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乏汽回收智能控制系统研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·课题研究背景第10-11页
   ·国内外研究现状第11-13页
   ·乏汽回收智能控制理论概述第13-14页
   ·课题研究的理论意义和应用价值第14页
   ·本课题的研究主要内容第14-16页
第二章 乏汽回收系统概述第16-22页
   ·乏汽回收基本原理第16-17页
     ·热力循环简述第16页
     ·乏汽回收系统原理第16-17页
   ·乏汽回收热工过程控制对象第17-20页
     ·热工过程控制系统第17页
     ·热工对象的动态特性第17-19页
     ·乏汽回收控制对象第19-20页
     ·乏汽排放量的确定第20页
   ·乏汽回收控制系统方案设计第20-21页
     ·乏汽回收控制系统任务第20-21页
     ·模糊控制理论在乏汽回收中的应用第21页
   ·本章小结第21-22页
第三章 模糊-PID 控制器的设计第22-41页
   ·模糊控制理论概述第22-24页
     ·引言第22页
     ·模糊控制系统组成第22-24页
   ·模糊控制器第24-29页
     ·常规模糊控制器设计第25-29页
       ·模糊控制器的结构设计第25页
       ·精确量的模糊化第25页
       ·建立模糊控制规则第25-27页
       ·模糊推理第27页
       ·输出量解模糊化第27-29页
   ·量化因子与比例因子第29-30页
   ·PID 控制原理第30-31页
   ·PID 控制算法第31-33页
   ·自整定模糊-PID 控制第33-35页
   ·液位与温度模糊-PID 控制系统设计第35-40页
     ·温度液位控制方案第35-36页
     ·液位与温度变量量化因子选择第36页
     ·液位模糊-PID 控制器设计第36-38页
     ·温度模糊-PID 控制器设计第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 乏汽回收液位与温度控制系统设计第41-54页
   ·引言第41页
   ·液位被控对象数学建模第41-44页
     ·液位被控对象控制目标第41页
     ·液位数学模型推导第41-44页
   ·温度被控对象数学建模第44-46页
     ·温度被控对象控制目标第44页
     ·温度数学模型推导第44-46页
   ·液位与温度变量耦合理论分析第46-50页
     ·液位与温度变量关联第46-47页
     ·解耦理论基础第47-50页
   ·解耦装置矩阵建立第50-53页
     ·液位通道传递函数第50页
     ·温度通道传递函数第50-51页
     ·求出解耦装置矩阵第51页
     ·液位与温度控制系统解耦设计第51-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 液位与温度控制系统仿真研究第54-63页
   ·SIMULINK 仿真与模糊逻辑工具箱第54页
   ·温度和液位模糊-PID 控制器仿真第54-56页
     ·编辑模糊规则第54-55页
     ·温度和液位模糊-PID 控制系统仿真模型建立第55-56页
   ·模糊-PID 控制器与常规PID 控制器比较第56-58页
   ·解耦控制系统与无解耦控制系统比较第58-59页
   ·模糊-PID 控制器抗扰动分析第59-61页
   ·模糊-PID 控制器鲁棒性分析第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第六章 控制系统的实现第63-69页
   ·控制方案第63-64页
   ·进水泵的电气控制线路图第64-65页
   ·变频控制器选择第65-66页
     ·MICROMASTER 430 系列变频器第65页
     ·MICROMASTER 430 系列变频器性能参数第65-66页
   ·乏汽回收系统装置电气接线图第66页
   ·程序实现流程第66-68页
   ·本章小结第68-69页
第七章 结论与展望第69-71页
   ·结论第69页
   ·展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
附录A: 攻读学位期间发表的论文第75-76页
附录B: 乏汽回收装置现场图片第76-77页

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