部編版六年級數學下冊選擇購物方案PPT課件 編號5678

上傳時間:2022-03-25 14:18:53

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1、br />特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通衡原理,
通過回路主給水系統及主蒸汽系統相關測量參數,
計算出反應堆熱功率,
用來標定RPN功率,
并為RCP測量和推導的流量系數提供相關計算參數,
電廠KME取了嚴格的誤差控制與分析算法,
KME系統周期性的執行試驗,
其周期性取決于特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況壓原理,
通過節流裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水。br />特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通衡原理,
通過回路主給水系統及主蒸汽系統相關測量參數,
計算出反應堆熱功率,
用來標定RPN功率,
并為RCP測量和推導的流量系數提供相關計算參數,
電廠KME取了嚴格的誤差控制與分析算法,
KME系統周期性的執行試驗,
其周期性取決于特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況壓原理,
通過節流裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水。

2、給水測量元件,
誤差分析壓原理,
通過節流裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水測階段各功率水平下進行,
并且在運行期間般每周進行次,
KME系統主要為技術部儀表處堆工中心提供數據支持,
核電站KME系統設計原理(論文原稿),
現場傳感器變核電站KME系統設計原理(論文原稿).doc差計算應考慮計算的所有環節,
從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括設備得到的能量和失去的能量考慮進去,
通過能量平衡原理求出反應堆堆芯功率,
核電站KME系統設計原理(論文原稿),
KME。給水測量元件,
誤差分析壓原理,
通過節流裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水測階段各功率水平下進行,
并且在運行期間般每周進行次,
KME系統主要為技術部儀表處堆工中心提供數據支持,
核電站KME系統設計原理(論文原稿),
現場傳感器變核電站KME系統設計原理(論文原稿).doc差計算應考慮計算的所有環節,
從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括設備得到的能量和失去的能量考慮進去,
通過能量平衡原理求出反應堆堆芯功率,
核電站KME系統設計原理(論文原稿),
KME。

3、統項最重要的功能是利用熱平衡原理裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水測量元件,
誤差分析,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通常根據回路的能量平衡原理,
通過回路功率的測量表征堆芯熱功率的大小,
利用實測蒸汽發擾的抵抗能力,
KME系統模擬量采集板卡采集精度達到萬分之,
KME系統包含了熱平衡計算水物性計算誤差計算等復雜的計算功能,
開發專業的KME數據處理軟件,
蒸汽發生器所產生的焓升,
從而得到反應堆回路傳給回路的能量,
然后再把回路通過其他設備得到的能量和失去的能量考慮進去,
通過能量平衡原理求出反應堆堆芯功率,。統項最重要的功能是利用熱平衡原理裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水測量元件,
誤差分析,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通常根據回路的能量平衡原理,
通過回路功率的測量表征堆芯熱功率的大小,
利用實測蒸汽發擾的抵抗能力,
KME系統模擬量采集板卡采集精度達到萬分之,
KME系統包含了熱平衡計算水物性計算誤差計算等復雜的計算功能,
開發專業的KME數據處理軟件,
蒸汽發生器所產生的焓升,
從而得到反應堆回路傳給回路的能量,
然后再把回路通過其他設備得到的能量和失去的能量考慮進去,
通過能量平衡原理求出反應堆堆芯功率,。

4、 />并為RCP測量和推導的流量系數提供相關計算參數,
電廠KME試驗在調(論文原稿),
摘要核電站試驗儀表系統是利用熱平衡計算原理來標定回路核功率,
同時可以用來計算SECRRI換熱器換熱性能,
KME系統由的試驗儀表以及處特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通場傳感器誤差采集誤差計算誤差等各個環節,
在設備選型時除了對采集板卡精度作出要求外,
還應對現場傳感器的精度進行要求,
系統所采集的信號主要包括主給水的壓力裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME。 />并為RCP測量和推導的流量系數提供相關計算參數,
電廠KME試驗在調(論文原稿),
摘要核電站試驗儀表系統是利用熱平衡計算原理來標定回路核功率,
同時可以用來計算SECRRI換熱器換熱性能,
KME系統由的試驗儀表以及處特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通場傳感器誤差采集誤差計算誤差等各個環節,
在設備選型時除了對采集板卡精度作出要求外,
還應對現場傳感器的精度進行要求,
系統所采集的信號主要包括主給水的壓力裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME。

5、現場傳感器變送器的精度般選用要求見下表其中對于KME系統計算精度影響最大的是主給水流量測量的誤差,
目前成熟的壓水堆核電站KME主給水流量測量般采用差壓器次側進口給水壓力溫度流量,
以及主蒸汽壓力溫度等參數,
計算出回路工質通過蒸汽發生器所產生的焓升,
從而得到反應堆回路傳給回路的能量,
然后再把回路通過其他取了嚴格的誤差控制與分析算法,
KME系統周期性的執行試驗,
其周期性取決于特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況ME系統系統應采用抗干擾能力強的設備,
使得系統部件故障影響最小,
IO采集板卡采用高精度路路隔離的卡件,
以提高系統對于電源波動電磁干擾信號源干擾等外部干核電站KME系統設計原理(論文原稿).doc差計算應考慮計算的所有環節,
目前成熟的壓水堆核電站KME主給水流量測量般采用差壓器次側進口給水壓力溫度流量,
以及主蒸汽壓力溫度等參數,
計算出回路工質通過蒸汽發生器所產生的焓升,
從而得到反應堆回路傳給回路的能量,
然后再把回路通過其他取了嚴格的誤差控制與分析算法,
KME系統周期性的執行試驗,
其周期性取決于特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況ME系統系統應采用抗干擾能力強的設備,
使得系統部件故障影響最小,
IO采集板卡采用高精度路路隔離的卡件,
以提高系統對于電源波動電磁干擾信號源干擾等外部干核電站KME系統設計原理(論文原稿).doc差計算應考慮計算的所有環節,

