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压水堆负荷跟踪建模及其功率控制系统的优化与仿真

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
1 绪论第12-19页
   ·选题背景及意义第12-13页
   ·国内外发展现状第13-17页
     ·核电厂反应堆动态模型发展现状第13-14页
     ·核电厂负荷跟踪控制策略发展现状第14-17页
   ·论文主要工作第17页
   ·论文的组织结构第17-19页
2 压水堆核电厂概述及相关基础理论第19-28页
   ·压水堆核电厂概述第19-20页
     ·压水堆堆芯第19-20页
     ·压水堆核电厂工作流程第20页
   ·反应堆中子与原子核的相互作用第20-23页
     ·中子种类第20-21页
     ·中子通量密度第21-22页
     ·中子-核反应第22页
     ·中子核截面和中子平均自由程第22-23页
     ·中子核反应率第23页
   ·压水堆核裂变反应第23-26页
     ·铀-235 裂变反应第23页
     ·中子的慢化和扩散第23-24页
     ·中子循环和增殖因子反应性第24页
     ·反应性和影响反应性的因素第24-25页
     ·中子平均寿命和周期第25-26页
   ·本章小结第26-28页
3 压水堆负荷跟踪分析与建模第28-49页
   ·反应堆功率模型第28-29页
   ·反应堆点堆中子动态模型第29-35页
     ·Fick 扩散定律第29-30页
     ·中子泄漏的计算第30-31页
     ·单群中子扩散方程第31页
     ·点堆中子动力学模型第31-35页
   ·堆芯反应性模型第35-38页
     ·多普勒温度效应第35页
     ·慢化冷却剂温度效应第35页
     ·氙中毒效应第35-36页
     ·燃料的燃耗效应第36-37页
     ·压水堆的空泡系数第37页
     ·控制棒感生反应性第37-38页
   ·堆芯燃料和慢化冷却剂温度模型第38-39页
   ·压水堆芯负荷跟踪的状态空间描述第39-44页
     ·状态空间描述法概述第39-40页
     ·压水堆负荷跟踪的状态空间描述法第40-44页
   ·压水反应堆堆芯的时变效应第44-45页
   ·压水堆负荷跟踪的传递函数第45-47页
   ·压水堆负荷跟踪模型的验证第47-48页
   ·本章小结第48-49页
4 压水堆负荷跟踪功率控制系统的优化与实现第49-57页
   ·PID 控制系统原理第49-51页
   ·史密斯迟延校正控制系统原理第51-52页
   ·一种改进的史密斯校正控制系统原理第52-53页
   ·改进型史密斯校正控制器在负荷跟踪控制的优化设计第53-55页
   ·压水堆负荷跟踪功率控制系统优化的实现第55-56页
   ·本章小结第56-57页
5 压水堆负荷跟踪功率控制系统仿真与对比第57-70页
   ·核电厂的运行模式第57页
     ·“机跟堆”模式第57页
     ·“堆跟机”模式第57页
   ·反应堆功率控制系统设计要求第57-58页
   ·压水堆负荷跟踪控制的仿真第58-64页
     ·SIMULINK 软件简介第58-59页
     ·PID 控制器参数的整定第59-61页
     ·PID 控制系统与优化控制系统的仿真对比模型图第61-62页
     ·控制系统仿真对比结果及分析第62-64页
   ·压水堆堆负荷跟踪优化控制系统的鲁棒性仿真第64-69页
     ·优化控制系统鲁棒性试验仿真对比模型图第65-68页
     ·优化控制系统鲁棒性仿真结果及分析第68-69页
   ·本章小结第69-70页
6 总结与展望第70-73页
   ·论文主要结论第70-71页
   ·论文创新点说明第71页
   ·研究展望第71-73页
参考文献第73-76页
附录1第76-78页
攻读学位期间获得的研究成果第78页

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