第一章 绪论 | 第1-12页 |
1.1 论文背景及目的 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 国外现状 | 第8-10页 |
1.2.2 国内现状 | 第10页 |
1.3 论文前景 | 第10-11页 |
1.4 论文的主要内容 | 第11-12页 |
第二章 抽水蓄能电站及其机组 | 第12-26页 |
2.1 抽水蓄能电站 | 第12-19页 |
2.1.1 抽水蓄能电站的工作原理 | 第12-13页 |
2.1.2 抽水蓄能电站的工作特点 | 第13-15页 |
2.1.3 抽水蓄能电站的特殊性 | 第15页 |
2.1.4 抽水蓄能电站的分类 | 第15-17页 |
2.1.5 抽水蓄能电站的作用 | 第17-19页 |
2.2 抽水蓄能机组 | 第19-24页 |
2.2.1 可逆式水泵水轮机 | 第19-23页 |
2.2.2 电动发电机 | 第23-24页 |
2.3 抽水蓄能机组的发展趋势 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 抽水蓄能电站计算机监控系统 | 第26-46页 |
3.1 我国抽水蓄能计算机监控系统研究状况 | 第26页 |
3.2 抽水蓄能电站计算机监控系统的基本模式 | 第26-29页 |
3.2.1 抽水蓄能电站计算机监控系统的模式 | 第26-27页 |
3.2.2 抽水蓄能电站计算机监控系统的控制方式 | 第27-29页 |
3.3 抽水蓄能计算机监控系统的硬件结构 | 第29-32页 |
3.3.1 抽水蓄能电站计算机监控系统的层次结构 | 第29-30页 |
3.3.2 抽水蓄能电站计算机监控系统的主控级 | 第30-31页 |
3.3.3 抽水蓄能电站计算机监控系统的现地控制单元 | 第31-32页 |
3.4 抽水蓄能计算机监控系统的软件系统 | 第32-37页 |
3.4.1 软件系统概念 | 第32-33页 |
3.4.2 抽水蓄能电站监控系统常用计算机操作系统 | 第33-35页 |
3.4.3 抽水蓄能电站监控系统数据库 | 第35-36页 |
3.4.4 抽水蓄能电站监控系统的软件配置 | 第36-37页 |
3.5 抽水蓄能电站计算机监控系统基本功能 | 第37-45页 |
3.5.1 电站上位机(主控级)系统功能 | 第37-43页 |
3.5.2 现地控制单元(LCU)功能 | 第43-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 抽水蓄能电站经济运行准则和算法 | 第46-63页 |
4.1 研究的背景 | 第46页 |
4.2 研究的主要内容 | 第46-47页 |
4.3 抽水工况的优化准则 | 第47-49页 |
4.3.1 水泵效率最高准则 | 第47页 |
4.3.2 机组效率最高准则 | 第47-48页 |
4.3.3 机组能耗最低准则 | 第48页 |
4.3.4 总结 | 第48-49页 |
4.4 发电工况的优化准则 | 第49-52页 |
4.4.1 空间最优化准则 | 第49-50页 |
4.4.2 时间最优化准则 | 第50-51页 |
4.4.3 机组台数组合 | 第51-52页 |
4.4.4 总结 | 第52页 |
4.5 算法选择 | 第52-62页 |
4.5.1 优化的几种算法 | 第52-56页 |
4.5.2 动态规划法 | 第56-61页 |
4.5.3 抽水蓄能电站经济运行宜采用动态规划法 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 抽水蓄能电站经济运行的程序实现 | 第63-74页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 抽水蓄能电站厂内经济运行 | 第63-64页 |
5.3 建立数学模型 | 第64-66页 |
5.3.1 目标函数 | 第64-65页 |
5.3.2 约束条件 | 第65页 |
5.3.3 蓄能电站的优化运行方式的实现步骤 | 第65-66页 |
5.3.4 抽水工况的优化运行 | 第66页 |
5.3.5 发电工况的优化运行 | 第66页 |
5.4 MATLAB仿真 | 第66-71页 |
5.4.1 MATLAB的优点 | 第67-68页 |
5.4.2 MATLAB仿真计算 | 第68-71页 |
5.5 C语言程序 | 第71-73页 |
5.5.1 程序内容 | 第71页 |
5.5.2 程序功能 | 第71-72页 |
5.5.3 运行环境 | 第72页 |
5.5.4 主程序 | 第72-73页 |
5.6 结束语 | 第73页 |
5.7 总结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 前景展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79页 |