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基于Fieldbus的钠电解槽智能控制系统的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-10页
   ·课题的选题背景第8页
   ·现场总线(Fieldbus)概述第8-9页
   ·智能控制发展和应用介绍第9页
   ·本论文的研究内容第9-10页
第二章 钠电解槽智能控制系统的理论分析与设计第10-20页
   ·钠电解槽生产过程控制概述第10-12页
     ·钠电解槽简介第10-11页
     ·现场控制中存在的问题第11-12页
   ·基于现场总线的控制系统理论基础第12-14页
   ·钠电解槽智能控制系统设计第14-19页
     ·系统功能设计第14-15页
     ·系统整体结构设计第15-17页
     ·现场通讯总线 CAN第17页
     ·上位机和现场数据采集终端第17-18页
     ·现场智能仪表第18-19页
   ·本章小结第19-20页
第三章 智能控制系统中液位智能仪表的设计第20-53页
   ·钠电解槽电解质液位控制概述第20页
   ·电解质液位控制的MATLAB仿真与分析第20-26页
     ·电解质液位控制模型的建立第20-21页
     ·液位仿真控制算法的设计第21-24页
     ·仿真结果和分析第24-26页
   ·电解质液位现场控制方案设计第26-27页
   ·液位智能仪表硬件结构设计第27-37页
     ·智能仪表双处理器设计第27-30页
     ·液位传感器选择第30-31页
     ·CAN 总线通讯设计第31-34页
     ·模数转换电路设计第34页
     ·数模转换电路设计第34-35页
     ·信号隔离和电源部分设计第35-37页
   ·液位智能仪表软件设计第37-42页
     ·主处理器软件设计第37-39页
     ·协处理器软件设计第39-40页
     ·CAN 总线通讯软件设计第40-42页
     ·软件实现第42页
   ·电解质液位现场模糊控制算法的设计第42-52页
     ·钠电解槽电解质液位控制模型分析第42-43页
     ·论域为离散时的模糊控制概述第43-44页
     ·液位模糊控制算法设计第44-47页
     ·液位模糊控制算法推理过程和结果第47-49页
     ·液位模糊控制算法的验证和分析第49-51页
     ·液位模糊控制算法在智能仪表中的实现第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 智能控制系统中气压智能仪表的设计第53-62页
   ·钠电解槽阳极氯气输出过程概述第53-54页
   ·氯气管道气压控制过程分析和方案设计第54-55页
   ·气压智能仪表软硬件设计第55-56页
   ·氯气管道气压控制算法的设计第56-61页
     ·气压控制算法流程设计第56页
     ·基于模糊控制的气压调节算法设计第56-58页
     ·气压模糊控制算法的验证与分析第58-61页
     ·气压控制算法在智能仪表中的实现第61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 基于 InTouch 的智能控制系统上位机组态设计第62-68页
   ·组态技术介绍第62页
   ·组态软件inTouch9. 5 的发展和应用第62-63页
   ·电解质液位控制的组态界面设计第63-66页
   ·氯气管道气压控制组态界面设计第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间发表和录用的学术论文第73-74页
附录一、智能仪表电路原理图第74-75页
附录二、智能仪表 PCB 图第75-76页
附录三、智能仪表实验电路板第76-77页
附录四、智能仪表系统主要程序第77-82页

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