摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
插图索引 | 第13-16页 |
附表索引 | 第16-17页 |
符号说明 | 第17-20页 |
第1章 绪论 | 第20-39页 |
·课题背景 | 第20页 |
·燃料电池 | 第20-25页 |
·概念与原理 | 第20-21页 |
·分类与特点 | 第21-23页 |
·固体氧化物燃料电池发电系统集成 | 第23-25页 |
·固体氧化物燃料电池的研究现状 | 第25-37页 |
·制备工艺的研究 | 第25-28页 |
·数学建模的研究 | 第28-31页 |
·控制方法的研究 | 第31-34页 |
·应用研究成果及存在的主要问题 | 第34-37页 |
·论文的主要创新点 | 第37-38页 |
·论文的内容结构 | 第38-39页 |
第2章 固体氧化物燃料电池单体的稳态性能研究 | 第39-61页 |
·问题的提出 | 第39页 |
·电化学热动力学理论分析 | 第39-43页 |
·固体氧化物燃料电池工作原理 | 第40-41页 |
·电极极化损失分析 | 第41-43页 |
·Gibbs自由能与Nernst电压的计算 | 第43页 |
·气流、热力学建模 | 第43-45页 |
·质量平衡方程 | 第44页 |
·动量守恒方程 | 第44-45页 |
·能量守恒方程 | 第45页 |
·固体氧化物燃料电池单体的数值模拟 | 第45-47页 |
·几何模型的定义 | 第45页 |
·模型的有限元分析 | 第45-46页 |
·模型的边界条件与电热耦合方法 | 第46-47页 |
·稳态工作点性能分析 | 第47-55页 |
·参数的确定及计算过程 | 第47-49页 |
·质量分布结果与分析 | 第49-51页 |
·压力分布结果与分析 | 第51页 |
·电势分布结果与分析 | 第51-52页 |
·电流分布结果与分析 | 第52-55页 |
·其他工作点的模拟结果 | 第55-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第3章 固体氧化物燃料电池电堆的动态性能研究 | 第61-79页 |
·问题的提出 | 第61页 |
·暂态特性分析 | 第61-64页 |
·单电池暂态性能分析 | 第61-63页 |
·电堆暂态性能分析 | 第63-64页 |
·模型建立 | 第64-67页 |
·模型定义 | 第64-66页 |
·时间尺度分析 | 第66-67页 |
·模型分析与测试 | 第67-75页 |
·模型分析 | 第67-70页 |
·耦合与解耦 | 第70页 |
·极化损失模块 | 第70-71页 |
·模型测试 | 第71-75页 |
·模型的简化 | 第75-77页 |
·电压、电流密度与扩散现象 | 第75-76页 |
·固相温度的动态变化 | 第76-77页 |
·非线性状态空间模型 | 第77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第4章 固体氧化物燃料电池电堆温度控制方法研究 | 第79-88页 |
·问题的提出 | 第79-80页 |
·温度模型 | 第80-84页 |
·模型的简化 | 第80-81页 |
·模型的测试 | 第81-84页 |
·广义预测控制 | 第84-87页 |
·GPC论 | 第84页 |
·NARMAX模型 | 第84-86页 |
·方法验证与比较 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第5章 固体氧化物燃料电池发电系统的预测控制方法研究 | 第88-112页 |
·问题的提出 | 第88页 |
·模型预测控制 | 第88-95页 |
·MPC理论基础 | 第89-91页 |
·NMPC的模型 | 第91页 |
·状态估计 | 第91-95页 |
·系统模型的扩展 | 第95-101页 |
·工艺过程分析 | 第96-99页 |
·模型的离散化 | 第99-101页 |
·非线性模型预测控制 | 第101-106页 |
·状态估计结果 | 第102-103页 |
·优化目标 | 第103-104页 |
·仿真结果与分析 | 第104-106页 |
·鲁棒模型预测控制 | 第106-110页 |
·约束问题 | 第107页 |
·预测误差与扰动处理 | 第107-108页 |
·离线计算与在线优化 | 第108页 |
·仿真结果与分析 | 第108-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第6章 总结与展望 | 第112-116页 |
·总结 | 第112-113页 |
·展望 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-131页 |
致谢 | 第131-132页 |
附录A | 第132-134页 |
附录B | 第134-137页 |
附录C | 第137-138页 |