论文创新点 | 第5-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 大型压水堆核电机组运行特性 | 第15-18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-29页 |
1.3.1 核电发展概况 | 第18-20页 |
1.3.2 核电厂建模研究现状 | 第20-25页 |
1.3.3 核电机组接入电网相互影响机理及相关保护研究现状 | 第25-28页 |
1.3.4 核电机组接入电网模型及涉网保护主要存在的问题 | 第28-29页 |
1.4 论文主要研究内容和章节安排 | 第29-32页 |
1.4.1 论文主要研究内容和工作 | 第29-30页 |
1.4.2 论文章节安排 | 第30-32页 |
2 核电机组反应堆及其热力系统建模与分析 | 第32-58页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 适用于核电机组接入电网的反应堆及其热力系统模型 | 第33-43页 |
2.2.1 堆芯系统模型 | 第35-37页 |
2.2.2 一回路冷却剂系统模型 | 第37-40页 |
2.2.3 二回路蒸汽系统模型 | 第40-43页 |
2.3 基于整形熵理论的反应堆及其热力系统自稳定性分析 | 第43-48页 |
2.3.1 基于整形熵理论的反应堆及其热力系统自稳定性分析 | 第43-46页 |
2.3.2 反应堆及其热力系统自稳定性仿真分析 | 第46-48页 |
2.4 基于IETLBO算法反应堆功率控制系统模型参数辨识 | 第48-57页 |
2.4.1 IETLBO算法 | 第49-54页 |
2.4.2 基于IETLBO算法反应堆功率控制系统模型参数辨识 | 第54-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-58页 |
3 基于PSASP/UPI的核电机组接入电网动态模型 | 第58-72页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 核电机组调速励磁系统模型 | 第59-62页 |
3.2.1 功频电液调速器模型 | 第59-61页 |
3.2.2 蒸汽旁排控制系统模型 | 第61页 |
3.2.3 核电机组无刷励磁系统模型 | 第61-62页 |
3.3 基于PSASP/UPI的核电机组模型接入电网方法 | 第62-66页 |
3.4 核电机组动态模型有效性验证及功率调节特性分析 | 第66-71页 |
3.4.1 反应堆及其热力系统模型的有效性验证 | 第66-68页 |
3.4.2 核电机组运行特性分析 | 第68-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-72页 |
4 核电机组频率调节特性及保护协调优化 | 第72-94页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 核电机组的一次调频特性及优化方案 | 第72-85页 |
4.2.1 核电机组的一次调频模型 | 第72-74页 |
4.2.2 核电机组调频死区对一次调频特性影响 | 第74-76页 |
4.2.3 核电机组调频限幅对一次调频特性影响 | 第76-79页 |
4.2.4 核电机组调差系数对一次调频特性影响 | 第79-82页 |
4.2.5 核电机组一次调频参数优化方案 | 第82-85页 |
4.3 核电机组超速保护特性研究 | 第85-89页 |
4.3.1 核汽轮机超速保护判据 | 第85-86页 |
4.3.2 无故障甩负荷核汽轮机超速保护特性仿真分析 | 第86-89页 |
4.4 核电机组超速保护与超加速度保护的协调优化策略 | 第89-92页 |
4.4.1 核汽轮机超加速度保护判据 | 第89-90页 |
4.4.2 电网大扰动时核电机组超速保护/超加速度保护动作特性仿真 | 第90-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-94页 |
5 核电机组失磁动态特性与机理分析及保护协调策略 | 第94-106页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 失磁故障模型和失磁保护判据 | 第94-96页 |
5.2.1 失磁故障模型 | 第94-95页 |
5.2.2 失磁保护判据 | 第95-96页 |
5.3 核电机组的失磁动态特性及协调策略 | 第96-104页 |
5.3.1 核电机组满载运行失磁动态特性 | 第96-99页 |
5.3.2 核电机组低功率运行失磁动态特性 | 第99-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-106页 |
6 总结与展望 | 第106-110页 |
6.1 全文工作总结 | 第106-108页 |
6.2 研究工作展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
附录 | 第122-126页 |
攻读博士学位期间发表的科研成果目录 | 第126-128页 |
致谢 | 第128页 |