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基于SMPT的锅炉控制系统设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 锅炉控制系统研究方法的现状第11-16页
    1.3 论文主要内容第16-18页
第2章 锅炉控制系统工艺与实训设备概述第18-26页
    2.1 自然循环锅炉对象描述第18-20页
    2.2 自然循环锅炉控制任务第20-22页
    2.3 高级多功能过程控制实训系统(SMPT-1000)简述第22-24页
    2.4 本章小结第24-26页
第3章 理论基础第26-38页
    3.1 增量式PID控制器第26-27页
    3.2 粒子群算法第27-32页
    3.3 遗传算法第32-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第4章 锅炉控制系统设计第38-54页
    4.1 锅炉基础控制第38-47页
        4.1.1 烟气含氧量控制系统第38-40页
        4.1.2 过热蒸汽出口压力控制系统第40-42页
        4.1.3 过热蒸汽出口温度控制系统第42-43页
        4.1.4 过热蒸汽出口流量控制系统第43-44页
        4.1.5 炉膛负压控制系统第44-45页
        4.1.6 汽包液位控制系统第45-47页
    4.2 锅炉出口温度模型辨识及优化第47-53页
        4.2.1 锅炉控制工程问题第47-48页
        4.2.2 基于粒子群算法的模型辨识第48-52页
        4.2.3 锅炉出口温度控制参数的优化第52-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第5章 基于SMPT-1000的锅炉控制系统实施与分析第54-66页
    5.1 锅炉控制系统实施第54-63页
        5.1.1 SMPT-1000实训系统配置第54-58页
        5.1.2 控制功能(CFC)组态与编程第58-62页
        5.1.3 开车时序与逻辑控制第62-63页
    5.2 锅炉系统控制结果及分析第63-64页
    5.3 本章小结第64-66页
第6章 总结与展望第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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