摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11页 |
1.2 国内、外数字化电厂发展动态 | 第11-13页 |
1.2.1 国内数字化电厂的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 国外数字化电厂的发展 | 第12-13页 |
1.3 本文研究工作 | 第13-14页 |
第2章 数字化电厂的电气控制系统 | 第14-22页 |
2.1 变电站控制系统 | 第14-17页 |
2.1.1 发电厂主接线图 | 第14-15页 |
2.1.2 工作原理 | 第15-17页 |
2.2 发变组控制系统 | 第17-21页 |
2.2.1 发变组保护配置 | 第17-18页 |
2.2.2 智能励磁系统 | 第18-19页 |
2.2.3 发电机自动准同期(ASS) | 第19-20页 |
2.2.4 快切、AVC、AGC | 第20页 |
2.2.5 小结 | 第20-21页 |
2.3 厂用电控制系统 | 第21页 |
2.4 总结 | 第21-22页 |
第3章 数字化电厂的炉、机及其它控制系统 | 第22-34页 |
3.1 概述 | 第22页 |
3.2 电厂主辅一体化的控制系统-厂级DCS | 第22-23页 |
3.3 现场总线技术 | 第23-25页 |
3.4 APS系统介绍 | 第25-33页 |
3.4.1 概述 | 第25页 |
3.4.2 APS基本结构 | 第25-26页 |
3.4.3 APS的总体设计思想 | 第26-27页 |
3.4.4 机组自起停系统的范围 | 第27页 |
3.4.5 机组自起停系统模式 | 第27-28页 |
3.4.6 机组自起停系统阶段划分 | 第28页 |
3.4.7 1000MW燃煤机组自启停断点划分(冷态启动) | 第28-33页 |
3.5 总结 | 第33-34页 |
第4章 数字化电厂的性能优化与仿真系统 | 第34-41页 |
4.1 概述 | 第34页 |
4.2 SIS系统 | 第34-37页 |
4.2.1 概念 | 第34-36页 |
4.2.2 SIS系统功能 | 第36-37页 |
4.3 基于SIS系统的数据挖掘 | 第37-38页 |
4.3.1 概述 | 第37页 |
4.3.2 数据挖掘的基本步骤 | 第37-38页 |
4.4 电厂仿真系统 | 第38-40页 |
4.4.1 概述 | 第38-39页 |
4.4.2 仿真系统结构 | 第39页 |
4.4.3 仿真系统功能 | 第39-40页 |
4.5 总结 | 第40-41页 |
第5章 数字化电厂的设计系统 | 第41-49页 |
5.1 概述 | 第41页 |
5.2 三维设计系统 | 第41-42页 |
5.3 基建期数字化电厂设计系统作用 | 第42-47页 |
5.4 运营期功能 | 第47-48页 |
5.5 总结 | 第48-49页 |
第6章 数字化的电厂经营分析系统 | 第49-54页 |
6.1 概述 | 第49页 |
6.2 ERP系统 | 第49-51页 |
6.2.1 ERP系统功能模块 | 第49-51页 |
6.2.2 ERP系统作用 | 第51页 |
6.3 基于ERP思想的发电企业MIS系统 | 第51-53页 |
6.3.1 概述 | 第51-52页 |
6.3.2 MIS | 第52-53页 |
6.4 总结 | 第53-54页 |
第7章 神华万州电厂的数字化应用 | 第54-62页 |
7.1 项目情况简介 | 第54页 |
7.2 电气控制系统 | 第54-57页 |
7.2.1 总体方案 | 第54-56页 |
7.2.2 功能 | 第56-57页 |
7.3 机炉及其它辅助控制系统 | 第57-59页 |
7.3.1 全厂实现DCS一体化控制 | 第57-58页 |
7.3.2 FCS的应用 | 第58-59页 |
7.3.3 APS技术的应用 | 第59页 |
7.4. SIS及仿真系统 | 第59-60页 |
7.5 数字化设计系统及其它管理系统 | 第60-61页 |
7.6 总结 | 第61-62页 |
第8章 结论与展望 | 第62-64页 |
8.1 结论 | 第62页 |
8.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69页 |