中文摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·问题的提出 | 第11-12页 |
·锅炉-汽轮机单元协调控制概述 | 第12-17页 |
·锅炉-汽轮机单元协调控制的基本概念 | 第12-13页 |
·锅炉-汽轮机单元协调控制的复杂性及面临的问题 | 第13-14页 |
·工程应用中的锅炉-汽轮机单元协调控制系统 | 第14-17页 |
·锅炉-汽轮机单元协调控制的研究概况 | 第17-18页 |
·反推法用于锅炉-汽轮机单元协调控制的意义及可行性 | 第18-22页 |
·反推法的理论研究概况 | 第18-20页 |
·反推法的工程应用概况 | 第20-21页 |
·反推法用于锅炉-汽轮机单元协调控制的意义及可行性 | 第21-22页 |
·论文的主要研究内容 | 第22-23页 |
·论文的组织结构 | 第23-24页 |
第二章 锅炉-汽轮机单元数学模型及反推理论基础 | 第24-34页 |
·单元机组模型研究现状 | 第24页 |
·锅炉-汽轮机单元数学模型分析 | 第24-29页 |
·反推理论基础 | 第29-33页 |
·李亚普诺夫稳定性理论 | 第29-30页 |
·非线性反推理论 | 第30-32页 |
·自适应反推理论 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于线性化模型的锅炉-汽轮机单元反推协调控制系统设计 | 第34-49页 |
·锅炉-汽轮机单元非线性模型的预处理 | 第35-37页 |
·核心部分反推协调控制器设计 | 第37-41页 |
·核心部分子系统I 的反推控制器设计 | 第37-39页 |
·核心部分子系统II 的反推控制器设计 | 第39-40页 |
·核心部分反推控制器的确定 | 第40-41页 |
·核心部分反推控制器的PID 形式 | 第41-42页 |
·锅炉-汽轮机单元反推协调控制系统 | 第42-44页 |
·仿真研究 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-49页 |
第四章 锅炉-汽轮机单元非线性反推协调控制系统设计 | 第49-65页 |
·锅炉-汽轮机单元非线性模型的预处理 | 第49-52页 |
·非线性反推控制器设计 | 第52-56页 |
·子系统I 非线性反推控制器设计 | 第52-53页 |
·子系统II 非线性反推控制器设计 | 第53-56页 |
·非线性反推控制器的PID 形式 | 第56-57页 |
·锅炉-汽轮机单元非线性反推协调控制系统 | 第57-58页 |
·仿真研究 | 第58-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第五章 锅炉-汽轮机单元非线性自适应反推协调控制系统的设计 | 第65-78页 |
·非线性模型的预处理 | 第65-66页 |
·非线性自适应反推控制器设计 | 第66-69页 |
·子系统I 非线性自适应反推控制器设计 | 第66-67页 |
·子系统II 非线性自适应反推控制器设计 | 第67-69页 |
·非线性自适应反推控制器的PID 形式 | 第69-70页 |
·锅炉-汽轮机单元非线性自适应反推协调控制系统 | 第70-72页 |
·仿真研究 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
第六章 锅炉-汽轮机单元协调控制系统的性能评价 | 第78-96页 |
·控制系统性能评价的研究现状 | 第78页 |
·控制系统性能评价指标 | 第78-79页 |
·多变量系统性能评价基础 | 第79-82页 |
·交互矩阵 | 第79-80页 |
·最小方差控制 | 第80-81页 |
·最小方差 | 第81-82页 |
·多变量系统性能评价步骤 | 第82-84页 |
·多变量反馈控制系统性能指标的估计值 | 第82-83页 |
·多变量反馈控制系统性能指标的理论值 | 第83-84页 |
·实用的性能评价方法 | 第84页 |
·锅炉-汽轮机单元反推协调控制系统的性能评价 | 第84-94页 |
·基于线性化模型的反推协调控制系统性能评价 | 第85-87页 |
·非线性反推协调控制系统性能评价 | 第87-88页 |
·非线性自适应反推协调控制系统性能评价 | 第88-90页 |
·模型参数变化时各控制系统的性能变化情况 | 第90-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
总结与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及参加的科研工作 | 第109-110页 |