大型电站凝汽器动态数学模型的研究与应用--Research and Application on Dynamic Mathematics Model of Large Power Station Condenser
中文摘要 | 第1页 |
英文摘要 | 第2-5页 |
第一章 绪 论 | 第5-9页 |
1.1 概述 | 第5-6页 |
1.2 研究的背景和数学仿真的特点 | 第6-7页 |
1.3 本论文完成的工作 | 第7-9页 |
第二章 凝汽器的作用和基本理论 | 第9-19页 |
2.1 凝汽器的重要性与作用 | 第9-10页 |
2.2 凝汽器的分类 | 第10-11页 |
2.3 凝汽器的传热过程 | 第11页 |
2.4 凝汽器的基本理论 | 第11-17页 |
2.5 小结 | 第17-19页 |
第三章 相关参数对凝汽器真空影响的理论分析 | 第19-28页 |
3.1 冷却面积对凝汽器真空影响的理论分析 | 第19-20页 |
3.2 冷却水温对凝汽器真空影响的理论分析 | 第20-21页 |
3.3 汽轮机排汽量对凝汽器真空影响的理论分析 | 第21-22页 |
3.4 冷却水量对凝汽器真空影响的理论分析 | 第22-24页 |
3.5 水侧管壁清洁率对凝汽器真空影响的理论分析 | 第24-25页 |
3.6 真空系统严密性对凝汽器真空影响的理论分析 | 第25-27页 |
3.7 小结 | 第27-28页 |
第四章 凝汽器动态数学模型 | 第28-44页 |
4.1 电站设备数学模型概述 | 第28-29页 |
4.2 电站凝汽器数学模型 | 第29-42页 |
4.2.1 数学模型描述 | 第29-31页 |
4.2.2 数学模型的建立 | 第31-42页 |
4.3 两种换热量计算方法的仿真结果对比 | 第42-43页 |
4.4 小结 | 第43-44页 |
第五章 凝汽器动态数学模型的应用 | 第44-62页 |
5.1 电站仿真机的开发与应用 | 第44-46页 |
5.2 凝汽器系统故障知识库的建立 | 第46-58页 |
5.3 凝汽器的变工况特性分析 | 第58-61页 |
5.4 小结 | 第61-62页 |
第六章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
致 谢 | 第66页 |