摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 超超临界机组自启停技术的发展现状与趋势 | 第11-13页 |
1.2.1 超超临界机组的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 自启停技术的发展概况 | 第12页 |
1.2.3 自启停技术在超超临界机组中的应用现状 | 第12-13页 |
1.3 课题研究内容 | 第13-15页 |
第2章 超超临界机组汽水系统综述及仿真平台介绍 | 第15-24页 |
2.1 引言 | 第15-16页 |
2.2 超超临界机组汽水系统生产工艺流程 | 第16-17页 |
2.2.1 机组汽水系统主要设备概况 | 第16页 |
2.2.2 机组汽水系统生产过程 | 第16-17页 |
2.3 汽水特性与APS控制难点 | 第17-20页 |
2.3.1 汽水特性 | 第17-19页 |
2.3.2 APS控制难点 | 第19-20页 |
2.4 仿真平台概述 | 第20-22页 |
2.4.1 仿真机结构简介 | 第20页 |
2.4.2 仿真支持系统STS | 第20-22页 |
2.4.3 仿真机DCS控制系统TOP7 | 第22页 |
2.5 本章小结 | 第22-24页 |
第3章 自启停控制系统框架设计 | 第24-38页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 自启停控制系统的总体框架 | 第24-27页 |
3.3 自启停控制系统设计思想 | 第27页 |
3.4 自启停控制系统设计范围 | 第27-29页 |
3.4.1 自启停控制系统启动过程设计范围 | 第27-28页 |
3.4.2 自启停控制系统停止过程设计范围 | 第28-29页 |
3.5 自启停控制系统操作画面设计 | 第29-31页 |
3.5.1 自启停控制系统总画面 | 第29-30页 |
3.5.2 自启停控制系统功能组画面 | 第30-31页 |
3.6 自启停控制系统逻辑的组态 | 第31-34页 |
3.6.1 逻辑组态说明 | 第31页 |
3.6.2 基于TOP7控制系统模块功能说明 | 第31-33页 |
3.6.3 跳步、复位功能的实现 | 第33-34页 |
3.7 自启停控制系统与其他系统之间的接口 | 第34-36页 |
3.7.1 自启停控制系统与MCS全程控制接口设计 | 第34-35页 |
3.7.2 自启停控制系统与旁路控制系统的接口设计 | 第35页 |
3.7.3 自启停控制系统与MEH接口设计 | 第35-36页 |
3.8 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 汽水系统自启停控制的设计与实现 | 第38-57页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 汽水系统功能组的划分与设计 | 第38-41页 |
4.2.1 功能组的划分 | 第38-40页 |
4.2.2 功能组的设计原则 | 第40-41页 |
4.3 启动过程功能组的设计与步序说明 | 第41-50页 |
4.3.1 凝结水系统功能组的设计 | 第41-45页 |
4.3.2 除氧给水系统功能组的设计 | 第45-49页 |
4.3.3 汽轮机旁路系统功能组的设计 | 第49-50页 |
4.4 停止过程功能组的设计与步序说明 | 第50-51页 |
4.4.1 凝结水系统停运功能组的设计 | 第50页 |
4.4.2 真空系统停运功能组的设计 | 第50-51页 |
4.5 模拟量设定原理 | 第51-52页 |
4.6 干湿态转换与自动并切泵控制 | 第52-56页 |
4.6.1 干湿态转换 | 第52-54页 |
4.6.2 自动并切泵控制 | 第54-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 自启停控制系统调试与仿真试验 | 第57-65页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 自启停控制系统调试环境与要求 | 第57-58页 |
5.3 自启停控制系统的调试 | 第58-59页 |
5.3.1 控制系统画面的调试 | 第58-59页 |
5.3.2 逻辑组态的调试 | 第59页 |
5.4 控制系统仿真试验及运行效果分析 | 第59-63页 |
5.4.1 机组汽水系统仿真说明 | 第59-60页 |
5.4.2 机组汽水系统仿真与分析 | 第60-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
第6章 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |