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MAX1000在国产125MW机组上的应用及协调控制系统控制策略的分析

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-11页
1 前言及文献综述第11-28页
 1.1 概述第11页
 1.2 分散控制系统的发展过程及其基本结构第11-16页
  1.2.1 第一代分散控制系统第12-13页
  1.2.2 第二代分散控制系统第13-14页
  1.2.3 第三代分散控制系统第14-16页
 1.3 单元机组协调控制系统的发展和应用第16-21页
  1.3.1 系统的复杂性第17-18页
  1.3.2 控制算法的发展第18-19页
  1.3.3 机炉特性分析第19-21页
 1.4 分散控制系统与现场总线第21-25页
  1.4.1 分散控制系统的进展第21-22页
  1.4.2 开放性进展第22页
  1.4.3 集成化进展第22-23页
  1.4.4 现场总线第23-24页
  1.4.5 现场总线的优势第24-25页
 1.5 课题的作用和意义第25-28页
  1.5.1 125 MW机组控制系统现状第25页
  1.5.2 125 MW机组DCS改造方案的合理性第25-26页
  1.5.3 本文的工作内容第26-28页
2 MAX1000控制系统的构造及原理第28-46页
 2.1 遵义发电厂125MW机组技术状况第28-31页
  2.1.1 锅炉第28-29页
  2.1.2 汽轮机第29-30页
  2.1.3 控制方式简介第30-31页
 2.2 MAX1000系统硬件构造及功能第31-36页
  2.2.1 远程处理单元(RPU)第31-34页
  2.2.2 数据高速公路(DHW)第34-35页
  2.2.3 工作站第35-36页
  2.2.4 软件配置第36页
 2.3 D-E-B协调控制系统原理第36-43页
  2.3.1 简介第36页
  2.3.2 D-E-B协调控制第36-37页
  2.3.3 出力控制第37页
  2.3.4 锅炉需求第37-39页
  2.3.5 动态补偿第39页
  2.3.6 变压运行第39-40页
  2.3.7 放热量第40页
  2.3.8 采用热量信号的优点第40-41页
  2.3.9 需求限制调节器(DLR)第41-42页
  2.3.10 炉机平衡第42-43页
  2.3.11 燃料控制第43页
 2.4 MAX1000控制系统硬件配置第43-46页
3 改造工作第46-60页
 3.1 项目进度第46页
 3.2 改造范围:第46-48页
 3.3 DCS电源系统第48-50页
 3.4 DCS接地系统第50-51页
 3.5 DCS主要I/O点第51-57页
 3.6 MAX1000系统CCS设计概况第57-59页
  3.6.1 系统简介第57页
  3.6.2 CCS总体设计第57-58页
  3.6.3 六种控制方式的逻辑关系第58页
  3.6.4 CCS逻辑控制设计第58-59页
 3.7 结论第59-60页
4 分散控制系统在线测试第60-64页
 4.1 测试条件第60页
 4.2 功能测试第60-61页
  4.2.1 输入和输出功能的检查第60页
  4.2.2 显示功能检查第60页
  4.2.3 打印和制表功能检查第60-61页
  4.2.4 事件顺序记录和事故追忆功能的检查第61页
 4.3 性能测试第61-63页
  4.3.1 系统容错能力测试第61页
  4.3.2 供电系统切换功能测试第61页
  4.3.3 模件可维护性测试第61页
  4.3.4 输入输出点接入率和完好率统计第61-63页
  4.3.5 系统实时性测试第63页
 4.4 抗干扰能力测试第63页
 4.5 结论第63-64页
5 模拟量控制系统在线测试第64-76页
 5.1 功能测试第64页
  5.1.1 机炉协调运行方式,切换试验。第64页
  5.1.2 各模拟量控制系统手动、自动方式切换正常。第64页
  5.1.3 各模拟量控制系统手操方向闭锁功能正常。第64页
 5.2 性能测试第64-75页
  5.2.1 机组负荷稳定工况试验:第64-69页
  5.2.2 机组负荷指令变化扰动试验第69-75页
 5.3 结论第75-76页
6 DCS协调控制系统控制策略分析第76-98页
 6.1 按能量信号直接平衡的协调控制系统第76-79页
  6.1.1 锅炉主控制器第77页
  6.1.2 汽轮机主控制器第77-78页
  6.1.3 系统分析第78-79页
 6.2 燃烧控制系统第79-81页
 6.3 给水控制系统第81-84页
 6.4 过热蒸汽温度控制系统第84-85页
 6.5 再热蒸汽温度控制系统第85-86页
 6.6 DEB协调控制系统实现单边解耦的思路第86-98页
  6.6.1 解耦的理论基础第86-87页
  6.6.2 解耦控制与协调控制系统第87-98页
结论第98-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-103页
攻读硕士学位期间发表论文及承担科研项目情况第103页

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