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基于模糊PID的冷库蒸发器过热度控制的研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 课题研究背景和意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第14-19页
        1.2.1 热力膨胀阀的研究现状与发展趋势第14-15页
        1.2.2 电子膨胀阀的研究现状与发展趋势第15-19页
    1.3 本文的主要工作第19-21页
第二章 低温冷库系统及其控制方案设计第21-31页
    2.1 概述第21页
    2.2 冷库系统第21-28页
        2.2.1 冷库制冷系统第22-24页
        2.2.2 冷库控制系统第24-28页
        2.2.3 冷库库房第28页
    2.3 系统的控制策略第28-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 蒸发器过热度的模糊PID控制器设计第31-45页
    3.1 PID控制基本原理第31-33页
    3.2 蒸发器过热度数学模型的建立第33-34页
    3.3 模糊PID控制器的设计第34-44页
        3.3.1 模糊控制简介第35-36页
        3.3.2 模糊控制器工作原理第36页
        3.3.3 模糊PID控制器第36-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 遗传算法对模糊PID控制器的优化第45-57页
    4.1 遗传算法概述第45页
    4.2 遗传算法的理论基础第45-49页
        4.2.1 遗传算法基本原理第45-46页
        4.2.2 遗传算法的构成第46-49页
    4.3 利用遗传算法优化模糊控制器第49-53页
        4.3.1 参数的编码第49-51页
        4.3.2 适应度函数的确定第51-52页
        4.3.3 遗传操作第52-53页
    4.4 仿真分析第53-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 耦合系统的过热度控制第57-73页
    5.1 下位机的设计第57-63页
    5.2 上位机的设计第63-67页
        5.2.1 WinCC主要功能第63-64页
        5.2.2 WinCC与S7-200系列PLC的通信第64-65页
        5.2.3 上位机组态的设计步骤第65-67页
    5.3 耦合系统的过热度控制实验与分析第67-72页
        5.3.1 电子膨胀阀与热力膨胀阀的对比实验第67-68页
        5.3.2 耦合系统对过热度精度的影响第68-69页
        5.3.3 基于PID算法的过热度实验研究第69-71页
        5.3.4 基于模糊PID算法的过热度实验研究第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第78-79页
致谢第79-80页

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