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大型聚氯乙烯装置反应温度的新型控制研究

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 国内外研究现状第16-22页
        1.2.1 聚氯乙烯聚合反应温度的控制现状第16-18页
        1.2.2 线性矩阵不等式第18-20页
        1.2.3 多模型控制第20页
        1.2.4 协方差约束控制第20-22页
        1.2.5 增益调度控制第22页
    1.3 本文主要研究内容第22-25页
第二章 聚氯乙烯聚合工艺第25-41页
    2.1 聚氯乙烯悬浮聚合机理第25-30页
        2.1.1 PVC生产工艺简介第25-26页
        2.1.2 聚合反应装置第26-28页
        2.1.3 聚氯乙烯聚合反应机理第28-30页
    2.2 聚氯乙烯聚合过程温度的控制第30-34页
        2.2.1 影响聚氯乙烯树脂质量的因素第30-32页
        2.2.2 影响聚合釜反应温度的因素和控制难点分析第32-34页
    2.3 聚合过程温度模型分析第34-40页
        2.3.1 聚合反应温度机理建模第34-35页
        2.3.2 模型参数的最小二乘辨识第35-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 基于多模型量小协方差约束的聚氯乙烯装置反应温度控制第41-61页
    3.1 引言第41页
    3.2 最小协方差约束控制(MVC~3)方法第41-44页
    3.3 多模型控制器切换算法第44-46页
    3.4 仿真第46-50页
    3.5 工业应用实例第50-58页
    3.6 总结第58-61页
第四章 基于增益调度的聚氯乙烯装置反应温度控制第61-87页
    4.1 引言第61-63页
    4.2 线性分式变换(LFT)第63-65页
    4.3 LPV系统第65-70页
        4.3.1 稳定性第66-67页
        4.3.2 线性化LPV描述第67-68页
        4.3.3 准-LPV描述第68-70页
    4.4 LPV增益调度控制器的实施与综合第70-81页
        4.4.1 闭环系统稳定性分析第72-74页
        4.4.2 控制器性能分析第74-76页
        4.4.3 LPV控制器实施第76-78页
        4.4.4 控制器LFT构造第78-81页
    4.5 仿真第81-85页
    4.6 工业仿真实例第85-86页
    4.7 总结第86-87页
第五章 控制系统性能评价及优化软件第87-95页
    5.1 引言第87页
    5.2 软件设计流程第87-89页
        5.2.1 软件内容简介第87-88页
        5.2.2 软件内容流程图第88-89页
    5.3 软件操作说明第89-93页
        5.3.1 主页面第89-90页
        5.3.2 操作说明第90-93页
    5.4 总结第93-95页
第六章 总结与展望第95-97页
    6.1 总结第95-96页
    6.2 展望第96-97页
参考文献第97-101页
致谢第101-103页
研究成果及发表的学术论文第103-105页
作者和导师简介第105-107页
附件第107-108页

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