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五、基于模糊PID控制的电锅炉温度控制系统的研究论文提纲
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
1-1 课题的提出与意义
1-2 工业控制的发展概况
1-3 传统控制方法的缺陷
1-4 智能控制方法概述
1-4-1 智能控制方法的起源、发展和分类
1-4-2 智能控制方法的特点
1-5 论文的主要研究内容
第2章 被控对象及控制策略研究
2-1 被控对象及其原有控制方案
2-1-1 被控对象分析
2-1-2 原有控制方案
2-2 控制策略研究
2-2-1 PID 控制基本理论
2-2-2 设计PID 控制器时注意事项
2-3 模糊控制理论
2-3-1 模糊控制的基本思想
2-3-2 模糊控制系统的组成及结构分析
2-3-3 模糊控制算法的实现
2-3-4 模糊控制方法的进展
2-4 本章小结
第3章 控制系统特性及仿真研究
3-1 电锅炉温度控制系统特性
3-2 仿真工具
3-2-1 MATLAB 简介
3-2-2 Simulink 开发环境和模糊逻辑工具箱
3-3 控制系统仿真研究
3-3-1 PID 控制器设计
3-3-2 PID 参数的整定
3-4 模糊控制器设计及模糊推理方法
3-4-1 模糊控制器的结构
3-4-2 温控系统的模糊控制器设计
3-5 模糊PID 控制器设计
3-5-1 参数自整定模糊PID 控制系统结构
3-5-2 控制系统参数自整定模糊PID 控制
3-6 控制系统方案选择
3-7 本章小结
第4章 控制系统硬件设计
4-1 系统总体方案设计
4-2 硬件电路设计
4-2-1 单片机的选择与电路设计
4-2-2 温度输入电路设计
4-2-3 控制量输出电路
4-2-4 人机对话系统
4-2-5 保护电路设计
4-3 硬件电路抗干扰设计
4-4 系统软件设计
4-4-1 控制系统软件设计思想
4-4-2 控制系统软件设计流程图
4-5 本章小结
结论
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
致谢
四、东方二次再热锅炉再热面受热匹配特性及影响因素研究论文提纲范文
中文摘要
英文摘要
1 绪论
1-1 课题背景及意义
1-2 二次再热超超临界燃煤发电技术国外研究现状
1-3 二次再热超超临界燃煤发电技术国内二次再热技术研究现状
1-4 本文的主要工作
2 东锅二次再热机组锅炉炉型及传热特性分析
2-1 东锅二次再热机组炉型特性
2-1-1 炉型一
2-1-2 炉型二
2-1-3 炉型三
2-2 东锅二次再热机组锅炉开发技术基础
2-3 东锅二次再热机组锅炉传热特性
2-4 本章小结
3 东锅二次再热机组锅炉再热受热匹配特性
3-1 一/二次再热受热面布置位置原则
3-1-1 一次再热受热面布置位置原则
3-1-2 二次再热受热面布置位置原则
3-2 二次再热受热面布置位置和受热面匹配特性
3-2-1 二次再热锅炉在负荷变化时吸热比例变化对比
3-2-2 负荷变化时吸热比例变化分析:
3-2-3 二次再热受热面布置位置和受热面匹配特性
3-3 影响一/二次再热受热面匹配特性主要因素
3-3-1 压力选择
3-3-2 温度选择
3-4 本章小结
4 东锅二次再热锅炉的调温方式及对受热匹配特性影响
4-1 蒸汽温度调节的基本要求
4-2 过热汽温调节方式
4-3 再热汽温调节方式
4-3-1 采用喷水减温调节再热蒸汽调温度
4-3-2 采用燃烧器摆动调节再热蒸汽调温度
4-3-3 采用再热蒸汽旁通调节再热蒸汽温度
4-3-4 采用尾部烟气挡板调节再热蒸汽温度
4-3-5 采用烟气再循环调节再热蒸汽温度
4-4 本章小结
5 东锅二次再热锅炉实施示例
5-1 东锅 1000MW二次再热锅炉实施示例
5-1-1 惠来电厂 1000MW锅炉性能参数及总体布置
5-1-2 惠来电厂 1000MW锅炉汽水流程”
5-1-3 惠来电厂 1000MW燃烧设备
