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全回热微燃机联供机组仿真建模及控制

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 本文的研究背景第11-13页
    1.2 MGT-CCHP系统仿真建模研究现状第13-15页
        1.2.1 燃气轮机仿真建模研究现状第13-14页
        1.2.2 溴化锂吸收式制冷机仿真建模研究现状第14-15页
        1.2.3 供暖系统仿真建模研究现状第15页
    1.3 块结构化非线性模型辨识及控制研究现状第15-19页
        1.3.1 BONM辨识研究现状第15-18页
        1.3.2 基于BONM模型的控制算法研究现状第18-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-21页
第二章 MGT-CCHP系统动态仿真建模第21-45页
    2.1 引言第21页
    2.2 微燃机仿真建模第21-25页
        2.2.1 压气机建模第21-23页
        2.2.2 透平建模第23页
        2.2.3 燃烧室建模第23-24页
        2.2.4 回热器建模第24页
        2.2.5 转子及发电机建模第24页
        2.2.6 管路建模第24-25页
    2.3 溴化锂单效吸收式制冷机仿真建模第25-30页
        2.3.1 发生器建模第25-27页
        2.3.2 冷凝器建模第27页
        2.3.3 蒸发器建模第27-28页
        2.3.4 吸收器建模第28-30页
        2.3.5 溶液换热器建模第30页
    2.4 供暖系统仿真建模第30-31页
        2.4.1 烟气换热器建模第30页
        2.4.2 水-水板式换热器建模第30-31页
        2.4.3 阀门及泵建模第31页
    2.5 MGT-CCHP系统稳态参数设计第31-34页
    2.6 MGT-CCHP系统动态特性分析第34-43页
        2.6.1 微燃机-制冷机系统动态特性分析第35-40页
        2.6.2 微燃机-供暖系统动态特性分析第40-43页
    2.7 本章小结第43-45页
第三章 MGT-CCHP系统的BONM建模第45-65页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 Hammerstein模型辨识方法研究第46-55页
        3.2.1 基于LS-SVM的Hammerstein模型辨识方法[33]第46-50页
        3.2.2 Hammerstein模型的递推最小二乘辨识方法第50-55页
    3.3 MGT-CCHP系统Hammerstein模型辨识与验证第55-63页
        3.3.1 微燃机转速模型辨识与验证第55-59页
        3.3.2 冷冻水出口温度模型辨识与验证第59-61页
        3.3.3 二次水供水温度模型辨识与验证第61-63页
    3.4 本章小结第63-65页
第四章 MGT-CCHP系统的非线性预测控制第65-79页
    4.1 引言第65页
    4.2 基于Hammerstein模型的预测控制方法第65-70页
        4.2.1 GPC原理介绍第66-69页
        4.2.2 基于Hammerstein模型的非线性GPC方法第69-70页
    4.3 MGT-CCHP系统的非线性预测控制第70-77页
        4.3.1 MGT-CCHP系统非线性GPC控制器设计第70-72页
        4.3.2 冷电联供系统的非线性预测控制仿真第72-74页
        4.3.3 热电联供系统的非线性预测控制仿真第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第五章 结论与展望第79-81页
    5.1 本文主要工作内容第79页
    5.2 研究展望第79-81页
致谢第81-83页
参考文献第83-87页
作者在攻读硕士学位期间发表的论文第87页
作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第87页

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