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 |