5-1-4 惠来电厂 1000MW再热蒸汽调温方式
5-2 东锅 660MW二次再热锅炉实施示例
5-2-1 蚌埠电厂 660MW二次再热锅炉实施示例
5-2-2 罗源湾电厂 660MW二次再热锅炉实施示例
5-3 本章小结
6 结论及展望
致谢
参考文献
附录 作者在攻读工程硕士期间申请的专利目录
三、基于PLC与组态软件的船舶锅炉监控系统论文提纲格式范文模板
摘要
Abstract
第1章 绪论
1-1 船用锅炉自动控制概述
1-2 船用锅炉系统发展现状
1-3 本文研究的主要内容
第2章 可编程序控制器及其工作原理
2-1 可编程序控制器简介
2-1-1 可编程序控制器的基本概念
2-1-2 可编程序控制器的特点
2-1-3 可编程控制器的应用
2-1-4 可编程控制器的发展趋势
2-2 可编程序控制器的结构
2-2-1 CPU的构成
2-2-2 I/O模块
2-2-3 电源模块
2-2-4 底板或机架
2-2-5 PLC的外部设备
2-2-6 PLC的通信联网
2-3 可编程序控制器的工作原理
2-3-1 可编程序控制器的工作过程
2-3-2 可编程序控制器对输入/输出的处理规则
2-3-3 PLC的扫描周期及滞后响应
第3章 组态王软件简介
3-1 组态王软件6-51的主要功能
3-1-1 工程管理
3-1-2 画面制作系统
3-1-3 报警和事件系统
3-1-4 报表系统
3-1-5 控件
3-1-6 OPC
3-1-7 通讯系统
3-1-8 安全系统
3-1-9 网络功能
3-1-10 冗余系统
3-2 组态王开发的一般过程
3-2-1 创建组态画面
3-2-2 定义I/O设备
3-2-3 构造数据库
3-2-4 建立动画连接
3-2-5 运行和调试
第4章 船用燃油辅锅炉及其自动控制
4-1 船用辅锅炉
4-2 船舶辅锅炉的自动点火控制与安全保护
4-2-1 点火时序控制
4-2-2 安全保护系统
4-3 船舶辅锅炉水位控制系统
4-3-1 单冲量水位控制
4-3-2 双冲量水位控制
4-3-3 三冲量水位控制
4-4 船舶辅锅炉蒸汽压力控制系统
4-4-1 蒸汽压力双位控制
4-4-2 蒸汽压力多位控制
4-4-3 蒸汽压力定值控制
4-5 船舶辅锅炉手动控制系统
第5章 基于PLC与组态王的船舶锅炉监控系统设计
5-1 系统输入输出设计
5-1-1 数字量输入输出设计
5-1-2 模拟量输入输出设计
5-1-3 输入输出信号的采集与转换
5-2 系统硬件组成
5-2-1 组态王上位机系统
5-2-2 PLC及其扩展模块选型
5-2-2-1 西门子S7-200系列PLC
5-2-2-2 PLC扩展模块
5-2-3 组态王与西门子S7-200的通信
5-2-3-1 组态王的通讯机制
5-2-3-2 组态王与S7-200的PPI通信方式
5-3 PLC软件设计
5-3-1 PID功能预置
5-3-2 变量地址分配
5-3-3 锅炉点火时序控制设计
5-3-4 锅炉水位自动控制系统设计
5-3-5 锅炉蒸汽压力自动控制系统设计
5-3-6 锅炉安全保护控制设计
5-4 组态王软件设计
5-4-1 设计图形界面
5-4-2 定义外部设备
5-4-3 构造数据库
5-4-4 定义动画连接
5-4-5 编写命令语言
5-4-6 设置通讯
5-4-7 设计组态王运行系统
5-4-8 安全管理系统
结论
参考文献
攻读学位期间公开发表论文
致谢
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二、锅炉控制及PLC应用论文提纲范文
第一章 前言
1-1 工业锅炉控制现状
1-2 工业锅炉控制的任务和特点
1-2-1 工业锅炉控制的任务
1-2-2 工业锅炉给水自动控制
1-2-3 工业锅炉燃烧过程自动控制
1-3 当前几种控制方案的比较
1-3-1 仪表控制
1-3-2 PLC控制
1-3-3 DCS
1-3-4 FCS
1-4 本文的主要工作
第二章 锅炉控制系统的总体设计
2-1 工程控制要求
2-2 系统分析
