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基于遗传算法的工业锅炉变偏置双交叉限幅燃烧控制研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-13页
    1.1 课题研究背景与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状及水平第9-11页
        1.2.1 锅炉燃烧控制方式发展现状第9-10页
        1.2.2 智能燃烧控制技术发展第10-11页
    1.3 论文内容及结构安排第11-13页
        1.3.1 论文主要内容第11-12页
        1.3.2 论文结构安排第12-13页
2 工业锅炉燃烧控制系统分析第13-21页
    2.1 工业锅炉燃烧特性分析与控制要求第13-16页
        2.1.1 锅炉燃烧工艺流程第13-14页
        2.1.2 锅炉燃烧控制要求第14-15页
        2.1.3 传统燃烧控制系统分析第15-16页
    2.2 工业锅炉燃烧模型建立第16-17页
    2.3 过剩空气系数第17-19页
    2.4 本章小结第19-21页
3 工业锅炉燃烧控制方式设计及仿真第21-41页
    3.1 PID控制算法第21-24页
        3.1.1 模拟PID控制原理第21-22页
        3.1.2 数字PID控制原理第22-24页
    3.2 MATLAB简介第24-25页
    3.3 交叉限幅燃烧控制方式设计与仿真第25-39页
        3.3.1 单交叉限幅燃烧控制第25-29页
        3.3.2 双交叉限幅燃烧控制第29-33页
        3.3.3 变偏置交叉限幅燃烧控制第33-39页
    3.4 本章小结第39-41页
4 基于遗传算法工业锅炉燃烧控制系统优化第41-51页
    4.1 遗传算法概述第41-45页
        4.1.1 算法概述第41-42页
        4.1.2 基本原理第42-45页
        4.1.3 算法特点第45页
    4.2 基于遗传算法的工业锅炉燃烧控制系统优化第45-50页
        4.2.1 改进变偏置双交叉限幅燃烧控制方式第45-46页
        4.2.2 基于遗传算法参数寻优第46-48页
        4.2.3 仿真结果及分析第48-50页
    4.3 本章小结第50-51页
5 燃烧控制系统SMPT-1000 半实物实验验证第51-58页
    5.1 实验平台简介第51-52页
        5.1.1 PCS7简介第51页
        5.1.2 SMPT-1000 简介第51-52页
    5.2 燃烧控制系统SMPT-1000 半实物实验第52-57页
    5.3 本章小结第57-58页
6 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58-59页
    6.2 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-64页
攻读硕士学位期间获得的学术成果第64-65页
附录 1第65-68页
附录 2第68-69页
附录 3第69-70页
附录 4第70页

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