间歇反应釜温度控制算法的研究及实现
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 温度控制难点分析及控制方案选择 | 第14-16页 |
1.3.1 温度控制难点分析 | 第14-15页 |
1.3.2 温度控制方案选择 | 第15-16页 |
1.4 本文主要工作及内容安排 | 第16-17页 |
2 温度过程分析及模型建立 | 第17-35页 |
2.1 生产工艺特性分析 | 第17-20页 |
2.1.1 总体结构介绍 | 第17-19页 |
2.1.2 生产工艺特性分析 | 第19-20页 |
2.2 温度控制系统模型建立 | 第20-32页 |
2.2.1 模型及建模方法 | 第20-22页 |
2.2.2 温度对反应速度的影响 | 第22页 |
2.2.3 升温阶段模型的建立 | 第22-27页 |
2.2.4 恒温阶段模型的建立 | 第27-32页 |
2.3 温度控制指标 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
3 升温阶段控制算法设计 | 第35-45页 |
3.1 变结构PID控制算法 | 第35-39页 |
3.1.1 PID控制算法 | 第35-37页 |
3.1.2 变结构PID控制器设计 | 第37-38页 |
3.1.3 变结构PID控制系统仿真 | 第38-39页 |
3.2 Smith变结构PID控制算法设计 | 第39-43页 |
3.2.1 Smith控制算法 | 第39-41页 |
3.2.2 Smith变结构PID控制系统仿真 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
4 恒温阶段控制算法设计 | 第45-69页 |
4.1 恒温控制方案分析 | 第45-46页 |
4.2 Smith-PID恒温控制系统 | 第46-49页 |
4.2.1 Smith-PID控制器设计 | 第46页 |
4.2.2 Smith-PID控制器系统仿真 | 第46-49页 |
4.3 Smith-DMC控制算法 | 第49-56页 |
4.3.1 DMC控制基本理论 | 第49-54页 |
4.3.2 DMC参数选择 | 第54-55页 |
4.3.3 Smith-DMC控制器设计 | 第55页 |
4.3.4 Smith-DMC控制系统仿真 | 第55-56页 |
4.4 SDP串级控制算法 | 第56-68页 |
4.4.1 SDP串级控制器设计 | 第56-58页 |
4.4.2 串级控制算法分析 | 第58-62页 |
4.4.3 SDP串级控制系统仿真 | 第62-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
5 釜胆温差控制算法设计 | 第69-85页 |
5.1 变频器 | 第70-71页 |
5.2 模糊控制算法 | 第71-75页 |
5.2.1 模糊控制的基本原理 | 第71-72页 |
5.2.2 模糊控制系统的构成 | 第72-75页 |
5.3 釜胆温差Fuzzy控制器设计 | 第75-83页 |
5.4 釜胆温差Fuzzy控制器仿真 | 第83-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
6 DCS控制系统设计与实现 | 第85-109页 |
6.1 系统硬件设计 | 第85-93页 |
6.1.1 I/O点统计 | 第85-87页 |
6.1.2 硬件选型 | 第87-88页 |
6.1.3 DCS控制柜设计 | 第88-90页 |
6.1.4 网络通讯设计 | 第90-93页 |
6.2 下位机软件设计 | 第93-101页 |
6.2.1 硬件组态 | 第94-95页 |
6.2.2 程序设计 | 第95-99页 |
6.2.3 连锁程序设计 | 第99-101页 |
6.3 上位机HMI设计 | 第101-104页 |
6.4 控制算法的实现 | 第104-108页 |
6.5 本章小结 | 第108-109页 |
7 总结与展望 | 第109-111页 |
7.1 总结 | 第109页 |
7.2 展望 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
附录A:功能块FB78的SCL代码 | 第119-127页 |
附录B:DMC程序Matlab代码 | 第127-131页 |
附录C:模糊控制规则表Matlab程序 | 第131-133页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第133-135页 |