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基于拟等效衰减集结的预测控制快速算法及其应用研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 预测控制简介第9-13页
        1.1.1 预测控制基本原理第9-11页
        1.1.2 预测控制问题归纳第11-13页
    1.2 快速预测控制研究现状第13-15页
    1.3 本文研究工作与论文结构第15-17页
第二章 基于拟等效衰减集结的快速预测控制算法第17-26页
    2.1 集结策略简介第17-19页
        2.1.1 集结策略原理第17-18页
        2.1.2 典型的集结策略第18-19页
    2.2 集结性能保证策略第19-21页
        2.2.1 等效集结策略第20-21页
        2.2.2 拟等效集结策略第21页
    2.3 拟等效衰减集结第21-24页
    2.4 算法仿真第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 快速预测控制在焓差实验室温湿度控制中的应用第26-48页
    3.1 焓差实验室介绍第26-30页
        3.1.1 背景介绍第26-27页
        3.1.2 焓差实验室结构第27-29页
        3.1.3 焓差实验室工况分析第29-30页
    3.2 焓差实验室控制方案设计第30-34页
        3.2.1 现有控制方案第30-31页
        3.2.2 改进控制方案第31-34页
    3.3 焓差实验室的辨识与建模第34-40页
        3.3.1 模型数据采集第34-38页
        3.3.2 基于ARX的模型辨识第38-39页
        3.3.3 状态空间模型转换第39-40页
    3.4 预测控制问题描述第40-42页
    3.5 现场控制与调试第42-47页
        3.5.1 现场调试支持程序第42-44页
        3.5.2 现场控制第44-47页
    3.6 本章小结第47-48页
第四章 快速预测控制在微电网下垂控制中的应用第48-78页
    4.1 微电网背景介绍第48-50页
    4.2 逆变器结构与模型第50-54页
        4.2.1 逆变器简介第50-51页
        4.2.2 逆变电路结构第51页
        4.2.3 逆变器建模第51-54页
    4.3 预测控制算法设计第54-60页
        4.3.1 有限集模型预测控制算法(FCS-MPC)简介第54-56页
        4.3.2 逆变器有限集预测控制第56页
        4.3.3 基于集结的长预测时域有限集模型预测控制第56-58页
        4.3.4 改进FCS-MPC在逆变器中的应用第58-60页
    4.4 逆变器并联下垂控制第60-64页
        4.4.1 逆变器并联控制简介第60-62页
        4.4.2 下垂控制原理第62-64页
    4.5 逆变器并联下垂控制仿真第64-77页
        4.5.1 逆变器输出波形仿真第64-71页
        4.5.2 逆变器输出波形仿真分析第71-72页
        4.5.3 并联下垂控制仿真与分析第72-77页
    4.6 本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-80页
    5.1 本文的主要工作第78-79页
    5.2 未来研究的展望第79-80页
参考文献第80-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文专利第86-88页

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