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 |