第一章 概论 | 第1-12页 |
·引言 | 第9页 |
·燃烧炉系统的现状 | 第9页 |
·问题的提出 | 第9-11页 |
·本文研究的内容 | 第11页 |
·研究的目的和宗旨 | 第11页 |
·本文研究的任务 | 第11-12页 |
第二章 燃烧炉工艺流程和炉型开发研究 | 第12-17页 |
·提高燃烧炉系统热效率的方法 | 第12页 |
·10000吨/年无水氟化氢装置燃烧炉开发设计条件 | 第12页 |
·传统型燃烧炉系统工艺流程 | 第12-13页 |
·新型燃烧炉系统工艺流程 | 第13页 |
·新型燃烧炉结构开发研究 | 第13页 |
·新型、传统型燃烧炉系统主要参数比较 | 第13-14页 |
·新型、传统型燃烧炉系统投资比较 | 第14页 |
·新型燃烧炉系统的热效率的进一步提高 | 第14-15页 |
·新型燃烧炉系统的经济性 | 第15页 |
·新型燃烧炉系统实践检验结果 | 第15-17页 |
第三章 自动控制系统研究开发 | 第17-49页 |
第一节 燃烧炉控制系统概论 | 第17-23页 |
·燃烧炉概况 | 第17页 |
·燃烧炉结构 | 第17页 |
·燃烧炉进、出口烟气温度控制和燃烧空气量控制的重要性 | 第17-20页 |
·控制方法选择 | 第20-21页 |
·燃烧炉自动控制系统原理及简介 | 第21页 |
·研究内容 | 第21-23页 |
第二节 控制对象性能分析 | 第23-33页 |
·燃烧炉自动控制的假设前提条件 | 第23页 |
·燃烧炉出口烟气温度控制系统分析 | 第23-25页 |
·最优风油比控制系统分析 | 第25-26页 |
·燃烧炉进口烟气温度控制系统分析 | 第26-28页 |
·联锁报警系统分析 | 第28页 |
·主控制系统控制方案设计 | 第28-30页 |
·主控制系统控制方法 | 第28页 |
·主控制系统的任务 | 第28页 |
·主控制系统的方案设计 | 第28-30页 |
·主控制系统方框图 | 第28页 |
·系统选型及特点 | 第28-29页 |
·工作原理 | 第29-30页 |
·燃烧炉进口烟气温度控制系统方案设计 | 第30-31页 |
·燃烧炉进口烟气温度控制系统控制方法 | 第30页 |
·燃烧炉进口烟气温度控制系统的任务 | 第30页 |
·燃烧炉进口温度控制系统的方案设计 | 第30-31页 |
·燃烧炉进口温度控制系统方框图 | 第30页 |
·系统选型及特点 | 第30-31页 |
·工作原理 | 第31页 |
·炉膛负压控制系统简析 | 第31页 |
·计算机控制系统概述 | 第31-33页 |
·概述 | 第31-32页 |
·设计原理 | 第32-33页 |
第三节 控制算法研究及仿真 | 第33-49页 |
·概述 | 第33页 |
·智能控制的基本思想和结构 | 第33-34页 |
·模糊控制器的设计方法 | 第34页 |
·控制原理框图 | 第34页 |
·主控制系统控制原理框图 | 第34页 |
·燃烧炉进口烟气温度控制系统控制原理框图 | 第34页 |
·控制算法 | 第34-46页 |
·智能控制器ITC的控制算法 | 第34-39页 |
·模糊控制器FAC的控制算法 | 第39-43页 |
·模糊控制器FTC的控制算法 | 第43-46页 |
·仿真结果 | 第46-49页 |
第四章 控制系统硬件设计 | 第49-60页 |
·硬件结构和工作方法 | 第49-50页 |
·控制电路的主要功能 | 第50页 |
·系统的配置及功能 | 第50-58页 |
·8098单片机结构 | 第50-54页 |
·存贮器扩展电路 | 第54-55页 |
·用PWM实现D/A转换电路 | 第55页 |
·并行I/O接口电路 | 第55-57页 |
·参数检测电路 | 第57页 |
·变频器 | 第57-58页 |
·控制系统的抗干扰措施 | 第58-60页 |
第五章 控制系统软件设计 | 第60-66页 |
·系统软件的设计思想 | 第60-61页 |
·系统软件的功能 | 第61-62页 |
·监控管理软件 | 第61页 |
·联锁报警与切断系统软件 | 第61页 |
·主控制系统软件 | 第61-62页 |
·燃烧炉进口烟气温度调节系统软件 | 第62页 |
·8098单片机软件的组成 | 第62页 |
·模块化系统软件流程框图 | 第62-64页 |
·系统主程序流程图 | 第63-64页 |
·系统中断、时钟中断子程序流程图 | 第64页 |
·控制系统软件框图 | 第64-66页 |
·联锁报警系统软件框图 | 第64页 |
·控制系统软件框图 | 第64-66页 |
第六章 结束语 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |