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大型火电机组凝结水节流优化控制系统

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 引言第10-15页
    1.1 背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 论文主要研究内容第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第2章 凝结水节流特性分析第15-20页
    2.1 热经济状态方程的建立第15-18页
    2.2 凝结水流量和机组功率特性关系第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第3章 凝结水节流非线性模型的建立第20-37页
    3.1 简化分析第20-22页
    3.2 最简控制模型建立第22-32页
        3.2.1 除氧器水位模型第22-24页
        3.2.2 加热器动态模型第24-26页
        3.2.3 汽轮机侧模型第26-27页
        3.2.4 未知变量的确定第27-31页
            3.2.4.1 抽汽量的求取第28-29页
            3.2.4.2 抽汽焓值h_4,h_5和加热器内饱和水焓值h_s的求取第29-30页
            3.2.4.3 疏水量D_(d3)及锅炉给水流量D_(fw)的求取第30-31页
        3.2.5 模型参数确定第31-32页
    3.3 模型验证第32-36页
        3.3.1 1000MW机组凝结水节流系统模型验证第32-34页
        3.3.2 宝鸡电厂660MW凝结水节流模型验证第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 凝结水节流模型增益调度控制第37-45页
    4.1 凝结水节流模型线性化第37-41页
        4.1.1 小偏差线性化方法第37-38页
        4.1.2 工况点线性化模型第38-41页
    4.2 凝结水节流系统模糊增益调度第41-43页
    4.3 本章小结第43-45页
第5章 凝结水节流优化控制系统的应用第45-54页
    5.1 机炉负荷协调控制系统第45-46页
    5.2 基于凝结水节流优化控制的协调控制系统第46-53页
    5.3 本章小结第53-54页
第6章 结论与展望第54-56页
    6.1 本课题主要研究成果第54页
    6.2 后续工作展望第54-56页
参考文献第56-63页
攻读硕士期间发表的论文第63-64页
致谢第64页

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