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ORC余热利用过程过热度控制

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 余热利用研究现状第10-11页
    1.3 有机朗肯循环研究现状第11-13页
        1.3.1 ORC循环性能研究现状第11-12页
        1.3.2 ORC工质选择研究现状第12-13页
        1.3.3 ORC过热度控制研究现状第13页
    1.4 本文主要工作和内容安排第13-15页
第2章 ORC余热利用过程过热度控制策略第15-20页
    2.1 引言第15页
    2.2 有机朗肯循环系统介绍第15页
    2.3 ORC余热利用系统热力学分析第15-17页
    2.4 ORC余热利用系统控制任务分析第17页
    2.5 过热度控制方案第17-19页
    2.6 本章小结第19-20页
第3章 ORC余热利用过程过热度模型的建立第20-26页
    3.1 引言第20页
    3.2 流体工质动力学过程的基本方程第20-21页
    3.3 蒸发器模型的建立第21-24页
    3.4 蒸发器模型的线性化第24-25页
    3.5 本章小结第25-26页
第4章 异步电机矢量控制系统第26-41页
    4.1 引言第26页
    4.2 三相异步电机矢量控制的基本思想第26-27页
    4.3 三相异步电机数学模型的建立第27-31页
        4.3.1 三相异步电机坐标变换第27-29页
        4.3.2 三相异步电机数学模型的建立第29-31页
    4.4 三相异步电机矢量控制系统基本思路第31页
    4.5 电压空间矢量PWM控制技术的研究第31-37页
        4.5.1 SVPWM原理第31-33页
        4.5.2 SVPWM控制算法第33-36页
        4.5.3 SVPWM控制器仿真实现第36-37页
    4.6 异步电机矢量控制系统simulink仿真第37页
    4.7 仿真结果分析第37-40页
    4.8 本章小结第40-41页
第5章 基于GPC的过热度控制器设计第41-51页
    5.1 引言第41页
    5.2 预测控制基本原理第41-42页
    5.3 广义预测控制基本算法第42-47页
        5.3.1 预测模型第42-43页
        5.3.2 预测输出的求解第43-46页
        5.3.3 广义预测控制算法的参数分析第46-47页
    5.4 过热度控制系统仿真第47-50页
    5.5 本章小结第50-51页
第6章 结论和展望第51-52页
    6.1 全文总结第51页
    6.2 工作展望第51-52页
附录 蒸发器模型参数表达式第52-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第62-63页
致谢第63页

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