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基于优化调度的大型泵站综合自动化系统研究

摘要第1-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第10-18页
 1.1 本文研究背景和意义第10-11页
 1.2 国内外泵站的发展概况第11-13页
  1.2.1 国内泵站发展概况第11-12页
  1.2.2 国外泵站发展概况第12-13页
 1.3 泵站综合自动化系统研究的现状和存在的问题第13-16页
  1.3.1 国内泵站自动化技术的发展现状第13-14页
  1.3.2 泵站优化调度的研究现状第14-15页
  1.3.3 存在问题第15-16页
 1.4 本文研究的主要内容和方法第16-17页
 1.5 本文主要创新第17-18页
第2章 泵站运行原理分析第18-27页
 2.1 泵站的组成第18-19页
 2.2 水泵第19-24页
  2.2.1 水泵的分类第19-20页
  2.2.2 水泵的基本性能参数和特性曲线第20-21页
  2.2.3 水泵的工况点第21-22页
  2.2.4 水泵工况调节方法及其节能分析第22-24页
 2.3 泵站能量平衡分析第24-26页
  2.3.1 泵站的能量消耗第24-25页
  2.3.2 能量平衡分析第25-26页
  2.3.3 泵站能耗计算第26页
 2.4 小结第26-27页
第3章 泵站综合自动化系统总体设计第27-35页
 3.1 泵站综合自动化系统的功能要求第27-30页
  3.1.1 监测功能第27-28页
  3.1.2 控制功能第28页
  3.1.3 保护功能第28-29页
  3.1.4 管理功能第29页
  3.1.5 人机界面功能第29页
  3.1.6 数据处理功能第29页
  3.1.7 优化调度功能第29-30页
 3.2 泵站综合自动化系统总体设计第30-33页
  3.2.1 系统结构第30-31页
  3.2.2 现场控制器的设计第31-32页
  3.2.3 监控级设计第32-33页
 3.3 泵站自动化工作流程的设计第33-34页
 3.4 小结第34-35页
第4章 泵站优化调度模型研究第35-56页
 4.1 泵站优化调度的目标和内容第35-36页
 4.2 泵站优化调度的数学模型第36-42页
  4.2.1 优化调度的数学背景-动态规划和大系统分解协调第36-37页
  4.2.2 具有相同调节性能机组的泵站站内调度数学模型第37-38页
  4.2.3 具有不同调节性能机组泵站的站内调度数学模型第38-41页
  4.2.4 日优化调度的数学模型第41-42页
 4.3 模型求解方法第42-47页
  4.3.1 具有相同调节功能机组的站内调度模型求解第42-45页
  4.3.2 具有相同调节功能机组泵站的站内调度模型求解第45-47页
  4.3.3 日优化调度模型求解第47页
 4.4 引入调速泵的调定混合泵站优化调度模型研究第47-54页
  4.4.1 定速泵最优组合第48-49页
  4.4.2 调速泵节能分析第49-50页
  4.4.3 调速泵最佳调流范围的确定第50-51页
  4.4.4 调速泵最佳台数的确定第51-52页
  4.4.5 调定混合泵站优化调度第52-54页
 4.5 仿真第54-55页
 4.6 小结第55-56页
第5章 泵站综合自动化系统监控组态软件实现第56-65页
 5.1 系统功能分配第56-57页
  5.1.1 现场级单元第56页
  5.1.2 监控级第56-57页
 5.2 泵站综合自动化监控组态软件模块功能第57-59页
  5.2.1 组态软件的基本模块第57-58页
  5.2.2 组态软件的高级模块第58-59页
 5.3 优化调度在泵站综合自动化系统中的应用第59-60页
  5.3.1 优化调度在泵站综合自动化系统中的工作方式第59页
  5.3.2 泵站综合自动化系统的优化调度流程第59-60页
 5.4 优化调度模块在泵站自动化系统组态软件中的实现第60-63页
  5.4.1 优化调度模块功能分析与总体设计第61-62页
  5.4.2 优化调度模块的实现第62-63页
 5.5 小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
附录 攻读学位期间参与的研究项目、撰写的学术论文第72页

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