中文摘要 | 第1-7页 |
英文摘要 | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 机组模型的分类、建模方法及其应用 | 第12-13页 |
1.3 国内外电站机组仿真技术的发展状况 | 第13-16页 |
1.4 国内外火电机组性能在线监测技术的发展状况 | 第16-18页 |
1.5 实时数字仿真算法发展现状 | 第18-19页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 锅炉系统分析型动态模型的建立 | 第21-46页 |
2.1 概述 | 第21-23页 |
2.2 单相工质分析型数学模型 | 第23-34页 |
2.3 两相工质分析型数学模型 | 第34-44页 |
2.4 小结 | 第44-46页 |
第三章 动态模型的快速求解研究 | 第46-66页 |
3.1 离线侧模型的准备 | 第46-51页 |
3.2 变量分析与综合 | 第51-52页 |
3.3 离线结果库的计算与生成 | 第52-57页 |
3.4 结果变量与各相关变量之间关系的寻求 | 第57-61页 |
3.5 在线侧的计算模型 | 第61-62页 |
3.6 快速求解法的特点及其与龙格一库塔方法的比较 | 第62-64页 |
3.7 小结 | 第64-66页 |
第四章 快速求解法在锅炉动态过程计算中的应用 | 第66-106页 |
4.1 快速求解法过热器热段压力一流量通道的应用 | 第66-73页 |
4.1.1 模型的准备及变量综合与分析 | 第66页 |
4.1.2 离线结果库的计算与生成 | 第66-67页 |
4.1.3 数据的处理 | 第67-70页 |
4.1.4 在线侧计算模型 | 第70-71页 |
4.1.5 结果及速度比较 | 第71-73页 |
4.2 快速求解法在过热器热段焓-温通道中的应用 | 第73-84页 |
4.2.1 模型的准备及变量综合与分析 | 第73-74页 |
4.2.2 离线结果库的计算与生成 | 第74-75页 |
4.2.3 数据的处理 | 第75-77页 |
4.2.4 在线侧的计算模型 | 第77-78页 |
4.2.5 结果及速度比较 | 第78-84页 |
4.3 快速求解法在蒸发区两相模型中的应用 | 第84-104页 |
4.3.1 模型的准备及变量综合与分析 | 第84-85页 |
4.3.2 离线结果库的计算与生成 | 第85-89页 |
4.3.3 数据的处理 | 第89-95页 |
4.3.4 在线测计算模型 | 第95-98页 |
4.3.5 结果及速度比较 | 第98-104页 |
4.4 小结 | 第104-106页 |
第五章 火电机组动态过程煤耗定量计算与误差分析 | 第106-136页 |
5.1 概述 | 第106页 |
5.2 锅炉单相工质受热面数学模型 | 第106-116页 |
5.3 锅炉两相工质蒸发系统数学模型 | 第116-117页 |
5.4 锅炉效率计算模型 | 第117-119页 |
5.5 火电机组稳态及动态过程的性能计算模型 | 第119-120页 |
5.5.1 火电机组稳态性能计算中煤耗量计算模型 | 第119页 |
5.5.2 非稳态工况下采用稳态模型计算引起误差的原因的理论分析 | 第119-120页 |
5.6 锅炉的热量分布 | 第120-123页 |
5.7 非稳态工况下火电机组的经济性及某时间段内煤耗量计算模型 | 第123页 |
5.8 模型的整合、数学解法及总体实现 | 第123-126页 |
5.9 计算实例 | 第126-135页 |
5.10 小结 | 第135-136页 |
第六章 动静态结合的火电机组性能在线监测与运行指导系统 | 第136-140页 |
6.1 系统的软硬件构成及总体结构 | 第136页 |
6.2 系统软件功能 | 第136-138页 |
6.2.1 系统原有的主要功能 | 第136页 |
6.2.2 新加功能及其实现 | 第136-138页 |
6.3 系统的部分界面 | 第138-139页 |
6.4 系统开发与应用情况 | 第139页 |
6.5 小结 | 第139-140页 |
结束语 | 第140-143页 |
参考文献 | 第143-152页 |
致谢 | 第152-153页 |
个人简历 | 第153-154页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第154-155页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第155页 |