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电站锅炉燃烧优化控制研究

中文摘要第1页
英文摘要第4-7页
第一章 绪论第7-11页
   ·论文选题的目的和意义第7-8页
   ·国内外研究动态第8-10页
   ·论文主要研究内容第10-11页
第二章 变工况下最佳烟气含氧量设定值的计算第11-26页
   ·锅炉运行过程中排烟过量空气系数的计算第11-16页
     ·机械不完全燃烧热损失的计算第15-16页
   ·烟气含氧量变化对电站锅炉经济性的影响第16-20页
     ·烟气含氧量对电站锅炉热效率的影响第17-18页
     ·烟气含氧量对辅机设备耗电份额的影响第18页
     ·供电煤耗率增量与最佳烟气含氧量第18-19页
     ·基于烟气含氧量的供电煤耗率分析计算模型第19-20页
   ·烟气含氧量O_2 影响下主要热经济性指标的微增量方程第20-23页
     ·灰渣平均含碳量对烟气含氧量偏导数的计算第20页
     ·一氧化碳含量对烟气含氧量偏导数的计算第20-22页
     ·排烟温度对烟气含氧量偏导数的计算第22页
     ·送引风机电耗对烟气含氧量偏导数的计算第22-23页
   ·电站锅炉最佳烟气含氧量偏微分方程第23-25页
   ·小结第25-26页
第三章 H_∞优化控制理论基础第26-33页
   ·引言第26页
   ·H_∞控制理论的优化设计方法第26-29页
     ·H_∞控制的标准问题第26-27页
     ·基于模型匹配的H_∞优化设计方法第27-28页
     ·状态反馈和动态输出反馈H_∞优化设计方法第28-29页
   ·H_∞控制设计的实质(混和灵敏度问题)第29-30页
   ·权函数的选择及特点第30-32页
   ·H_∞鲁棒控制理论的特点及难点第32-33页
     ·H_∞鲁棒控制理论的特点第32页
     ·H_∞鲁棒控制理论的难点第32-33页
第四章 H_∞回路成形方法的研究第33-47页
   ·系统内稳定第33-35页
   ·不确定系统的鲁棒性分析第35-36页
   ·互质因式摄动系统的鲁棒稳定性第36-39页
   ·标称性能问题第39-40页
   ·环路成形方法第40-47页
     ·奇异值理论第40-42页
     ·环路成形H_∞方法的设计步骤第42-44页
     ·实际环路形状的保证第44-47页
第五章 基于 H_∞回路成形的燃烧控制系统鲁棒控制器设计第47-61页
   ·引言第47页
   ·H_∞回路成形技术的鲁棒控制器设计第47-49页
     ·H_∞回路成形技术中ε_(max) 的计算方法第47-48页
     ·H_∞回路成形技术鲁棒控制器设计方法第48-49页
   ·H_∞回路成形技术鲁棒控制器在锅炉燃烧控制器中的应用及仿真第49-55页
     ·被控对象动态特性分析第49-50页
     ·燃烧对象的数学模型第50-51页
     ·H_∞回路成形技术的鲁棒PID 控制器参数的整定第51-55页
   ·仿真试验结果第55-61页
     ·λ取不同值时的仿真结果及分析第55-56页
     ·锅炉被控对象的动态特性变化时的仿真结果及分析第56-58页
     ·H_∞最优控制器与PID 控制器的比较第58-60页
     ·结论第60-61页
第六章 结论与展望第61-63页
   ·论文完成的主要工作及得到的结论第61-62页
   ·后续工作的展望第62-63页
参考文献第63-66页
致谢第66-67页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第67-68页
详细摘要第68-79页

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