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超(超)临界机组参与一次调频能力的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-16页
        1.2.1 国外研究动态第12-14页
        1.2.2 国内研究动态第14-16页
    1.3 论文主要研究内容第16-17页
第2章 一次调频原理及要求第17-27页
    2.1 一次调频的基本原理第17-18页
    2.2 一次调频特性第18-19页
    2.3 一次调频变负荷要求第19-22页
        2.3.1 转速不等率第19-20页
        2.3.2 迟缓率第20页
        2.3.3 转速死区第20-21页
        2.3.4 响应时间与稳定时间第21-22页
        2.3.5 调频限幅第22页
        2.3.6 一次调频相关参数第22页
    2.4 一次调频能力第22-23页
    2.5 一次调频控制方式第23-25页
        2.5.1 DEH侧一次调频第24页
        2.5.2 CCS侧一次调频第24页
        2.5.3 CCS+DEH共同参与一次调频第24-25页
    2.6 一次调频能力常见影响因素第25-26页
    2.7 本章小结第26-27页
第3章 超(超)临界机组电厂控制系统建模第27-39页
    3.1 直流锅炉动态特性第27-28页
    3.2 直流锅炉蓄热能力第28-29页
    3.3 超(超)临界直流锅炉模型的建立第29-36页
        3.3.1 直流锅炉特性分析第29-30页
        3.3.2 直流锅炉集总参数模型的建立第30-31页
        3.3.3 直流锅炉数学模型的建立第31-33页
        3.3.4 参数计算及实例分析第33-36页
    3.4 超(超)临界汽轮机数学模型第36-37页
    3.5 超(超)临界机组电厂控制系统模型第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第4章 超(超)临界机组参与一次调频能力仿真第39-44页
    4.1 概述第39页
    4.2 改变汽机阀门开度仿真试验第39-40页
    4.3 一次调频能力仿真试验第40-42页
        4.3.1 一次调频频差阶跃信号扰动试验第40-41页
        4.3.2 一次调频频差随机信号扰动试验第41-42页
    4.4 一次调频作用下某电厂实际AGC负荷响应实验第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第5章 凝结水节流参与一次调频能力研究第44-57页
    5.1 凝结水节流技术发展原因第44页
    5.2 凝结水节流技术基本原理第44-45页
    5.3 凝结水节流主要影响因素第45-46页
    5.4 凝结水节流特性分析第46-47页
    5.5 凝结水节流调节负荷能力分析第47-51页
        5.5.1 100%THA工况调节负荷能力分析第48-49页
        5.5.2 90%THA工况调节负荷能力分析第49页
        5.5.3 75%THA工况调节负荷能力分析第49-50页
        5.5.4 不同工况下凝结水节流调节负荷能力对比第50-51页
    5.6 凝结水节流参与一次调频能力实验第51-56页
        5.6.1 实验控制方法第51页
        5.6.2 实验参数设置第51-52页
        5.6.3 凝结水节流单独进行一次调频实验第52-54页
        5.6.4 汽机调门单独进行一次调频实验第54页
        5.6.5 凝结水节流和汽机调门同时参与一次调频实验第54-56页
    5.7 本章小结第56-57页
第6章 结论与展望第57-58页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-58页
参考文献第58-61页
附录第61-64页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第64-65页
致谢第65页

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