2-2-1 锅炉本体
2-2-2 锅炉给水
2-2-3 锅筒
2-2-4 给煤
2-2-5 鼓风和引风
2-2-6 炉膛
2-2-7 出渣机和脱硫装置
2-2-8 蒸汽管路和省煤器
2-2-9 除氧
2-3 系统设计
2-3-1 总体结构
2-3-2 主要器件选择
2-4 系统供电
2-5 系统接地
2-6 系统运行方式
2-7 本章小结
第三章 系统软件和设置
3-1 PLC软件设计
3-1-1 Step7简介
3-1-2 Step7项目设计
3-1-3 Step7的PID功能块
3-1-4 PLC程序总体结构
3-1-5 功能模块编程
3-1-6 PLC程序仿真
3-2 监控程序设计
3-2-1 WinCC简介
3-2-2 WinCC项目设计
3-2-3 WinCC项目模拟运行
3-3 系统通讯
3-3-1 MPI概述
3-3-2 建立通讯
3-4 本章小结
第四章 系统投运
4-1 系统断电检查
4-2 系统通电
4-3 系统通电检查
4-4 系统调试
4-5 本章小结
结束语
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文目录
一、工业锅炉控制策略研究与控制系统设计论文提纲范文
摘要
Abstract
插图索引
第1章 绪论
1-1 选题背景及意义
1-2 锅炉控制技术的研究现状及发展
1-2-1 国内外研究现状
1-2-2 控制技术的发展趋势
1-3 论文研究的内容和意义
1-3-1 论文研究的内容
1-3-2 论文研究的意义
第2章 锅炉系统的控制任务及要求
2-1 锅炉系统的工艺流程简介
2-2 锅炉自动控制系统的任务
2-3 锅炉自动控制系统要求
第3章 汽包水位模糊自适应PID控制算法及仿真研究
3-1 锅炉汽包水位对象的动态特性分析
3-1-1 蒸汽量D扰动作用下水位动态特性
3-1-2 给水量W扰动作用下水位动态特性
3-2 锅炉汽包水位模糊自适应PID控制系统
3-2-1 汽包水位模糊自适应PID控制的提出
3-2-2 PID控制原理
3-2-3 PID控制器参数的整定技术
3-2-4 模糊控制理论
3-2-5 汽包水位模糊自适应PID控制器的设计
3-3 锅炉汽包水位控制系统的仿真研究
3-3-1 锅炉汽包水位控制系统仿真
3-3-2 仿真结果分析
第4章 锅炉燃烧过程智能控制算法及仿真研究
4-1 锅炉燃烧对象的动态特性分析
4-1-1 蒸汽压力调节对象的特性
4-1-2 送风自动调节对象的特性
4-1-3 炉膛负压自动调节对象的特性
4-2 蒸汽压力控制
4-2-1 蒸汽压力控制系统仿真研究
4-2-2 蒸汽压力控制系统的性能分析
4-3 炉膛负压控制
4-3-1 炉膛负压控制系统仿真
4-3-2 炉膛负压控制系统的性能分析
4-4 风煤比自寻优控制系统
4-4-1 传统采用氧量计风煤比控制系统的缺陷
4-4-2 以炉膛温度为被控量的模糊自寻优燃烧控制系统
4-4-3 风煤比自寻优控制系统的仿真框图及结果
4-4-4 风煤比自寻优控制系统性能分析
第5章 工业锅炉DCS自动控制系统设计
5-1 基于现场总线、工业以太网和PLC技术的DCS控制系统
5-2 工业锅炉DCS自控系统设计
5-2-1 设计原则
5-2-2 工业锅炉DCS集散系统结构和配置
5-2-3 STEP7项目设计及系统通讯
5-2-4 工业锅炉控制系统设计
5-3 模糊自适应PID控制算法在PLC程序中的实现
5-3-1 在编程软件STEP7中PID控制算法的实现
5-3-2 模糊自适应PID在PLC中编程实现步骤
5-4 监控组态软件设计
5-4-1 WinCC组态软件概述
5-4-2 WinCC项目设计
5-4-3 利用WinCC全局脚本编辑器实现智能控制算法
5-5 基于OPC技术的MATLAB与WINCC实时数据交换
5-5-1 OPC接口技术
5-5-2 在Simulink和WinCC上实现实时智能控制
结论
参考文献
致谢
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