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大型燃煤火电机组湿法脱硫系统建模与控制研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-16页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
        1.1.1 选题背景第11页
        1.1.2 选题意义第11-12页
    1.2 燃煤火电机组脱硫系统的建模及控制国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 燃煤火电机组脱硫方法国内外研究现状第12-13页
        1.2.2 燃煤机组脱硫系统建模国内外研究现状第13页
        1.2.3 燃煤机组脱硫系统控制策略国内外研究现状第13-14页
    1.3 论文的主要工作第14-16页
2 石灰石-石膏湿法脱硫系统第16-23页
    2.1 反应机理第16页
    2.2 工艺流程第16-19页
    2.3 重要参数第19-20页
    2.4 特性分析第20-22页
        2.4.1 吸收塔浆液pH值模型的特性分析第20-21页
        2.4.2 出口SO_2浓度的特性分析第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
3 基于改进差分进化算法的湿法烟气脱硫系统模型辨识第23-35页
    3.1 系统模型结构第23-24页
    3.2 改进的差分进化算法第24-26页
        3.2.1 标准算法第24页
        3.2.2 算法改进第24-26页
    3.3 基于现场运行数据建模第26-34页
        3.3.1 数据预处理第26-28页
        3.3.2 最优变量组选取第28-30页
        3.3.3 系统模型辨识第30-32页
        3.3.4 模型验证第32页
        3.3.5 模型拓展第32-33页
        3.3.6 结果分析第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
4 前馈-反馈复合控制系统设计第35-48页
    4.1 前馈控制系统的结构第35-37页
    4.2 前馈控制系统的特点第37页
    4.3 前馈控制系统的类型第37-41页
        4.3.1 静态前馈控制第37-38页
        4.3.2 动态前馈控制第38-39页
        4.3.3 前馈-反馈复合控制第39-41页
    4.4 前馈-反馈复合控制系统的设计第41-44页
        4.4.1 前馈控制系统的选用原则第41-42页
        4.4.2 控制系统设计参数第42-44页
    4.5 实例分析第44-47页
        4.5.1 以浆液pH值为研究对象第44-46页
        4.5.2 以出口SO_2浓度为研究对象第46-47页
    4.6 本章小结第47-48页
5 基于多容惯性标准传递函数模型的PID参数整定第48-74页
    5.1 模型原理第48-52页
        5.1.1 MCP标准传递函数的构建第48-50页
        5.1.2 系数计算定理第50页
        5.1.3 型次计算定理第50-52页
    5.2 MCP标准传递函数的特性分析第52-58页
        5.2.1 无超调特性第52-56页
        5.2.2 无系统型次限制特性第56页
        5.2.3 无系统阶数限制特性第56-57页
        5.2.4 高鲁棒性第57-58页
    5.3 MCP-PID控制器参数整定公式的推导方法第58-60页
    5.4 惯性时滞特性过程的PID参数整定公式推导第60-66页
        5.4.1 单容惯性过程(C1)PID参数整定公式推导第60-61页
        5.4.2 双容惯性过程(C2)PID参数整定公式推导第61-63页
        5.4.3 单容时滞过程(C1Dy)PID参数整定公式推导第63-65页
        5.4.4 双容时滞过程(C2Dy)PID参数整定公式推导第65-66页
    5.5 实例分析第66-73页
        5.5.1 以浆液pH值为研究对象第66-69页
        5.5.2 以出口SO_2浓度为研究对象第69-73页
    5.6 本章小结第73-74页
6 结论与展望第74-76页
    6.1 论文的主要工作第74-75页
    6.2 论文的创新点第75页
    6.3 问题与展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间取得的研究成果第81页

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