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火力发电厂DCS系统设计与PID控制器参数自整定的研究

中文摘要第1页
英文摘要第2-6页
第一章 绪论第6-12页
 1.1 论文的选题背景第6-7页
 1.2 分散控制系统的特点第7页
 1.3 分散控制系统的发展第7-8页
 1.4 我国分散控制系统的应用及发展第8页
 1.5 老机组进行热控技术改造的必要性和经济性第8-9页
 1.6 本文的主要工作和意义第9-12页
第二章 系统安全性与可靠性设计第12-17页
 2.1 主机冗余第12-13页
 2.2 主机选型第13页
 2.3 抗干扰措施第13-15页
  2.3.1 电源系统的干扰及应采取的措施第13-14页
  2.3.2 电磁干扰及应采取的措施第14页
  2.3.3 信号线路的传送干扰及应采取的措施第14-15页
  2.3.4 防止静电干扰的措施第15页
 2.4 测控前端的选型第15-16页
 2.5 主要仪表及硬手操备用第16-17页
第三章 电厂DCS系统的设计和软件开发第17-26页
 3.1 系统功能第18-21页
  3.1.1 在线监测第18-19页
  3.1.2 运行档案第19页
  3.1.3 打印功能第19-20页
  3.1.4 系统维护第20页
  3.1.5 控制功能第20-21页
 3.2 系统硬件第21-23页
  3.2.1 硬件选型第21-22页
  3.2.2 硬件结构第22-23页
 3.3 系统软件第23-26页
  3.3.1 单回路调节器软件第23页
  3.3.2 上位机监控软件系统第23-26页
第四章 锅炉自动控制系统设计第26-40页
 4.1 给水控制系统第26-32页
  4.1.1 给水控制的任务第26页
  4.1.2 给水控制对象的动态特性第26-28页
  4.1.3 给水自动控制系统的基本要求第28-30页
  4.1.4 串级三冲量给水控制系统的设计第30-32页
 4.2 主蒸汽温度控制系统第32-36页
  4.2.1 主蒸汽温度控制系统任务第32页
  4.2.2 主蒸汽温度控制对象的动态特性第32-33页
  4.2.3 串级主汽温度控制系统的设计第33-36页
 4.3 逻辑控制第36页
 4.4 操作方式第36-37页
 4.5 控制器组态软件第37-39页
 4.6 小结第39-40页
第五章 控制器参数的继电整定第40-55页
 5.1 PID控制原理第40-41页
 5.2 PID控制器参数整定第41-43页
  5.2.1 经验公式法第41-43页
  5.2.2 仿真实验法第43页
 5.3 自整定PID控制第43-50页
  5.3.1 PID参数自整定现状第43-46页
  5.3.2 Astrom-Hagglund自整定PID控制结构第46-47页
  5.3.3 描述函数法第47-48页
  5.3.4 继电整定的基本思想第48-49页
  5.3.5 确定振幅和周期第49页
  5.3.6 PID参数的计算第49-50页
 5.4 仿真系统整定第50-53页
  5.4.1 单回路控制系统的整定第50页
  5.4.2 串级控制系统的整定第50-53页
 5.5 小结第53-55页
第六章 应用实践第55-62页
 6.1 220t/h锅炉DCS系统设计要求第55页
 6.2 系统硬件配置第55-56页
 6.3 控制器参数经验整定第56-58页
 6.4 控制器参数自整定第58-59页
 6.5 实际对象中人工整定及继电自整定效第59-62页
第七章 应用展望第62-69页
 7.1 DCS系统的优点第62页
 7.2 继电自整定的应用第62-64页
 7.3 DCS系统的不足与现场总线第64-65页
 7.4 电气控制将纳入DCS系统第65页
 7.5 驾仓式控制室将出现第65页
 7.6 智能控制应用增第65-66页
 7.7 管控一体化将实现第66页
 7.8 采用大屏幕显第66页
 7.9 变送器的智能化第66-67页
 7.10 提高DCS系统性能的几点思考第67-69页
第八章 结论第69-71页
参考文献第71-73页
致谢第73页

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