摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 神经网络研究背景 | 第12-13页 |
1.3 换热器控制现状 | 第13-14页 |
1.4 课题来源 | 第14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 蒸发器控制系统技术分析及方案设计 | 第15-25页 |
2.1 蒸发器概述 | 第15-16页 |
2.1.1 蒸发器的分类 | 第15页 |
2.1.2 蒸发器的工作原理 | 第15-16页 |
2.2 SMPT-1000装置概述 | 第16-18页 |
2.3 蒸发器的工艺流程 | 第18-20页 |
2.3.1 工艺流程 | 第18-19页 |
2.3.2 仪表及执行机构 | 第19-20页 |
2.4 控制任务要求及需求分析 | 第20-21页 |
2.4.1 控制任务要求 | 第20页 |
2.4.2 控制需求分析 | 第20-21页 |
2.5 蒸发器系统控制任务描述 | 第21页 |
2.6 蒸发器对象特性、被控参数特性和系统安全要求分析 | 第21-23页 |
2.6.1 对象特性分析 | 第21-22页 |
2.6.2 被控参数特性分析 | 第22-23页 |
2.6.3 系统安全要求分析 | 第23页 |
2.7 蒸发器控制系统总体方案设计 | 第23-24页 |
2.8 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 蒸发器温度控制策略的设计和研究 | 第25-45页 |
3.1 人工神经网络 | 第25-33页 |
3.1.1 概述 | 第25-26页 |
3.1.2 人工神经网络的简介 | 第26-27页 |
3.1.3 误差反向传播神经网络 | 第27-33页 |
3.2 基本PID控制 | 第33-37页 |
3.2.1 基本PID控制原理 | 第34-35页 |
3.2.2 数字PID控制 | 第35-37页 |
3.3 基于BP神经网络的PID控制器的设计 | 第37-41页 |
3.4 蒸发器温度通道传递函数的建立和Matlab仿真 | 第41-43页 |
3.4.1 蒸发器温度通道传递函数的建立 | 第41-42页 |
3.4.2 Matlab仿真分析 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 控制系统方案的具体设计 | 第45-63页 |
4.1 基础过程控制系统 | 第45-54页 |
4.1.1 基础控制系统设计原则 | 第45-48页 |
4.1.2 蒸发器液位控制 | 第48-49页 |
4.1.3 浓缩液流量控制 | 第49-50页 |
4.1.4 蒸发器温度控制 | 第50-52页 |
4.1.5 二次蒸汽流量控制 | 第52-53页 |
4.1.6 浓缩液浓度控制 | 第53-54页 |
4.2 开车顺序控制系统 | 第54-56页 |
4.3 安全系统设计 | 第56-60页 |
4.3.1 声光报警系统 | 第56-57页 |
4.3.2 安全仪表系统 | 第57-60页 |
4.4 绿色生产、节能减排降耗方面的考虑 | 第60-61页 |
4.5 控制系统管道仪表流程图 | 第61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 控制系统的设备选择及连接 | 第63-79页 |
5.1 系统设备的选择 | 第63-69页 |
5.1.1 控制系统 | 第63-64页 |
5.1.2 输入输出点选择 | 第64-65页 |
5.1.3 硬件配置 | 第65页 |
5.1.4 系统软件配置 | 第65-66页 |
5.1.5 测量变送装置和执行机构 | 第66-67页 |
5.1.6 控制柜 | 第67页 |
5.1.7 配电装置 | 第67-69页 |
5.2 基于西门子PCS7的工程实施 | 第69-76页 |
5.2.1 硬件组态 | 第69-70页 |
5.2.2 控制算法组态 | 第70-74页 |
5.2.3 监控画面组态 | 第74-76页 |
5.3 实施效果 | 第76-78页 |
5.3.1 操作说明 | 第76-77页 |
5.3.2 运行状态曲线分析 | 第77-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 工作总结 | 第79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85页 |