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工业锅炉汽包水位单冲量仿人智能控制的研究及应用

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

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