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核电装置的非线性预测控制策略研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
目次第11-14页
1 绪论第14-27页
    1.1 核电装置的工艺流程及其操作特性第14-19页
        1.1.1 核电装置工艺流程第14-18页
        1.1.2 核电装置运行操作过程第18-19页
    1.2 核电装置变负荷过程控制策略研究现状第19-23页
        1.2.1 现有压水堆控制策略研究第19-22页
        1.2.2 现有高温气冷实验堆控制策略研究第22-23页
    1.3 模型预测控制的原理及其特点第23-24页
        1.3.1 预测模型第23页
        1.3.2 滚动优化第23-24页
        1.3.3 反馈矫正第24页
    1.4 本文研究内容与结构第24-27页
2 HTR-PM电站工艺流程与仿真控制平台搭建第27-44页
    2.1 引言第27页
    2.2 HTR-PM电站工艺流程与特性第27-32页
        2.2.1 HTR-PM工艺过程第28-29页
        2.2.2 HTR-PM核电站运行控制特点第29-32页
    2.3 HTR-PM半实物动态仿真与先进控制仿真平台第32-39页
        2.3.1 HTR-PM半实物仿真平台架构第32-34页
        2.3.2 基于gPROMS的HTR-PM机理模型建立第34-36页
        2.3.3 HTR-PM的主要模块机理模型第36-39页
    2.4 基于OPC通讯协议的gPROMS外部通讯组件第39-43页
        2.4.1 gPROMS外部过程接口第40-41页
        2.4.2 基于OPC的gPROMS与先进控制软件实时通讯第41-43页
    2.5 本章小结第43-44页
3 基于操作轨迹LPV模型的变负荷过程非线性模型预测控制第44-70页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 现有HTR-PM变负荷过程控制策略第45-47页
        3.2.1 分层递阶整体控制结构第45-47页
    3.3 HTR-PM变负荷过程的模型预测控制第47-51页
        3.3.1 变负荷过程模型预测控制策略第48-50页
        3.3.2 基于操作轨迹LPV模型预测控制的HTR-PM变负荷过程控制第50-51页
    3.4 操作轨迹LPV模型辨识方法第51-57页
        3.4.1 调度变量选取第52页
        3.4.2 工作点线性模型第52-54页
        3.4.3 操作轨迹LPV模型辨识第54-57页
    3.5 仿真研究第57-68页
        3.5.1 基于单一操作点线性模型的HTR-PM变负荷过程控制第57-60页
        3.5.2 基于操作轨迹LPV模型的HTR-PM变负荷过程控制第60-68页
    3.6 本章小结第68-70页
4 基于gap metric的操作轨迹LPV模型基准操作点确定方法第70-88页
    4.1 引言第70-71页
    4.2 非线性系统分解第71页
    4.3 基于gap metric的操作空间分解方法第71-81页
        4.3.1 系统的图和互质分解第71-73页
        4.3.2 gap metric的定义及其属性第73-76页
        4.3.3 算法步骤及仿真第76-80页
        4.3.4 模型验证第80-81页
    4.4 基于gap metric的HTR-PM变负荷操作空间分解第81-87页
        4.4.1 HTR-PM变负荷过程的操作空间划分第82-83页
        4.4.2 仿真研究第83-87页
    4.5 本章小结第87-88页
5 总结与展望第88-90页
    5.1 本文研究内容总结第88-89页
    5.2 研究展望第89-90页
参考文献第90-94页
作者在攻读硕士学位期间的科研成果第94页

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