摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11-12页 |
·热工自动化系统的现状及发展 | 第12-15页 |
·热工自动化系统的现状 | 第13-15页 |
·热工自动化系统的发展 | 第15页 |
·项目背景 | 第15-16页 |
·论文的工作内容及组织 | 第16-18页 |
第二章 火电厂热工自动化需求分析 | 第18-24页 |
·引言 | 第18页 |
·火电厂需求分析 | 第18-19页 |
·设计思想和自动化水平 | 第19-21页 |
·设计思想 | 第19-20页 |
·热工自动化水平 | 第20-21页 |
·热工自动化系统规划 | 第21-23页 |
·热工自动化系统总体结构 | 第21页 |
·系统层次结构 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第三章 火电厂热工自动化系统设计 | 第24-49页 |
·引言 | 第24页 |
·热工自动化系统控制方式 | 第24-28页 |
·单元机组控制 | 第24-25页 |
·集控室 | 第25-26页 |
·辅助车间 | 第26-27页 |
·脱硫系统控制 | 第27页 |
·汽机振动、炉管检漏、飞灰含碳系统 | 第27页 |
·全厂闭路电视监视系统 | 第27页 |
·火灾检测报警及消防控制系统 | 第27页 |
·集中空调自动控制系统 | 第27-28页 |
·厂级监控信息系统 | 第28页 |
·控制室/电子设备间布置 | 第28-29页 |
·热工系统及装置功能 | 第29-44页 |
·分散控制系统(DCS) | 第29-37页 |
·汽轮机数字电液控制系统(DEH) | 第37页 |
·给水泵汽机数字电液控制系统(MEH) | 第37页 |
·汽轮机监测仪表(TSI) | 第37-38页 |
·汽轮机紧急跳闸系统(ETS) | 第38-39页 |
·汽机振动监测和故障诊断系统(TDM) | 第39页 |
·锅炉炉管泄漏监测系统 | 第39页 |
·锅炉飞灰含碳测量系统 | 第39页 |
·脱硫工况在线监测与分析系统 | 第39页 |
·辅助车间控制系统功能 | 第39-40页 |
·火灾报警及消防控制系统 | 第40页 |
·空调系统 | 第40页 |
·脱硫控制系统 | 第40-42页 |
·脱硝控制系统 | 第42-43页 |
·热工保护及报警信号系统 | 第43-44页 |
·热工系统及设备配置 | 第44-45页 |
·电源和气源 | 第45-46页 |
·电源 | 第45-46页 |
·气源 | 第46页 |
·热工系统及设备材料选型 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 火电厂热工自动化系统软件设计及实现 | 第49-68页 |
·引言 | 第49-65页 |
·总体设计 | 第49-50页 |
·初步设计 | 第50-55页 |
·详细设计及实现 | 第55-65页 |
·可靠性 | 第65-67页 |
·冗余 | 第65页 |
·隔离 | 第65-66页 |
·热工保护系统的可靠设计 | 第66页 |
·性能要求 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 火电厂热工自动化系统维护 | 第68-82页 |
·问题的提出 | 第68页 |
·事故经过及现象 | 第68-70页 |
·现场排查及事故分析 | 第70-72页 |
·现场设备信号检查 | 第70页 |
·DCS 系统检查 | 第70-71页 |
·事故原因分析 | 第71-72页 |
·产生的原因 | 第72-73页 |
·问题的解决 | 第73-76页 |
·存在问题的解决 | 第73-74页 |
·防止DCS 系统通讯或电源消失而导致机组误跳的措施 | 第74-76页 |
·实施后的效果 | 第76页 |
·热工自动化专业事故原因 | 第76-77页 |
·软件方面 | 第76-77页 |
·保护投退操作 | 第77页 |
·热工自动化系统可靠性分析 | 第77-81页 |
·冗余功能 | 第78页 |
·通讯 | 第78-79页 |
·计算机软件 | 第79-80页 |
·环境条件 | 第80页 |
·供电电源 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论和展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |