中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 热力锅炉汽包水位调节的现状 | 第10-13页 |
1.2.1 热力锅炉汽包水位的PID调节 | 第11页 |
1.2.2 热力锅炉汽包水位的模糊PID调节 | 第11页 |
1.2.3 热力锅炉汽包水位的PLC调节 | 第11-12页 |
1.2.4 热力锅炉汽包水位的预测调节 | 第12页 |
1.2.5 热力锅炉汽包水位的遗传算法调节 | 第12页 |
1.2.6 热力锅炉汽包水位的神经网络调节 | 第12页 |
1.2.7 热力锅炉汽包水位的模糊神经网络调节 | 第12-13页 |
1.3 可拓调节的研究现状 | 第13页 |
1.4 本文的主要工作 | 第13-16页 |
第2章 热力锅炉汽包水位调节对象分析 | 第16-28页 |
2.1 热力锅炉型号简介 | 第16-17页 |
2.1.1 热力锅炉型号含义 | 第16-17页 |
2.2 园区热力锅炉汽包水位调节系统介绍 | 第17-18页 |
2.3 热力锅炉汽包水位调节动态特性分析 | 第18-21页 |
2.3.1 给水流量扰动下热力锅炉水位的动态特性 | 第19-20页 |
2.3.2 蒸汽流量扰动下热力锅炉水位的动态特性 | 第20-21页 |
2.4 热力锅炉汽包水位的调节方案 | 第21-25页 |
2.4.1 热力锅炉汽包水位单冲量调节系统 | 第21-22页 |
2.4.2 热力锅炉汽包水位双冲量调节系统 | 第22-23页 |
2.4.3 热力锅炉汽包水位三冲量调节系统 | 第23-25页 |
2.5 研究对象的调节系统 | 第25-26页 |
2.6 小节 | 第26-28页 |
第3章 热力锅炉汽水系统建模 | 第28-42页 |
3.1 热力锅炉建模假设 | 第28页 |
3.2 热力锅炉建模依据方程 | 第28-30页 |
3.3 热力锅炉汽包水位的动态模型 | 第30-36页 |
3.3.1 热力锅炉汽水模块模型 | 第30-33页 |
3.3.2 热力锅炉汽包水位动态仿真模型控制方程的求解 | 第33页 |
3.3.3 以热力锅炉蒸发器为对象的建模示例 | 第33-36页 |
3.4 模型系统稳定性验证 | 第36-39页 |
3.4.1 给水流量传递函数稳定性验证 | 第36-38页 |
3.4.2 蒸汽流量传递函数稳定性验证 | 第38-39页 |
3.4.3 根轨迹稳定性分析 | 第39页 |
3.5 小节 | 第39-42页 |
第4章 热力锅炉可拓调节 | 第42-56页 |
4.1 可拓调节的基本概念 | 第42-43页 |
4.2 可拓调节的基本结构 | 第43-45页 |
4.3 热力锅炉可拓调节器的设计方法 | 第45-50页 |
4.3.1 热力锅炉可拓调节器的结构 | 第45-46页 |
4.3.2 热力锅炉选取特征量和确定特征模式 | 第46-47页 |
4.3.3 热力锅炉特征状态关联度计算 | 第47-48页 |
4.3.4 热力锅炉汽包水位测度模式的划分 | 第48页 |
4.3.5 热力锅炉汽包水位调节模式和调节器输出策略 | 第48-50页 |
4.4 热力锅炉汽包水位可拓调节器的应用 | 第50-54页 |
4.4.1 研究对象介绍 | 第50-52页 |
4.4.2 热力锅炉汽包水位可拓调节器设计 | 第52-54页 |
4.5 小节 | 第54-56页 |
第5章 热力锅炉调节系统参数选定及设计 | 第56-66页 |
5.1 研究对象的控制要求及控制效果 | 第56-60页 |
5.1.1 研究对象的控制要求 | 第58-59页 |
5.1.2 研究对象的控制效果 | 第59-60页 |
5.2 热力锅炉调节器系统参数选定 | 第60-62页 |
5.3 热力锅炉汽包水位调节系统框图设计 | 第62-64页 |
5.3.1 热力锅炉汽包水位PID调节框图 | 第62-63页 |
5.3.2 热力锅炉汽包水位可拓调节框图 | 第63-64页 |
5.4 小节 | 第64-66页 |
第6章 热力锅炉汽包水位调节的仿真 | 第66-74页 |
6.1 热力锅炉水位调节系统仿真图 | 第66-67页 |
6.2 热力锅炉水位调节系统仿真图对比 | 第67-72页 |
6.2.1 热力锅炉汽包水位在无扰动时的仿真对比 | 第67-68页 |
6.2.2 热力锅炉汽包水位在加给水扰动时的仿真对比 | 第68-70页 |
6.2.3 热力锅炉汽包水位在加入蒸汽扰动时的仿真对比 | 第70-72页 |
6.3 小节 | 第72-74页 |
第7章 结论与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80页 |