阀致水击PID控制研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·水击的基本概念以及产生的原因与现象 | 第12-14页 |
·阀门的动作 | 第13页 |
·水击现象 | 第13-14页 |
·水击分析的目的和意义以及研究的现状与分析方法 | 第14-21页 |
·水击分析的目的和意义 | 第14页 |
·水击研究的历史现状与分析方法 | 第14-21页 |
·水击研究的现状 | 第15-19页 |
·流体结构互动分析 | 第19-20页 |
·求解方法 | 第20-21页 |
·本文的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 管道水击波动的数学模型与数值计算 | 第23-35页 |
·管元数学模型 | 第23-29页 |
·基本假设 | 第23页 |
·水击基本方程 | 第23-28页 |
·波速方程 | 第28-29页 |
·非管元数学模型 | 第29-31页 |
·阀门 | 第29-30页 |
·止回阀 | 第30页 |
·阻力元件 | 第30-31页 |
·数值计算 | 第31-33页 |
·初始条件和边界条件 | 第33页 |
·数值解稳定条件 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第三章 阀门在管网中的特性与调控方法 | 第35-45页 |
·阀门的特性 | 第35-37页 |
·控制阀门 | 第37-40页 |
·控制阀门模型组成 | 第37-38页 |
·控制阀门的控制方程 | 第38-39页 |
·控制阀门水动压力的作用 | 第39-40页 |
·管道中阀门的阻尼说明与调控 | 第40-43页 |
·阻尼描述 | 第40-41页 |
·阀门PID控制 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第四章 水击反问题分析与控制原理 | 第45-54页 |
·反问题分类 | 第45-48页 |
·限压控制反问题 | 第46页 |
·限时控制反问题 | 第46页 |
·系统辨别反问题 | 第46-47页 |
·抑制水力共振反问题 | 第47-48页 |
·水击限压反问题 | 第48-49页 |
·求波速 | 第48页 |
·求流速初值 | 第48页 |
·数值解法 | 第48-49页 |
·水击控制原理 | 第49-51页 |
·局部控制和全局控制 | 第50页 |
·控制临界和控制区域 | 第50-51页 |
·压力波速与流速的控制 | 第51-53页 |
·压力波速的控制 | 第51-52页 |
·流速的控制 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 某水电站实测数据控制分析 | 第54-66页 |
·某水电站工程概况 | 第54-55页 |
·工程实测工况 | 第55-56页 |
·仿真模型建立 | 第56-57页 |
·模型简化说明 | 第56-57页 |
·模型PID参数设置 | 第57页 |
·数据分析 | 第57-64页 |
·甩100%负荷 | 第57-60页 |
·甩50%负荷 | 第60-64页 |
·工况1 | 第60-61页 |
·工况2 | 第61-64页 |
·应用分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
·本论文的研究总结 | 第66页 |
·本论文的展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
附录 A | 第76-79页 |
附录 B | 第79页 |