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 |