摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-29页 |
·引言 | 第12-14页 |
·适合于电力系统分析的核电站模型 | 第14-17页 |
·核电站发展概况 | 第14-15页 |
·适合于电力系统分析的核电站模型研究现状 | 第15-17页 |
·适合于电力系统分析的抽水蓄能电站模型 | 第17-21页 |
·抽水蓄能电站发展概况 | 第17-19页 |
·适合于电力系统分析的抽水蓄能电站模型研究现状 | 第19-21页 |
·水火核电站联合优化运行 | 第21-23页 |
·本文的主要工作 | 第23-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第2章 核电站数学模型 | 第29-46页 |
·引言 | 第29页 |
·核电站基本工作原理 | 第29-34页 |
·一回路系统 | 第31-33页 |
·二回路系统 | 第33-34页 |
·核电站数学模型 | 第34-42页 |
·反应堆芯方程 | 第35-38页 |
·蒸汽发生器模型 | 第38-40页 |
·反应堆功率控制系统 | 第40-41页 |
·冷却剂主泵模型 | 第41页 |
·汽轮机模型 | 第41-42页 |
·调速器模型 | 第42页 |
·核电站数学模型的PSS/E程序实现 | 第42-44页 |
·本章小节 | 第44页 |
参考文献 | 第44-46页 |
第3章 核电站与电力系统相互影响分析 | 第46-65页 |
·引言 | 第46-47页 |
·核电站模块仿真 | 第47-57页 |
·仅考虑中子动力学方程的反应堆芯 | 第47-48页 |
·耦合燃料、温度动态核温度负反馈的反应堆芯 | 第48-50页 |
·蒸汽发生器模块 | 第50-52页 |
·耦合反应堆芯核蒸汽发生器模块 | 第52-53页 |
·耦合反应堆芯、蒸汽发生器模块和反应堆控制系统 | 第53-55页 |
·耦合反应堆芯、蒸汽发生器模块、功率控制系统和汽机系统 | 第55-57页 |
·单机无穷大系统故障核电机组的响应分析 | 第57-58页 |
·江苏电网系统故障核电机组的响应分析 | 第58-63页 |
·本章小节 | 第63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第4章 抽水蓄能电站数学模型 | 第65-92页 |
·引言 | 第65页 |
·水轮机模型 | 第65-76页 |
·常规水电站水轮机模型 | 第65-74页 |
·抽水蓄能电站可逆式水轮机模型 | 第74-76页 |
·输水系统模型 | 第76-89页 |
·输水管道特征线模型 | 第77-86页 |
·调压井模型 | 第86-89页 |
·输水管道解析模型 | 第89页 |
·本章小节 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第5章 抽水蓄能电站与电力系统相互影响分析 | 第92-109页 |
·引言 | 第92页 |
·水轮机模型对电力系统分析的影响 | 第92-102页 |
·常规水电站水轮机模型对电力系统分析的影响 | 第92-99页 |
·抽水蓄能电站可逆式水泵水轮机模型对电力系统分析的影响 | 第99-102页 |
·输水系统模型对电力系统分析的影响 | 第102-105页 |
·单管输水系统模型 | 第102-103页 |
·复杂管道输水系统模型 | 第103-105页 |
·浙江电网故障核电站和抽水蓄能电站响应分析 | 第105-107页 |
·本章小节 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-109页 |
第6章 水、火、核电联合优化运行 | 第109-125页 |
·引言 | 第109-110页 |
·核电站和抽水蓄能电站联合规划 | 第110-113页 |
·常规电源规划 | 第110-111页 |
·核电站规划 | 第111页 |
·抽水蓄能电站规划 | 第111-113页 |
·水、火、核电短期联合优化运行 | 第113-120页 |
·PSS/E的OPF模块和IPLAN接口语言介绍 | 第113-114页 |
·水、火、核电短期联合优化运行数学模型 | 第114-120页 |
·算例 | 第120-123页 |
·水电和火电联合优化 | 第120-122页 |
·抽水蓄能和火电联合优化 | 第122-123页 |
·本章小节 | 第123页 |
参考文献 | 第123-125页 |
第7章 总结与展望 | 第125-127页 |
·全文总结 | 第125-126页 |
·对今后研究工作的展望 | 第126-127页 |
附录 | 第127-131页 |
A 核电模型参数 | 第127-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
攻读博士学位期间发表和录用的论文 | 第132页 |