超超临界机组蒸汽发生器模型分析及应用研究
中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 引言 | 第8-14页 |
·选题背景及意义 | 第8-10页 |
·行业背景 | 第8页 |
·发展超超临界机组的必要性和可行性 | 第8-9页 |
·超超临界锅炉运行关键问题 | 第9-10页 |
·机组模型研究现状 | 第10-12页 |
·论文的主要工作 | 第12-14页 |
第二章 对象机理分析及静态特性 | 第14-25页 |
·直流锅炉汽水流程结构及特点 | 第14-16页 |
·直流锅炉状态参数静态特性 | 第16-18页 |
·汽温静态特性 | 第16-17页 |
·汽压静态特性 | 第17-18页 |
·影响超超临界锅炉汽温特性的主要因素 | 第18-19页 |
·燃水比是主要影响因素 | 第18页 |
·工质热物理特性和运行压力的影响 | 第18页 |
·中间点温度的影响 | 第18-19页 |
·煤质变化的影响 | 第19页 |
·燃水比特性的研究 | 第19-23页 |
·工况选择与数据筛选 | 第20-21页 |
·机组运行工况稳定性判别准则 | 第20-21页 |
·数据段选择 | 第21页 |
·单工况燃水比 | 第21-22页 |
·全工况燃水比 | 第22-23页 |
·燃水比模型分析 | 第23页 |
·小结 | 第23-25页 |
第三章 动态特性的分析研究 | 第25-36页 |
·超超临界锅炉水冷壁的工作特性 | 第25-26页 |
·状态参数的动态特性 | 第26-32页 |
·动态过程锅内工质贮存量的变化 | 第26-27页 |
·动态特性分析 | 第27-28页 |
·模型的建立过程 | 第28-32页 |
·假设与简化 | 第28-29页 |
·水冷壁简化模型的建立 | 第29-32页 |
·焓与温度、压力之间的关系 | 第32-34页 |
·单元机组热力循环 | 第34-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
第四章 模型参数的求取与分析应用 | 第36-50页 |
·模型微分方程 | 第36页 |
·求取模型参数的实验方法 | 第36-45页 |
·系统辨识的基本原理和方法 | 第36-42页 |
·遗传算法的基本原理 | 第39页 |
·参数的编码 | 第39-40页 |
·适应度函数和目标函数 | 第40页 |
·遗传操作 | 第40-41页 |
·遗传算法基本流程 | 第41-42页 |
·系统辨识中的数据预处理 | 第42-44页 |
·数据滤波 | 第43页 |
·野值的识别、剔除与补正 | 第43页 |
·趋势项消除 | 第43页 |
·数据的平滑处理 | 第43-44页 |
·开环辨识求取动态参数 | 第44页 |
·闭环辨识求取动态参数 | 第44-45页 |
·泰州电厂1000MW 机组水冷壁模型 | 第45-47页 |
·静态参数 | 第45-46页 |
·动态参数 | 第46-47页 |
·蓄热在给水控制系统中的利用 | 第47-49页 |
·给水控制系统的主要任务 | 第47-48页 |
·给水系统控制策略 | 第48-49页 |
·蒸发器理论吸热量的计算 | 第48-49页 |
·焓值控制回路及变参数校正 | 第49页 |
·一级减温器前后温差控制回路 | 第49页 |
·给水流量设定值计算 | 第49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
·研究工作总结 | 第50页 |
·展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第56页 |