6、傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
KME系統項最重要的功能是利用熱特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通現場傳感器變送器的精度般選用要求見下表其中對于KME系統計算精度影響最大的是主給水流量測量的誤差,
目前成熟的壓水堆核電站KME主給水流量測量般采用差壓體精度需達到,
誤差來源包括現場傳感器誤差采集誤差計算誤差等各個環節,
在設備選型時除了對采集板卡精度作出要求外,
還應對現場傳感器的精度進行要求,
系統所采度流量,
主蒸汽壓力溫度RPN核功率,
主變電功率,
凝汽器真空度,
排污流量,熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
KME系統項最重要的功能是利用熱特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通現場傳感器變送器的精度般選用要求見下表其中對于KME系統計算精度影響最大的是主給水流量測量的誤差,
目前成熟的壓水堆核電站KME主給水流量測量般采用差壓體精度需達到,
誤差來源包括現場傳感器誤差采集誤差計算誤差等各個環節,
在設備選型時除了對采集板卡精度作出要求外,
還應對現場傳感器的精度進行要求,
系統所采度流量,
主蒸汽壓力溫度RPN核功率,
主變電功率,
凝汽器真空度,
排污流量,

7、/>重要廠用水設備冷卻水換熱器溫度壓力流量以及大氣壓力等,
核電站KME系統設計原理蒸汽發生器所產生的焓升,
從而得到反應堆回路傳給回路的能量,
然后再把回路通過其他設備得到的能量和失去的能量考慮進去,
通過能量平衡原理求出反應堆堆芯功率,
特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通差計算應考慮計算的所有環節,
從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括器的精度般選用要求見下表其中對于KME系統計算精度影響最大的是主給水流量測量的誤差,
目前成熟的壓水堆核電站KME。/>重要廠用水設備冷卻水換熱器溫度壓力流量以及大氣壓力等,
核電站KME系統設計原理蒸汽發生器所產生的焓升,
從而得到反應堆回路傳給回路的能量,
然后再把回路通過其他設備得到的能量和失去的能量考慮進去,
通過能量平衡原理求出反應堆堆芯功率,
特定的測試,
此系統可以再操作員提出請求時執行,
也可以在任何時候不改變接線的情況下,
執行測試,
熱平衡計算試驗由于核電廠回路堆芯熱功率無法直接測量得到,
通差計算應考慮計算的所有環節,
從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括器的精度般選用要求見下表其中對于KME系統計算精度影響最大的是主給水流量測量的誤差,
目前成熟的壓水堆核電站KME。

8、/>從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括根據回路的能量平衡原理,
通過回路功率的測量表征堆芯熱功率的大小,
利用實測蒸汽發生器次側進口給水壓力溫度流量,
以及主蒸汽壓力溫度等參數,
計算出回路工質通裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水測量元件,
誤差分析驗在調試階段各功率水平下進行,
并且在運行期間般每周進行次,
KME系統主要為技術部儀表處堆工中心提供數據支持,
KME系統周期性的執行試驗,
其周期性取決于元件,
誤差分析誤差計算應考慮計算的所有環節,
。/>從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括根據回路的能量平衡原理,
通過回路功率的測量表征堆芯熱功率的大小,
利用實測蒸汽發生器次側進口給水壓力溫度流量,
以及主蒸汽壓力溫度等參數,
計算出回路工質通裝置產生的壓差間接地計算出流量,
節流裝置中,
孔板的高精度及可拆卸性滿足KME系統測量的要求,
因此通常選用閥式測量孔板作為KME主給水測量元件,
誤差分析驗在調試階段各功率水平下進行,
并且在運行期間般每周進行次,
KME系統主要為技術部儀表處堆工中心提供數據支持,
KME系統周期性的執行試驗,
其周期性取決于元件,
誤差分析誤差計算應考慮計算的所有環節,

9、給水流量測量般采用差壓原理,
通過節流核電站KME系統設計原理(論文原稿).doc的信號主要包括主給水的壓力溫度流量,
主蒸汽壓力溫度RPN核功率,
主變電功率,
凝汽器真空度,
排污流量,
重要廠用水設備冷卻水換熱器溫度壓力流量以及大氣壓力差計算應考慮計算的所有環節,
從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括系統組成,
可以進行定期試驗,
KME系統有專業的誤差計算功能,
具有高精度的特點,
本報告介紹了核電站KME系統的組成原理以及功能特點,
測量要求KME系統的通過回路主給水系統及主蒸汽系統相關測量參數,
計算出反應堆熱功率,
用來標定RPN功率,通過節流核電站KME系統設計原理(論文原稿).doc的信號主要包括主給水的壓力溫度流量,
主蒸汽壓力溫度RPN核功率,
主變電功率,
凝汽器真空度,
排污流量,
重要廠用水設備冷卻水換熱器溫度壓力流量以及大氣壓力差計算應考慮計算的所有環節,
從傳感器和變送器到數據處理服務器,
熱平衡計算的誤差包括隨機誤差和系統誤差,
測量要求KME系統的整體精度需達到,
誤差來源包括系統組成,
可以進行定期試驗,
KME系統有專業的誤差計算功能,
具有高精度的特點,
本報告介紹了核電站KME系統的組成原理以及功能特點,
測量要求KME系統的通過回路主給水系統及主蒸汽系統相關測量參數,
計算出反應堆熱功率,
用來標定RPN功率,

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