摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 研究现状及发展方向 | 第9-12页 |
1.2.1 协调控制系统的研究现状及发展 | 第9-11页 |
1.2.2 预测控制算法的研究现状及发展 | 第11-12页 |
1.3 本文的研究内容 | 第12-13页 |
第2章 协调控制系统概述 | 第13-20页 |
2.1 协调控制系统的基本概念 | 第13-14页 |
2.2 单元机组协调控制系统对象特性 | 第14-19页 |
2.2.1 单元机组运行方式 | 第14-16页 |
2.2.2 对象动态特性 | 第16-18页 |
2.2.3 单元机组控制系统的研究对象 | 第18-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 单变量动态矩阵控制算法 | 第20-31页 |
3.1 预测控制算法 | 第20-21页 |
3.2 单变量动态矩阵控制基本算法 | 第21-24页 |
3.2.1 预测模型 | 第21-22页 |
3.2.2 滚动优化 | 第22-23页 |
3.2.3 反馈校正 | 第23-24页 |
3.3 动态矩阵控制参数的设计 | 第24-26页 |
3.4 带有前馈的动态矩阵控制 | 第26-27页 |
3.5 MATLAB仿真 | 第27-30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 多变量动态矩阵控制算法 | 第31-39页 |
4.1 多变量动态矩阵控制算法 | 第31-35页 |
4.1.1 多变量动态矩阵集中控制算法 | 第31-34页 |
4.1.2 多变量动态矩阵分散控制算法 | 第34-35页 |
4.2 MATLAB仿真 | 第35-38页 |
4.3 本章小结 | 第38-39页 |
第5章 多模型多变量动态矩阵控制 | 第39-46页 |
5.1 多模型控制策略 | 第39-42页 |
5.1.1 模型集的建立 | 第39-40页 |
5.1.2 切换加权问题 | 第40-41页 |
5.1.3 控制器的设计问题 | 第41-42页 |
5.2 MATLAB仿真 | 第42-45页 |
5.3 本章小结 | 第45-46页 |
第6章 动态矩阵控制算法在协调控制系统中的应用 | 第46-53页 |
6.1 600MW单元机组控制系统对象模型 | 第46-47页 |
6.2 FF-DMC在 600MW协调控制系统中的应用 | 第47-49页 |
6.3 多变量DMC在 600MW单元机组协调控制系统中的应用 | 第49-52页 |
6.4 本章小结 | 第52-53页 |
第7章 结论与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |