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汞形态/浓度在线监测仪信号处理方法研究及控制系统设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 烟气汞浓度监测方法第11-12页
    1.3 汞分析仪工作原理及PMT信号处理方法第12-13页
    1.4 国内外烟气汞连续在线监测系统现状第13-14页
    1.5 论文的主要研究内容第14页
    1.6 本章小结第14-15页
第二章 PMT输出的电压信号特性分析与PPF模型研究第15-22页
    2.1 引言第15页
    2.2 汞浓度与PMT输出电压之间的关系第15-16页
    2.3 PMT输出的电压信号特性分析第16-18页
    2.4 电压峰信号的建模及其验证第18-21页
        2.4.1 基于PPF的电压峰信号建模第18-19页
        2.4.2 PPF模型验证第19-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 基于扩展卡尔曼滤波的电压峰信号处理研究第22-31页
    3.1 引言第22-23页
    3.2 卡尔曼滤波基本原理第23-24页
    3.3 扩展卡尔曼滤波基本理论第24-25页
    3.4 扩展卡尔曼滤波在PMT输出的电压信号中的处理应用第25-29页
        3.4.1 状态空间模型的建立第25-26页
        3.4.2 基于PPF模型的扩展卡尔曼滤波第26-28页
        3.4.3 基于PPF模型的扩展卡尔曼滤波算法适应性验证第28-29页
    3.5 本章小结第29-31页
第四章 基于模糊扩展卡尔曼滤波的电压峰信号处理研究第31-40页
    4.1 引言第31页
    4.2 模糊控制理论第31-33页
        4.2.1 模糊控制原理第31-32页
        4.2.2 模糊控制器设计基本步骤第32-33页
    4.3 模糊扩展卡尔曼滤波算法第33-34页
    4.4 模糊扩展卡尔曼滤波算法在处理PMT输出电压信号中的应用第34-39页
        4.4.1 模糊控制器设计第34-36页
        4.4.2 模糊扩展卡尔曼滤波算法仿真研究第36-39页
    4.5 本章小结第39-40页
第五章 汞形态/浓度在线监测仪控制系统设计第40-57页
    5.1 前言第40页
    5.2 汞形态/浓度在线监测仪组成及其工作原理第40-44页
        5.2.1 采样单元第41-42页
        5.2.2 汞形态转化单元第42-43页
        5.2.3 汞浓度检测单元第43-44页
        5.2.4 Hg~0/Hg~(2+)校准单元第44页
    5.3 基于PLC的汞形态/浓度在线监测仪控制系统设计第44-53页
        5.3.1 PLC控制系统设计的基本原则及步骤第45-46页
        5.3.2 汞形态/浓度在线监测仪控制系统设计第46-52页
        5.3.3 基于OPC的MATLAB与PLC数据交换配置第52-53页
    5.4 基于WinCC的汞形态/浓度在线监测仪控制系统组态设计第53-56页
    5.5 本章小结第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
    6.1 全文总结第57-58页
    6.2 展望第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
作者简介,攻读硕士期间的学术成果第65页

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