学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究目的和意义 | 第15-16页 |
1.2 先进控制概述 | 第16-19页 |
1.2.1 先进控制的概念及特点 | 第16-17页 |
1.2.2 MPC概述 | 第17-18页 |
1.2.3 MPC的基本原理 | 第18-19页 |
1.2.4 预测控制相关算法 | 第19页 |
1.3 研究现状 | 第19-22页 |
1.3.1 预测控制的发展及现状 | 第20页 |
1.3.2 CMS生产工艺的发展及生产装置的现状 | 第20-21页 |
1.3.3 ASU生产装置的发展及现状 | 第21-22页 |
1.4 主要内容与文章结构 | 第22-25页 |
第二章 甲烷氯化物生产装置的先进控制 | 第25-63页 |
2.1 甲烷氯化物及其生产工艺 | 第25-27页 |
2.1.1 甲烷氯化物的性质及用途 | 第25-26页 |
2.1.2 甲烷氯化物生产工艺 | 第26-27页 |
2.2 甲烷氯化物生产装置 | 第27-30页 |
2.2.1 工业生产流程简述 | 第28页 |
2.2.2 甲醇氢氯化单元 | 第28-29页 |
2.2.3 多氯化单元 | 第29页 |
2.2.4 精馏单元 | 第29-30页 |
2.3 先进控制的目标 | 第30-36页 |
2.3.1 生产装置的控制目标 | 第30-31页 |
2.3.2 先进控制的实施范围 | 第31-32页 |
2.3.3 精馏塔控制 | 第32-33页 |
2.3.4 系统辨识 | 第33-35页 |
2.3.5 软测量技术 | 第35-36页 |
2.4 先进控制方案 | 第36-53页 |
2.4.1 先进控制方案设计 | 第37-49页 |
2.4.2 软测量模型 | 第49-53页 |
2.5 先进控制模型 | 第53-59页 |
2.5.1 装置阶跃响应测试 | 第53-55页 |
2.5.2 先进控制模型 | 第55-59页 |
2.6 先进控制应用 | 第59-62页 |
2.6.1 操作界面 | 第59-60页 |
2.6.2 应用效果 | 第60-62页 |
2.7 本章小结 | 第62-63页 |
第三章 空分装置的先进控制 | 第63-75页 |
3.1 空分工艺及装置 | 第63-65页 |
3.1.1 空分原理及工艺简介 | 第63-64页 |
3.1.2 存在问题及生产需求 | 第64-65页 |
3.2 先进控制的目标 | 第65-67页 |
3.2.1 生产装置的控制目标 | 第65-66页 |
3.2.2 先进控制的实施范围 | 第66-67页 |
3.3 控制策略及先进控制方案 | 第67-69页 |
3.3.1 自动变负荷策略及控制 | 第67-68页 |
3.3.2 分馏塔先进控制方案设计 | 第68-69页 |
3.4 先进控制模型 | 第69-71页 |
3.4.1 装置阶跃响应测试 | 第69-70页 |
3.4.2 先进控制器模型 | 第70-71页 |
3.5 先进控制应用 | 第71-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-75页 |
第四章 先进控制软件的开发与应用 | 第75-107页 |
4.1 先进控制系统的算法 | 第75-80页 |
4.1.1 多输入多输出的动态矩阵控制算法 | 第75-78页 |
4.1.2 动态矩阵控制算法的参数设置 | 第78-80页 |
4.2 先进控制软件设计与开发 | 第80-85页 |
4.2.1 先进控制系统结构 | 第81页 |
4.2.2 软件功能介绍 | 第81-85页 |
4.3 先进控制软件的应用 | 第85-95页 |
4.3.1 软件操作说明 | 第85-89页 |
4.3.2 软件实际应用 | 第89-95页 |
4.4 先进控制系统的改进 | 第95-104页 |
4.4.1 先进控制过程中存在的问题 | 第95-97页 |
4.4.2 基于相关积分的稳态优化方法 | 第97-100页 |
4.4.3 相关积分优化方法在先进控制系统中的应用 | 第100-104页 |
4.5 本章小结 | 第104-107页 |
第五章 总结与展望 | 第107-109页 |
5.1 总结 | 第107-108页 |
5.2 展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-113页 |
致谢 | 第113-115页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第115-117页 |
作者和导师简介 | 第117-118页 |
附件 | 第118-119页 |