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广义预测控制在焦炉温度控制系统中的研究及应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 研究背景及意义第8页
    1.2 焦炉温度控制研究发展概述第8-11页
        1.2.1 国内外研究现状第8-9页
        1.2.2 常用控制系统类型第9-11页
    1.3 本文研究内容第11-12页
第二章 焦炉生产工艺及其控制方案的提出第12-24页
    2.1 焦炉结构及其生产工艺第12-15页
        2.1.1 焦炉的结构第12-14页
        2.1.2 焦炉生产工艺第14-15页
    2.2 焦炉加热第15-18页
        2.2.1 加热方式第16页
        2.2.2 煤气燃烧过程第16-17页
        2.2.3 焦炉加热过程第17-18页
    2.3 影响立火道温度的因素第18-19页
    2.4 火道温度波动分析及测量第19-22页
        2.4.1 火道温度波动分析第19-20页
        2.4.2 立火道温度的测量第20-22页
    2.5 焦炉加热控制难点第22页
    2.6 焦炉加热的控制思想第22页
    2.7 小结第22-24页
第三章 基于最小二乘法的焦炉温度模型辨识第24-39页
    3.1 模型辨识方法第24-25页
        3.1.1 建立模型的基本方法第24页
        3.1.2 立火道模型辨识方法第24-25页
    3.2 最小二乘法原理第25-29页
        3.2.1 加权最小二乘法(WLS)第25-28页
        3.2.2 递推最小二乘法(RLS)第28-29页
    3.3 基于最小二乘法的焦炉温度建模第29-38页
        3.3.1 立火道输入输出特性分析第30-31页
        3.3.2 输入输出数据相关性分析第31页
        3.3.3 初步建立模型第31-35页
        3.3.4 焦炉温度模型的确定第35-38页
    3.4 小结第38-39页
第四章 焦炉温度控制算法研究及其仿真第39-56页
    4.1 预测控制第39-42页
        4.1.1 预测控制的产生及发展第39页
        4.1.2 预测控制的基本原理第39-42页
    4.2 广义预测控制(GPC)第42-52页
        4.2.1 GPC算法第42-48页
        4.2.2 改进的GPC算法第48-51页
        4.2.3 参数的选择第51-52页
    4.3 仿真研究第52-55页
        4.3.1 仿真分析第52-54页
        4.3.2 仿真结论第54-55页
    4.4 小结第55-56页
第五章 焦炉温度控制算法在DCS中的实现第56-64页
    5.1 系统介绍第56-57页
    5.2 组态设计第57-62页
        5.2.1 SCKey部分组态第57-60页
        5.2.2 上位机的组态第60-62页
    5.3 现场投运状况分析第62-63页
    5.4 小节第63-64页
第六章 结论与展望第64-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间主要的研究成果第69-70页
致谢第70-71页
附录A 插图清单第71-73页
附录B 插表清单第73-74页
附录C 流量与温度数据第74-75页

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