摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 锅炉燃烧系统控制策略的国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 课题主要研究内容和结构 | 第12-14页 |
2 锅炉燃烧系统的控制结构及特性 | 第14-22页 |
2.1 锅炉燃烧系统 | 第14-19页 |
2.1.1 锅炉燃烧系统的控制结构 | 第15-17页 |
2.1.2 锅炉燃烧系统的影响因素 | 第17-18页 |
2.1.3 该电厂存在问题 | 第18-19页 |
2.2 锅炉燃烧系统主蒸汽压力的结构特性 | 第19-21页 |
2.2.1 主蒸汽压力的运行方式 | 第19-20页 |
2.2.2 主蒸汽压力的优化控制 | 第20-21页 |
2.2.3 锅炉燃烧系统模型的建立 | 第21页 |
2.3 本章小结 | 第21-22页 |
3 基于DMC的主蒸汽压力锅炉燃烧系统设计 | 第22-36页 |
3.1 主蒸汽压力优化系统中DMC控制算法设计 | 第22-28页 |
3.1.1 主蒸汽压力的模型预测 | 第23-24页 |
3.1.2 控制量的滚动优化 | 第24-26页 |
3.1.3 系统的反馈校正 | 第26-28页 |
3.2 主蒸汽压力优化系统中DMC控制器的参数设计 | 第28-32页 |
3.2.1 动态矩阵控制参数设计 | 第28-30页 |
3.2.2 参数的影响以及性能比较 | 第30页 |
3.2.3 主蒸汽压力动态矩阵控制核心程序的实现 | 第30-32页 |
3.3 主蒸汽压力优化系统中DMC控制的仿真验证 | 第32-35页 |
3.3.1 主蒸汽压力回路的DMC控制输出响应 | 第32-34页 |
3.3.2 DMC控制输出加干扰的情况 | 第34-35页 |
3.3.3 主蒸汽压力控制系统DMC和PID输出响应对比 | 第35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
4 基于GPC的主蒸汽压力锅炉燃烧系统设计 | 第36-50页 |
4.1 主蒸汽压力优化系统中GPC控制算法设计 | 第36-43页 |
4.1.1 主蒸汽压力的模型预测 | 第36-39页 |
4.1.2 控制量的滚动优化 | 第39-42页 |
4.1.3 主蒸汽压力的在线辨识与校正 | 第42-43页 |
4.2 主蒸汽压力优化系统中GPC控制器的性能分析 | 第43-47页 |
4.2.1 广义预测控制闭环传递函数 | 第43-44页 |
4.2.2 广义预测控制参数设计 | 第44-45页 |
4.2.3 广义预测控制核心程序实现 | 第45页 |
4.2.4 模拟退火方案进行参数优化 | 第45-47页 |
4.3 主蒸汽压力优化系统中GPC控制的仿真验证 | 第47-49页 |
4.3.1 主蒸汽压力回路的GPC控制响应 | 第47-48页 |
4.3.2 参数优化退火方案的GPC控制响应 | 第48-49页 |
4.3.3 设定值扰动的GPC控制响应 | 第49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
5 基于LabVIEW的锅炉燃烧控制系统设计 | 第50-68页 |
5.1 锅炉燃烧软件系统的总体架构 | 第50-53页 |
5.1.1 独山子锅炉燃烧先进控制系统 | 第51-52页 |
5.1.2 系统实现方式 | 第52-53页 |
5.2 锅炉燃烧优化控制系统的LabVIEW实现 | 第53-61页 |
5.2.1 预测控制器混合编程的实现 | 第53-55页 |
5.2.2 系统控制界面设计 | 第55-57页 |
5.2.3 锅炉燃烧系统设备仿真器 | 第57页 |
5.2.4 基于LabVIEW的先进控制系统的控制器实现 | 第57-61页 |
5.2.5 多回路控制器的设计 | 第61页 |
5.3 基于LabVIEW的主蒸汽压力控制系统仿真 | 第61-67页 |
5.3.1 预测控制系统单回路控制响应 | 第62-63页 |
5.3.2 设定值发生改变时系统控制响应 | 第63-65页 |
5.3.3 预测控制系统双回路控制响应 | 第65-67页 |
5.3.4 主蒸汽压力现场调试方法 | 第67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
6 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 总结 | 第68页 |
6.2 展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士学位期间部分学术成果 | 第76页 |