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氢氧发生器电解槽气压控制系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-18页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究背景第9-12页
        1.2.1 课题的来源第9-10页
        1.2.2 研究目的及意义第10页
        1.2.3 电解水制氢工艺介绍第10-12页
    1.3 国内外研究发展与现状第12-16页
        1.3.1 制氢技术的研究发展及现状第12-13页
        1.3.2 电解水制氢技术的研究发展及现状第13-14页
        1.3.3 制氢气压控制技术的发展及现状第14-16页
    1.4 研究内容与章节安排第16-18页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 章节安排第17-18页
2 电解槽气压控制模型研究第18-31页
    2.1 脉冲电解理论第18-19页
    2.2 电解槽气压的检测第19-21页
        2.2.1 气压检测的重要性第19页
        2.2.2 气压的检测方式第19-20页
        2.2.3 综合分析第20-21页
    2.3 电解槽气压的控制模型第21-30页
        2.3.1 给液泵控制模型第22-24页
        2.3.2 电解水过程模型第24-27页
        2.3.3 脉冲电源模型第27-28页
        2.3.4 出口调节阀及压力容器模型第28页
        2.3.5 管道模型第28-29页
        2.3.6 电解槽气压控制系统模型第29-30页
    2.4 本章总结第30-31页
3 电解槽气压控制算法研究第31-44页
    3.1 引言第31页
    3.2 常规控制算法的适应性研究第31-34页
        3.2.1 PID控制算法的适应性分析第31-32页
        3.2.2 Smith预估控制算法的适应性分析第32-34页
    3.3 预测函数控制第34-37页
        3.3.1 概述第34页
        3.3.2 预测函数控制的特征第34-37页
    3.4 电解槽气压控制的预测函数控制算法研究第37-43页
        3.4.1 总体控制框架第37-38页
        3.4.2 选取基函数第38页
        3.4.3 预测控制律的求取第38-41页
        3.4.4 算法实施步骤第41-42页
        3.4.5 系统稳定性分析第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 电解槽气压控制系统仿真分析第44-51页
    4.1 仿真工具介绍第44页
    4.2 电解槽气压控制过程对象描述第44-45页
    4.3 算法仿真与分析第45-50页
        4.3.1 模型无误差第45-47页
        4.3.2 外加干扰仿真第47-48页
        4.3.3 模型失配仿真第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 电解槽气压控制系统实现第51-63页
    5.1 电解槽气压控制系统总体设计第51-53页
    5.2 电解槽气压控制系统的硬件结构第53-56页
        5.2.1 控制器的选型与实现第53-55页
        5.2.2 检测与执行机构的选型与实现第55-56页
    5.3 电解槽气压控制系统的软件实现第56-62页
        5.3.1 软件开发平台第56-57页
        5.3.2 软件结构第57页
        5.3.3 软件流程第57-60页
        5.3.4 监控画面第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
6 总结与展望第63-65页
    6.1 工作总结第63页
    6.2 研究展望第63-65页
参考文献第65-69页
作者攻读硕士学位期间的主要研究成果第69-70页
致谢第70页

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