第1章 绪论 | 第1-14页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 国内外的研究状况 | 第10-12页 |
1.2.1 国内的研究状况 | 第10-11页 |
1.2.2 国外的研究状况 | 第11-12页 |
1.3 本课题的任务和特点 | 第12-14页 |
第2章 脱氧装置在电站系统中的位置、工作原理、结构 | 第14-26页 |
2.1 锅炉给水除氧的意义 | 第14-15页 |
2.2 脱氧的方法和原理 | 第15-16页 |
2.3 去除水中有害气体的办法 | 第16-17页 |
2.4 混合加热器 | 第17-23页 |
2.4.1 混合加热的特点 | 第17页 |
2.4.2 混合加热器在构造上的基本要求 | 第17-18页 |
2.4.3 混合加热器的构造 | 第18-23页 |
2.5 课题所涉及的系统结构 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 并列脱氧装置的数学模型 | 第26-49页 |
3.1 厂用蒸汽平衡管的数学模型 | 第26-28页 |
3.2 给水平衡管的数学模型 | 第28-29页 |
3.3 系统截止阀的流量 | 第29-32页 |
3.3.1 给水平衡阀门的流量 | 第29-31页 |
3.3.2 通过汽阀门的蒸汽的流量 | 第31-32页 |
3.4 液位变化的动态数学模型 | 第32-39页 |
3.4.1 混合器汽水空间 | 第33-35页 |
3.4.2 混合器高压软化水流量 | 第35-37页 |
3.4.3 混合器的液位动态数学模型 | 第37-39页 |
3.5 混合器的压力动态数学模型 | 第39-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 模糊控制器 | 第49-75页 |
4.1 模糊控制概论 | 第49-53页 |
4.1.1 引言 | 第49-50页 |
4.1.2 模糊控制器特点 | 第50页 |
4.1.3 模糊控制在应用中的基本思想 | 第50页 |
4.1.4 哈尔滨热电厂脱氧混合器的协调控制思路 | 第50-52页 |
4.1.5 模糊控制器的设计步骤 | 第52-53页 |
4.2 模糊控制器的结构 | 第53-55页 |
4.3 模糊控制器的算法 | 第55-59页 |
4.4 脱氧混合器并列运行的模糊控制器的设计 | 第59-71页 |
4.4.1 精确量进行模糊化 | 第59-63页 |
4.4.2 确定模糊变量的赋值表 | 第63-64页 |
4.4.3 建立模糊控制表 | 第64-66页 |
4.4.4 模糊控制器在各状态时的状态 | 第66-69页 |
4.4.5 模糊量的精确化 | 第69-71页 |
4.5 并列脱氧器实际协调控制系统设计 | 第71-74页 |
4.5.1 两台以上脱氧器并列运行 | 第71-72页 |
4.5.2 硬件要完成的工作 | 第72页 |
4.5.3 改后系统的评估 | 第72-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-75页 |
第5章 计算机仿真 | 第75-80页 |
5.1 程序流程及说明 | 第75-79页 |
5.2 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 结果分析 | 第80-87页 |
6.1 没有模糊控制器的仿真结果 | 第80-84页 |
6.2 加入模糊控制器的仿真结果 | 第84-86页 |
6.3 本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
攻读学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
个人简历 | 第94-95页 |
附录A 程序中的变量说明 | 第95-97页 |
附录B 模糊控制规则表 | 第97-127页 |