摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及选题意义 | 第10-11页 |
1.1.1 分布式能源系统的现状与发展 | 第10-11页 |
1.1.2 分布式能源系统仿真建模的意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文主要思路和工作内容 | 第13-18页 |
第二章 燃气轮机建模及Simulink仿真 | 第18-40页 |
2.1 LM2500+G4燃气轮机结构特点 | 第18-20页 |
2.2 LM2500+G4燃气轮机静态数学模型 | 第20-30页 |
2.2.1 通用建模方法 | 第20-25页 |
2.2.2 压气机特性曲线修正模型 | 第25-28页 |
2.2.3 抽气冷却系数估算模型 | 第28-30页 |
2.3 工质热物性高精度拟合函数 | 第30-32页 |
2.3.1 天然气 | 第30-31页 |
2.3.2 空气 | 第31页 |
2.3.3 烟气 | 第31-32页 |
2.4 LM2500+G4燃气轮机动态数学模型 | 第32页 |
2.5 LM2500+G4燃气轮机Simulink仿真模型及仿真结果分析 | 第32-39页 |
2.5.1 LM2500+G4燃气轮机设备级Simulink仿真模型 | 第32-35页 |
2.5.2 LM2500+G4燃气轮机系统级Simulink仿真模型 | 第35-37页 |
2.5.3 LM2500+G4燃气轮机动静态Simulink仿真模型仿真结果分析 | 第37-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 余热锅炉建模及Simulink仿真 | 第40-64页 |
3.1 双压余热锅炉结构特点 | 第40-41页 |
3.2 双压余热锅炉静态数学模型 | 第41-48页 |
3.2.1 静态换热方程组 | 第41-43页 |
3.2.2 迭代计算方法分析与改进 | 第43-48页 |
3.3 双压余热锅炉动态数学模型 | 第48-52页 |
3.3.1 单相管动态模型 | 第49-50页 |
3.3.2 汽包动态模型 | 第50-52页 |
3.4 双压余热锅炉Simulink仿真模型及仿真结果分析 | 第52-63页 |
3.4.1 双压余热锅炉静态Simulink仿真模型 | 第52-54页 |
3.4.2 双压余热锅炉动态Simulink仿真模型 | 第54-56页 |
3.4.3 双压余热锅炉仿真结果精确性分析 | 第56-60页 |
3.4.4 双压余热锅炉仿真结果实时性分析 | 第60-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 蒸汽轮机、制冷机建模及Simulink仿真 | 第64-82页 |
4.1 蒸汽轮机模型 | 第64-67页 |
4.1.1 抽凝式蒸汽轮机结构特点 | 第64-65页 |
4.1.2 抽凝式蒸汽轮机静态数学模型 | 第65-67页 |
4.2 溴化锂制冷机模型 | 第67-71页 |
4.2.1 双效蒸汽型溴化锂吸收式制冷机结构特点 | 第67-68页 |
4.2.2 双效蒸汽型溴化锂吸收式制冷机静态数学模型 | 第68-70页 |
4.2.3 溴化锂溶液热物性计算 | 第70-71页 |
4.3 Simulink模型仿真及结果分析 | 第71-80页 |
4.3.1 抽凝式蒸汽轮机静态Simulink仿真模型 | 第72-74页 |
4.3.2 双效蒸汽型溴化锂吸收式制冷机静态Simulink仿真模型 | 第74-78页 |
4.3.3 模型仿真误差分析 | 第78-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 天然气分布式能源系统联合运行及特性分析 | 第82-96页 |
5.1 天然气分布式能源系统动静态Simulink仿真模型 | 第82-90页 |
5.1.1 天然气分布式能源系统静态Simulink仿真模型 | 第82-84页 |
5.1.2 天然气分布式能源系统动态Simulink仿真模型 | 第84-86页 |
5.1.3 天然气分布式能源系统一体化仿真平台 | 第86-90页 |
5.2 天然气分布式能源系统的运行特性 | 第90-95页 |
5.2.1 大气温度 | 第90-92页 |
5.2.2 大气压力 | 第92-94页 |
5.2.3 燃料热值 | 第94-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
结束语 | 第96-100页 |
6.1 论文工作总结 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
作者在硕士研究生期间发表的论文和参与的科研项目 | 第106页 |