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电热锅炉供暖系统的仿人智能控制器的设计与研究

中文摘要 第1-5页
英文摘要 第5-9页
第一章 概述第9-16页
 1.1 计算机在锅炉控制中的应用与发展第9-11页
 1.2 锅炉系统控制的要求及特点第11页
 1.3 单片机的发展与应用第11-12页
 1.4 课题提出的背景与意义第12-14页
 1.5 电热锅炉可行性分析实例第14-16页
第二章 电热锅炉基础知识和电热锅炉智能控制器的对象分析第16-25页
 2.1 锅炉的分类及供暖系统设备第16-18页
  2.1.1 电热锅炉空调供暖系统的组成第16-17页
  2.1.2 蓄热水箱功能第17页
  2.1.3 自动控制装置功能分析第17页
  2.1.4 电热元件第17-18页
 2.2 电热锅炉控制的要点和方法第18-19页
  2.2.1 电热元件的控制方法第18页
  2.2.2 电热元件控制的要点第18-19页
 2.3 蓄热供热系统控制第19-20页
  2.3.1 蓄热式电锅炉最佳的运行方式第19-20页
 2.4 运行调节第20-22页
  2.4.1 运行调节的意义第20页
  2.4.2 运行调节的几种方法第20-22页
 2.5 本智能控制器采用调节控制模式第22-25页
  2.5.1 基本运行模式第22-25页
第三章 仿人智能理论基础第25-33页
 3.1 引言第25页
 3.2 仿人智能控制的基本思想第25-26页
 3.3 仿人智能控制的基本概念第26-30页
 3.4 仿人智能控制器的设计第30-33页
第四章 电热锅炉供暖系统水温调节对象综合分析及算法仿真 .第33-45页
 4.1 引言第33页
 4.2 电热锅炉供暖系统水温调节对象的特点第33-36页
  4.2.1 锅炉水体简化模型推导第33-35页
  4.2.2 管路系统模型推导第35-36页
 4.3 仿人智能控制算法在锅炉水温调节中的运用第36-39页
  4.3.1 仿人智能控制算法的基本算法第36页
  4.3.2 锅炉水温调节系统选择的仿人智能算法第36-39页
 4.4 系统仿真第39-45页
  4.4.1 仿真条件第39-40页
  4.4.2 仿真实例一第40-42页
  4.4.3 仿真实例二第42-43页
  4.4.4 HSIC算法和PID控制算法在本模型下的比较第43-44页
  4.4.5 循环流量变化时的控制第44-45页
第五章 智能控制器的软硬件设计第45-66页
 5.1 单片机应用系统硬件设计原则第45页
 5.2 控制器的整机结构第45-46页
 5.3 控制器的职能第46-48页
  5.3.1 电热锅炉的启动和停炉第46-47页
  5.3.2 锅炉正常工况下的监控第47-48页
 5.4 系统选用的编程语言第48-50页
  5.4.18051 系列单片机的编程语言第48-49页
  5.4.2 基于单片机的锅炉智能控制器选择的编程语言第49-50页
 5.5 显示电路和按钮信号输入电路第50-52页
  5.5.1 硬件电路设计第50页
  5.5.2 显示模块的软件设计第50-51页
  5.5.3 键盘处理模块第51-52页
 5.6 看门狗及E2PROM读写电路第52-54页
  5.6.1 硬件设计第52-53页
  5.6.2 软件流程第53-54页
 5.7 电热锅炉智能控制器的前向通道电路设计第54-58页
  5.7.1 出水温度,回水温度第54-56页
  5.7.2 模拟量校准模块第56-57页
  5.7.3 开关量的输入及处理第57-58页
 5.8 电热锅炉智能控制器的后向通道配置第58-62页
  5.8.1 加热装置功率控制第58页
  5.8.2 可控硅输出控制第58-61页
  5.8.3 电磁继电器输出控制第61-62页
 5.9 系统总体软件流程第62-66页
  5.9.1 初始化过程第63页
  5.9.2节 能控制模式循环流程第63页
  5.9.3 仿人智能控制模式循环流程第63-66页
结束语第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-69页

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