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基于QFT理论的反应堆功率控制器的设计与仿真

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-14页
   ·选题意义及背景第10页
   ·国内外研究现状第10-11页
     ·国外研究现状第10-11页
     ·国内研究现状第11页
   ·本文主要研究内容第11-13页
     ·反应堆功率控制第11-13页
     ·QFT 理论第13页
   ·本章小结第13-14页
第2章 核反应堆功率控制系统分析第14-21页
   ·核反应堆控制的物理基础第14-16页
   ·反应堆控制系统的一般描述第16-18页
     ·反应堆控制系统的基本要求第16-17页
     ·反应堆控制系统的一般构成第17-18页
   ·反应性控制第18-19页
     ·控制棒第18页
     ·慢化剂中可溶毒物第18-19页
     ·可燃毒物棒第19页
   ·核电厂运行控制模式第19-20页
     ·基本负荷运行模式第19页
     ·负荷跟踪运行模式第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第3章 核反应堆功率控制的数学模型第21-33页
   ·核反应堆点堆动态方程第21页
   ·等效单组缓发中子的点堆动态方程第21-22页
   ·反应堆模型的传递函数形式第22-23页
   ·考虑温度反馈的核反应堆系统模型第23-25页
     ·具有温度反馈的反应堆结构第23-24页
     ·两路温度反馈核反应堆系统建模第24-25页
   ·反应堆模型的验证第25-28页
     ·等效单组缓发中子的点堆模型验证第25-27页
     ·两路温度反馈核反应堆模型验证第27-28页
   ·考虑负载影响的反应堆双温度反馈模型第28-32页
     ·反应堆内部模型第28-29页
     ·反应堆外的简化模型第29-30页
     ·考虑负载影响的反应堆双温度反馈模型验证第30-32页
   ·本章小结第32-33页
第4章 基于 QFT 理论的核反应堆功率控制器设计第33-51页
   ·QFT 理论简介第33-34页
   ·QFT 控制器的设计过程第34-39页
     ·QFT 控制系统结构第34-35页
     ·生成对象模板第35页
     ·确定性能指标第35-39页
     ·控制器 G 的设计第39页
     ·前置滤波器 F 的设计第39页
     ·设计的校验第39页
   ·反应堆功率的 QFT 控制器设计第39-47页
     ·整体控制结构第40页
     ·反应堆功率控制系统的对象模板第40-41页
     ·反应堆功率控制系统的性能指标第41-44页
     ·反应堆功率控制系统控制器 G 的设计第44-45页
     ·反应堆功率控制系统前置滤波器 F 的设计第45-46页
     ·反应堆功率控制器设计的校验第46-47页
   ·性能验证第47-50页
     ·鲁棒性验证第47-48页
     ·抗干扰性能验证第48-49页
     ·跟踪性能验证第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第5章 QFT 控制器仿真分析第51-58页
   ·ANPS-1000 核电仿真支撑系统简介第51页
   ·ANPS-1000 仿真支撑系统建模方法和过程第51-52页
   ·QFT 功率控制器算法的建立第52-54页
   ·仿真分析第54-56页
   ·负荷跟踪效果对比第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第6章 总结与展望第58-59页
   ·总结第58页
   ·后续工作及展望第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第62-63页
致谢第63页

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