摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 水电产业的现状和发展 | 第9页 |
1.2 水电站综合自动化监控系统的现状 | 第9-10页 |
1.3 水电站自动化监控系统的组成 | 第10-11页 |
1.3.1 水电站自动化监控系统的模式 | 第10页 |
1.3.2 水电站自动化监控系统的控制方式 | 第10-11页 |
1.4 水电站自动化监控系统的任务 | 第11页 |
1.4.1 对运行设备进行监控 | 第11页 |
1.4.2 实现机组现地控制单元LCU的自动控制 | 第11页 |
1.4.3 自动对事故进行处理 | 第11页 |
1.5 本课题的任务 | 第11-12页 |
1.6 本章小结 | 第12-13页 |
第2章 某小型水电站监控系统总体结构设计 | 第13-21页 |
2.1 概述 | 第13-14页 |
2.1.1 河北石家庄地区某三级农村小型水电站的基本情况 | 第13页 |
2.1.2 小型水电站自动化监控系统的要求 | 第13-14页 |
2.1.3 小型水电站自动化监控系统的网络结构 | 第14页 |
2.2 水电站自动化监控系统的组成 | 第14-19页 |
2.2.1 基础层的监控部分设计 | 第15-16页 |
2.2.2 电站层的监控部分设计 | 第16-17页 |
2.2.3 水电站计算机监控系统的软件设计 | 第17-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-21页 |
第3章 机组现地控制单元的设计与研究 | 第21-37页 |
3.1 机组LCU的功能 | 第21页 |
3.2 土贤庄水电站机组现地控制单元LCU功能 | 第21-23页 |
3.2.1 数据采集与处理 | 第21页 |
3.2.2 运行安全监视 | 第21-22页 |
3.2.3 设备操作监视 | 第22页 |
3.2.4 控制权限 | 第22页 |
3.2.5 AGC和AVC | 第22页 |
3.2.6 运行日志与报表 | 第22页 |
3.2.7 数据通信 | 第22-23页 |
3.2.8 人机界面 | 第23页 |
3.2.9 多媒体功能 | 第23页 |
3.2.10 自诊断与远方诊断功能 | 第23页 |
3.3 水轮发电机组现地控制单元LCU的主要控制设备 | 第23-28页 |
3.3.1 监控点的确定 | 第23-26页 |
3.3.2 可编程控制器型号的选择 | 第26-27页 |
3.3.3 同期装置的选择 | 第27页 |
3.3.4 测温装置的选择 | 第27页 |
3.3.5 测速装置的选择 | 第27页 |
3.3.6 励磁装置的选择 | 第27-28页 |
3.3.7 电量及模拟量采集装置的选择 | 第28页 |
3.4 水轮发电机组的控制功能及控制顺序 | 第28-32页 |
3.4.1 开机控制 | 第28页 |
3.4.2 停机控制 | 第28页 |
3.4.3 事故停机控制 | 第28-32页 |
3.4.4 紧急停机 | 第32页 |
3.5 水轮发电机组的顺序控制及控制流程 | 第32-35页 |
3.5.1 顺序控制的一般原则 | 第32页 |
3.5.2 顺序控制原理 | 第32-33页 |
3.5.3 水轮发电机组顺序控制流程设计 | 第33-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 水轮发电机组调节系统控制 | 第37-49页 |
4.1 水轮机发电机组调节系统 | 第37-39页 |
4.2 水轮机调速器 | 第39-40页 |
4.2.1 水轮机调速器的任务 | 第39页 |
4.2.2 水轮机调节系统的特点 | 第39页 |
4.2.3 水轮机调节系统的静态和动态特性 | 第39-40页 |
4.3 基于模糊PID控制的水轮机调节系统 | 第40-47页 |
4.4.1 研究背景 | 第40页 |
4.4.2 水轮机调节系统的数学模型 | 第40-41页 |
4.4.3 模糊PID控制设计 | 第41-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 水电站计算机监控系统软件的实现 | 第49-57页 |
5.1 用户登陆 | 第49页 |
5.2 系统网络结构图 | 第49-50页 |
5.3 开停机流程 | 第50-51页 |
5.4 运行控制 | 第51页 |
5.5 运行监控 | 第51页 |
5.6 光字牌 | 第51-54页 |
5.7 报表系统 | 第54-55页 |
5.8 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
个人简历 | 第67页 |