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微燃机分布式供能系统动态特性与控制方法研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-30页
    1.1. 研究背景及意义第18-20页
        1.1.1. 研究背景第18-19页
        1.1.2. 研究意义第19-20页
    1.2. 国内外研究现状第20-28页
        1.2.1. 分布式供能系统稳态模型研究第20-22页
        1.2.2. 分布式供能系统动态模型研究第22-25页
        1.2.3. 蓄能装置在分布式供能系统中的应用研究第25页
        1.2.4. 分布式供能系统控制方法与策略研究第25-27页
        1.2.5. 需要深入研究的问题第27-28页
    1.3. 论文主要研究内容和工作第28-30页
第二章 单元部件及控制系统模型第30-46页
    2.1. 微燃机模型第30-33页
        2.1.1. 压气机模型第30-31页
        2.1.2. 燃烧室模型第31页
        2.1.3. 透平模型第31-32页
        2.1.4. 气气换热器(回热器)模型第32-33页
        2.1.5. 转子转动惯性模型第33页
    2.2. 制冷机部件模型及控制系统模型第33-36页
        2.2.1. 发生器模型第33-34页
        2.2.2. 吸收器模型第34-35页
        2.2.3. 蒸发器和冷凝器模型第35-36页
        2.2.4. 冷却塔模型第36页
    2.3. 管网及用户负荷模型第36-37页
    2.4. 蓄能系统模型第37页
    2.5. 控制系统模型第37-43页
        2.5.1. PID控制第37页
        2.5.2. 预测控制第37-40页
        2.5.3. 联供系统的控制系统第40-43页
    2.6. 建模平台第43-44页
    2.7. 本章小结第44-46页
第三章 微燃机分布式供能系统稳态模拟与分析第46-62页
    3.1. 物性计算及模型验证第46-50页
    3.2. 微燃机输出功率对系统的影响第50-57页
        3.2.1. 微燃机输出功率的变化对微燃机的影响第51-52页
        3.2.2. 微燃机输出功率的变化对制冷机的影响第52-56页
        3.2.3. 微燃机输出功率变化时冷却塔运行模式对联供系统的影响第56-57页
    3.3. 环境温度的影响第57-61页
        3.3.1. 环境温度的变化对微燃机的影响第57-58页
        3.3.2. 环境温度的变化对制冷机的影响第58-60页
        3.3.3. 环境温度的变化时冷却塔运行模式对系统的影响第60-61页
    3.4. 本章结论第61-62页
第四章 吸收式制冷机动态特性研究第62-76页
    4.1. 模型验证第62-64页
    4.2. 动态特性与热惯性分析第64-70页
        4.2.1. 动态扰动与结晶分析第64-68页
        4.2.2. 热惯性分析第68-70页
    4.3. 制冷机控制方法与策略研究第70-73页
        4.3.1. 控制参数对系统的影响第70-71页
        4.3.2. 控制策略的比较第71-73页
    4.4. 本章结论第73-76页
第五章 微燃机分布式供能系统动态特性研究及控制策略优化第76-106页
    5.1. 分布式供能系统动态特性分析第76-88页
        5.1.1. 微燃机负荷对系统的影响第76-81页
        5.1.2. 环境温度对系统的影响第81-84页
        5.1.3. 用户负荷及管路对系统的影响第84-88页
    5.2. 负荷平稳变化时分布式供能系统控制策略及其优化第88-103页
        5.2.1. 夏季24小时典型用户电负荷及典型环境温度第88-89页
        5.2.2. 无蓄能时控制策略的比较及优化第89-94页
        5.2.3. 有蓄能时控制策略的优化第94-103页
    5.3. 大扰动下加入蓄能系统动态特性分析第103-105页
    5.4. 本章结论第105-106页
第六章 预测控制在制冷机和分布式供能系统中的应用第106-118页
    6.1. 预测控制在溴化锂吸收式制冷机中的应用第106-113页
        6.1.1. 控制器控制参数的影响第106-111页
        6.1.2. 大扰动下DMC预测控制与PID控制的比较第111-113页
    6.2. 大扰动下分布式供能系统DMC预测控制与PID控制的比较第113-116页
    6.3. 本章结论第116-118页
第七章 结论第118-122页
    7.1. 结论第118-120页
    7.2. 创新点第120-121页
    7.3. 下一步工作展望第121-122页
符号表第122-124页
参考文献第124-134页
攻读博士学位期间参加的科研项目第134-135页
攻读博士学位期间发表的论文第135-136页
致谢第136页

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