矿热炉三相电极智能解耦控制系统研究与应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 论文研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 三相电极位置控制研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 电参数测算研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 电极控制研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 解耦控制研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文主要内容及结构安排 | 第14-15页 |
2 矿热炉冶炼工艺分析 | 第15-21页 |
2.1 铁合金冶炼化学原理 | 第15-16页 |
2.2 矿热炉冶炼工艺流程与主要设备 | 第16-20页 |
2.2.1 矿热炉冶炼工艺流程分析 | 第16-18页 |
2.2.2 矿热炉冶炼系统主要设备 | 第18-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
3 供电系统电参数计算及电极控制系统建模 | 第21-40页 |
3.1 矿热炉供电系统分析 | 第21-25页 |
3.1.1 供电系统组成 | 第21-22页 |
3.1.2 变压器等效电路分析 | 第22-25页 |
3.2 矿热炉三相负载电流计算 | 第25-29页 |
3.2.1 短网电流计算 | 第26-28页 |
3.2.2 负载电流计算 | 第28-29页 |
3.3 矿热炉三相负载阻抗计算 | 第29-34页 |
3.3.1 电炉负载特性分析 | 第30-31页 |
3.3.2 电炉负载模型的建立 | 第31-34页 |
3.4 三相电极电流-位置模型 | 第34-39页 |
3.4.1 电极电流-位置模型的建立 | 第34-35页 |
3.4.2 模型参数辨识与结果验证 | 第35-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 三相电极智能解耦控制器设计 | 第40-66页 |
4.1 矿热炉冶炼过程炉况区分 | 第40-42页 |
4.2 系统耦合作用分析 | 第42-50页 |
4.2.1 耦合作用产生原理分析 | 第42-44页 |
4.2.2 基于“耦合因子”的定性耦合分析 | 第44-50页 |
4.3 变论域模糊控制器设计 | 第50-57页 |
4.3.1 变论域模糊控制 | 第50-53页 |
4.3.2 系统输入输出界定与模糊规则设定 | 第53-57页 |
4.4 智能决策-解耦控制 | 第57-60页 |
4.5 智能解耦控制器整体设计 | 第60-62页 |
4.6 仿真研究与现场应用效果 | 第62-65页 |
4.6.1 控制器仿真研究 | 第62-64页 |
4.6.2 现场控制效果分析 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-66页 |
5 矿热炉控制系统设计与实现 | 第66-73页 |
5.1 系统总体设计 | 第66-67页 |
5.2 西门子WINCC监控系统设计 | 第67-68页 |
5.3 电能质量监测系统设计 | 第68-70页 |
5.4 西门子S7-400控制器设计 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
6 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |