广义预测控制在焦炉加热中的研究与应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 焦炉控制的意义 | 第9页 |
1.2 焦炉概述 | 第9-10页 |
1.2.1 焦炉的发展 | 第9-10页 |
1.2.2 焦炉生产工艺 | 第10页 |
1.3 焦炉加热系统国内外发展状况 | 第10-14页 |
1.3.1 控制系统概况 | 第11-12页 |
1.3.2 国内外典型控制系统 | 第12-14页 |
1.4 课题的研究背景 | 第14-16页 |
1.5 本文的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 焦炉加热系统的控制方案 | 第17-24页 |
2.1 焦炉加热系统的总体控制方案 | 第17-19页 |
2.1.1 优化串级控制结构原理 | 第18-19页 |
2.1.2 优化串级控制的特点 | 第19页 |
2.2 优化串级控制方案的实施过程 | 第19-24页 |
2.2.1 立火道温度的测量 | 第19-21页 |
2.2.2 炉温控制 | 第21-22页 |
2.2.3 煤气量的调节 | 第22页 |
2.2.4 分烟道吸力控制 | 第22-24页 |
第三章 广义预测控制算法及系统控制方案仿真 | 第24-35页 |
3.1 广义预测控制的提出 | 第24-25页 |
3.2 广义预测控制算法 | 第25-29页 |
3.2.1 预测模型 | 第25页 |
3.2.2 滚动优化 | 第25-28页 |
3.2.3 反馈校正 | 第28-29页 |
3.3 广义预测控制参数选择 | 第29页 |
3.4 控制方案仿真及分析 | 第29-35页 |
3.4.1 MATLAB简介 | 第29页 |
3.4.2 仿真对象 | 第29-31页 |
3.4.3 仿真分析 | 第31-35页 |
第四章 工业实现及运行结果 | 第35-53页 |
4.1 SmartPro系统简介 | 第35-36页 |
4.2 系统主要硬件 | 第36-37页 |
4.3 系统软件 | 第37-41页 |
4.3.1 ConMaker软件 | 第37-39页 |
4.3.2 FacView软件 | 第39-41页 |
4.4 系统控制方案在和利时DCS中的实现 | 第41-49页 |
4.4.1 立火道温度测量的实现 | 第41-45页 |
4.4.2 广义预测控制算法的实现 | 第45-47页 |
4.4.3 副回路的实现 | 第47-48页 |
4.4.4 吸力控制模型的实现 | 第48-49页 |
4.5 运行结果及分析 | 第49-53页 |
4.5.1 自动测温与人工测温运行效果分析 | 第49-50页 |
4.5.2 投入运行后 3 | 第50-51页 |
4.5.3 投入运行后自动测温焦炉温度变化情况 | 第51-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
附录A 附图清单 | 第59-61页 |
附录B 附表清单 | 第61-62页 |
附表C 温度数据 | 第62-63页 |