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超超临界机组汽水系统自启停技术的应用研究

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

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