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大型火电机组热经济性在线监测与诊断

中文摘要第1页
英文摘要第3-7页
第一章 引言第7-11页
   ·课题背景第7页
   ·国内外相关课题的研究现状第7-8页
   ·研究内容及目的第8页
   ·研究对象第8-11页
第二章 热经济性分析与诊断的基本数学模型第11-20页
   ·关于热力系统变工况计算的数学模型第11-18页
     ·弗留格而尔公式第11-13页
     ·汽轮机各级抽汽量计算模型第13-14页
     ·经济指标计算模型第14页
     ·汽轮机排汽焓计算模型第14-18页
   ·关于热力系统耗差分析的数学模型第18-20页
     ·再热机组等效热降的计算通式第18-19页
     ·单素的耗差计算模型第19-20页
第三章 变结构热力系统分析第20-28页
   ·热力系统的通用等效模型第20-23页
     ·基本概念第20页
     ·等效原理第20-22页
     ·级控体的等效模型第22-23页
     ·势力系统的能用等效模型第23页
   ·热力系统的广义参数方程第23-28页
     ·静态分析第23-24页
     ·疏水向后跨越的处理第24页
     ·加热器解列的处理第24-25页
     ·广义参数方程的导出第25页
     ·方程的构造规则第25-26页
     ·广义参数方程的验证第26-28页
第四章 基于多知识集成的回热系统故障诊断第28-37页
   ·系统故障树模型第29-31页
     ·顶事件为“回热系统故障”的故障树第29页
     ·顶事件为“加热器故障”的故障树第29页
     ·事件为“除氧器故障”的故障树第29-30页
     ·知识表达第30-31页
   ·故障矛盾检测第31-32页
     ·加热器的定性微分方程第31-32页
     ·除氧器的定性微分方程第32页
     ·知识表达第32页
   ·模糊模式识别第32-34页
     ·存在的问题第32-33页
     ·设备级模糊模式识别第33-34页
   ·推理和控制机制第34-37页
     ·推理和控制流程图第34-36页
     ·应用举例第36-37页
第五章 基于故障树的凝汽器低真空运行原因分析及故障诊断第37-45页
   ·低真空运行的理论分析第37-38页
     ·真空计算式第37-38页
     ·真空计算式的探讨第38页
   ·低真空运行故障树及其故障模式第38-41页
     ·“真空剧降”故障树第38-39页
     ·“真空缓降“故障树第39-41页
   ·基于故障树的故障诊断第41-44页
     ·故障征兆的获取第41-42页
     ·故障树节点的模式识别第42页
     ·故障树诊断的推理控制策略第42-44页
   ·实例分析第44-45页
第六章 热经济性在线监测与诊断系统的软件开发与优化第45-64页
   ·系统配置第45页
   ·热经济性在线监测系统第45-54页
     ·系统的基本模块结构与数据流程第45-46页
     ·系统功能及用户界面第46-51页
     ·基于Delphi+Excel的小指标在线监测与考核系统第51-52页
     ·面向对象的热经济性在线监测系统第52-54页
   ·凝汽器低真空运行故障诊断系统第54-64页
     ·系统的基本结构和功能第55-59页
     ·诊断实例分析第59-64页
第七章 结论第64-65页
参考文献第65-67页
致   谢第67-68页
在学期间发表论文和参加科研情况第68页

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