中文摘要 | 第1-7页 |
第一章 概述 | 第7-13页 |
1.1 锅炉概述 | 第7页 |
1.2 锅炉系统 | 第7-8页 |
1.3 锅炉控制系统 | 第8-10页 |
1.3.1 锅炉控制系统结构总图 | 第8-9页 |
1.3.2 锅炉燃烧控制系统 | 第9-10页 |
1.3.3 锅炉汽温控制系统 | 第10页 |
1.3.4 锅炉给水控制系统 | 第10页 |
1.3.5 辅助控制系统 | 第10页 |
1.4 课题提出及意义 | 第10-12页 |
1.4.1 “虚假水位”现象 | 第11页 |
1.4.2 课题提出的背景及意义 | 第11-12页 |
1.5 本文的主要工作 | 第12-13页 |
第二章 工业锅炉汽包水位控制技术综合分析 | 第13-24页 |
2.1 锅炉汽包水位调节对象的特点 | 第13-18页 |
2.1.1 汽包水位在给水流量作用下的动态特性 | 第14-16页 |
2.1.2 汽包水位在蒸汽流量扰动下的动态特性 | 第16-17页 |
2.1.3 汽包水位在燃料量扰动下的动态特性 | 第17-18页 |
2.2 汽包水位控制系统 | 第18-22页 |
2.2.1 汽包水位位式控制系统 | 第18-19页 |
2.2.2 汽包水位单冲量控制系统 | 第19-20页 |
2.2.3 汽包水位双冲量控制系统 | 第20页 |
2.2.4 汽包水位三冲量控制系统 | 第20-21页 |
2.2.5 汽包水位三冲量串级控制系统 | 第21-22页 |
2.3 汽包水位常用控制方式的综合比较及结论 | 第22页 |
2.4 采用仿人智能控制系统的必要性 | 第22-24页 |
第三章 仿人智能控制理论基础 | 第24-36页 |
3.1 智能控制理论的回顾 | 第24-25页 |
3.2 仿人智能控制理论概述 | 第25页 |
3.3 仿人智能控制的基本思想 | 第25-26页 |
3.4 仿人智能控制的基本概念 | 第26-33页 |
3.4.1 仿人智能控制理论的基本概念 | 第26-31页 |
3.4.2 仿人智能控制算法的优越性 | 第31-33页 |
3.5 仿人智能控制器的设计 | 第33-35页 |
3.6 仿人智能控制理论的研究状况 | 第35-36页 |
第四章 汽包水位单冲量仿人智能控制系统及仿真 | 第36-53页 |
4.1 汽包水位单冲量仿人智能控制算法研究 | 第36-43页 |
4.1.1 锅炉汽包水位控制的基本思想 | 第36-39页 |
4.1.2 仿人智能控制的基本算法 | 第39-40页 |
4.1.3 锅炉汽包水位单冲量仿人智能控制算法 | 第40-43页 |
4.2 单冲量仿人智能控制算法的仿真研究 | 第43-52页 |
4.2.1 锅炉汽包水位仿真数学模型 | 第43-45页 |
4.2.2 锅炉汽包水位单冲量仿人智能控制系统的构建 | 第45页 |
4.2.3 仿人智能控制算法的仿真研究 | 第45-52页 |
4.3 仿真结论 | 第52-53页 |
第五章 汽包水位单冲量仿人智能控制器及其应用 | 第53-79页 |
5.1 单冲量仿人智能控制器硬件系统 | 第53-62页 |
5.1.1 仿人智能控制器的整体硬件结构 | 第53页 |
5.1.2 系统的前向通道配置与接口技术 | 第53-56页 |
5.1.3 系统后向通道配置与接口技术 | 第56-58页 |
5.1.4 系统人—机通道配置与接口技术 | 第58-60页 |
5.1.5 控制器与上位机的通信技术 | 第60-61页 |
5.1.6 系统参数掉电保护以及看门狗电路 | 第61-62页 |
5.1.7 系统实时时钟功能 | 第62页 |
5.2 单冲量仿人智能控制器的软件系统 | 第62-76页 |
5.2.1 软件主要职能 | 第62-63页 |
5.2.2 单冲量仿人智能控制器的编程语言 | 第63-66页 |
5.2.3 控制器的软件结构 | 第66页 |
5.2.4 主程序程序流程 | 第66-72页 |
5.2.5 模拟量校准流程 | 第72-73页 |
5.2.6 参数设置流程 | 第73页 |
5.2.7 中断服务程序 | 第73-74页 |
5.2.8 实时时钟程序 | 第74-76页 |
5.3 汽包水位单冲量仿人智能控制器的具体应用 | 第76-79页 |
5.3.1 大坪三院10吨蒸汽炉生产工艺流程 | 第77页 |
5.3.2 大坪三院10吨蒸汽炉控制系统 | 第77-79页 |
结束语 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |