3.8.2 空预器RB功能试验结果第48页
        3.8.3 空预器RB功能试验结果评述第48-50页
    3.9 本章小结第50-51页
第4章 600MW机组RB控制系统优化第51-59页
    4.1 机组RB逻辑优化第51-52页
        4.1.1 变更原因第51-52页
        4.1.2 优化方案第52页
    4.2 给水泵RB后跳磨逻辑优化第52-53页
        4.2.1 变更原因第52页
        4.2.2 优化方案第52-53页
    4.3 锅炉主控逻辑优化第53页
        4.3.1 变更原因第53页
        4.3.2 优化方案第53页
    4.4 一次风机RB逻辑优化第53-54页
        4.4.1 变更原因第53页
        4.4.2 优化方案第53-54页
    4.5 一次风机动叶调节回路优化第54-55页
        4.5.1 变更原因第54页
        4.5.2 优化方案第54-55页
    4.6 汽动给水泵RB逻辑优化第55-56页
        4.6.1 变更原因第55页
        4.6.2 优化方案第55-56页
    4.7 逻辑优化后试验验证第56-58页
        4.7.1 汽动给水泵RB逻辑优化后试验第56页
        4.7.2 汽动给水泵RB试验结果第56页
        4.7.3 汽动给水泵RB试验结果评述第56-58页
    4.8 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 论文工作总结第59-60页
    5.2 工作展望第60-61页
参考文献第61-64页
在校期间发表的学术论文和参加科研情况第64-65页
致谢第65-66页
作者简介第66页

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