闭环控制系统论文_李海侠,林继灿,唐海洋

导读:本文包含了闭环控制系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:闭环,控制系统,摩根,光电,含氧量,谐波,工况。

闭环控制系统论文文献综述

李海侠,林继灿,唐海洋[1](2019)在《基于模糊控制的双闭环直流电机调速系统》一文中研究指出为优化双闭环直流电机控制系统、减小双闭环控制系统中传统PI控制器速度超调、解决模糊直流电机控制系统中电流环PI参数调节不能很好地发挥电流反馈作用的问题,提出一种双模糊闭环控制系统,在此双模糊闭环系统中,速度环和电流环均采用模糊控制,通过衰减比例法对双闭环调节器相关参数进行整定。实验仿真结果证明了双模糊闭环控制系统在直流调速控制系统中实现了对转速和电流的有效控制,更优于传统的控制方法。(本文来源于《电气传动》期刊2019年11期)

高旭,石利霞,段洁,胡源[2](2019)在《基于OBE理念的《控制工程基础》课程闭环教学系统设计》一文中研究指出在当前工程教育认证的大背景下,文章以光电测控类课程《控制工程与基础》教学为例,提出了基于OBE理念的课程教学设计,深入研究了以学生为中心,以学生产出为导向的教学设计、教学实施以及教学评价。建立了以OBE理念为指导,以学生产出为导向,连接各个教学环节的闭环教学控制系统,通过闭环控制,形成良性持续改进机制。结合教学案例,为课程教学系统提供了有效的数据支撑和理论支撑。(本文来源于《中国教育信息化》期刊2019年22期)

张方亮,崔晓军,王善方,胡淼,杨进华[3](2019)在《撒砂装置砂箱内湿度闭环控制系统探索》一文中研究指出探讨了撒砂装置砂箱内湿度闭环控制系统的组成以及控制方法。(本文来源于《铁道车辆》期刊2019年11期)

陈海鹏[4](2019)在《小型内燃机电子燃油喷射和闭环控制系统研究》一文中研究指出针对当前小型内燃机存在的动力和排放上的缺陷,借鉴了广泛应用的电控燃油喷射技术和PID控制技术,构建了一套新型电子燃油喷射和闭环控制系统,用于当前内燃机的排放降低和动力提升环节。通过实验证明了本系统能够有效实现可燃混合气空燃比控制,并显着降低排放,提升动力性能,具有较好的应用潜力。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年20期)

韩慧媛,贯顺[5](2019)在《电子星模在卫星控制系统闭环测试中的应用》一文中研究指出针对电子星模在控制分系统闭环测试中的摆放误差引入的问题,提出了一种补偿计算方法;采用静态闭环反馈的方法,静态估计出当前电子星模摆放偏差,软件设计补偿安装矩阵,并动态的将该补偿安装矩阵引入到系统闭环测试中;当电子星模摆放位置不变时,安装偏差保持不变,系统处于闭环测试时,根据当前地面动力学系统实时输出的动态星敏四元数进行实时补偿计算,使电子星模能够接收到动态变化的补偿四元数,而不是动力学直接输出的四元数,使得电子星模接收到补偿后的四元数,电子星模的输出接近目标值,闭环测试中星敏采集到准确的星图;通过实物在闭环回路仿真验证了上述方案的有效性,并通过与传统非补偿方法闭环测试相比较,显示了上述方案的可行性,为工程技术人员进行类似的工程应用提供参考。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年10期)

何新宇[6](2019)在《抽油机井柔性闭环控制系统研究》一文中研究指出从节能降耗的角度出发,针对油井和煤层气井不同井类型,研发抽油机井柔性闭环控制系统,实现油气井实时智能管控、井泵效分析、泵况诊断、功图算产和其他的相关管理。系统包括前端的抽油机智能测控柜和后端的上位机软件,油井采用实时工况诊断与产量计算、智能调参、智能调节动平衡、智能变速运行等技术组合实现柔性闭环控制,煤层气井则针对降压井、稳压井、间抽井通过智能排采控制技术来实现柔性闭环控制。进而完成机采井连续、间开的精确控制,使生产管理的各个部门及时掌握单井工作状态,缩短故障处理时间,降低工人巡井次数,达到井站无人值守,使油气生产实现信息化、自动化,达到节能降耗的目的。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年10期)

王红军,温传,赵劲松[7](2019)在《某钢厂高线摩根温度闭环控制系统研究》一文中研究指出某钢厂全连续高速线材生产线最高保证速度为125m/s,为提升产品生产性能,生产线中设置了七段水箱进行轧件温度闭环控制冷却,从而在线精确控制轧件的成品温度。美国摩根公司提供的摩根加强型温度控制系统,在实际应用中出现了控制不当、系统不稳定甚至失控的现象,从而导致产品性能和质量无法满足实际用户需求。本文根据高线机组摩根温度闭环控制系统的系统原理,利用该系统对轧件温度进行控制优化,从而稳定轧件温度,提升产品性能。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年19期)

龚育林[8](2019)在《基于锯齿波脉宽调制双闭环直流调速控制系统的设计》一文中研究指出脉宽调制电路PWM是利用大功率晶体管开关将直流电压转换成较高频率的方波电压,并通过对方波占空比的调制控制来改变电机电枢电压Ud的平均值。将系统设计成转速调节和电流调节的双闭环控制调速系统,通过转速调节器的输出信号传送到电流调节器,并根据转速的偏差改变电动机电枢电流,再经过锯齿波脉宽调制电路PWM的调制控制。最后对系统进行了仿真分析,证明该系统能够实现精确地调节电动机的转速。(本文来源于《新余学院学报》期刊2019年05期)

杜俊杰,和立辉,杜洋,田如钢,陈岩[9](2019)在《基于ARM+DSP的谐波实时闭环控制系统设计》一文中研究指出传统的谐波实时闭环控制系统抗干扰能力差,系统延时时间长。针对这一问题,基于ARM+DSP设计了一种新的谐波实时闭环控制系统,利用DSP模块、上位机ARM模块和脉冲宽度调制主回路模块构建系统硬件结构图,通过数据存储、命令控制、数据发送、信息存储等步骤完成软件工作,实现软件的通讯、存储、控制、显示等工作。为验证控制系统工作效果,与传统系统进行实验研究,结果表明,设计的实施闭环控制系统具有很强的抗干扰能力,延时时间短。(本文来源于《电子设计工程》期刊2019年19期)

陈定光,赵鹏,黎海,郭少宏,邓波[10](2019)在《一种新型烟气含氧量闭环动态自适应控制系统的研制和应用》一文中研究指出本文对燃气锅炉燃烧器的空燃比控制问题和国内外解决方案进行总结,并介绍一种新型基于烟气含氧量反馈的燃气锅炉燃烧优化控制系统。与同类系统不同,该系统具有在线、实时、不间断校正等特点,流量调节更精确、节能,空燃比最优在线调节全自动化。本文还详细介绍了其在实际场合的应用情况。(本文来源于《中国特种设备安全》期刊2019年09期)

闭环控制系统论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在当前工程教育认证的大背景下,文章以光电测控类课程《控制工程与基础》教学为例,提出了基于OBE理念的课程教学设计,深入研究了以学生为中心,以学生产出为导向的教学设计、教学实施以及教学评价。建立了以OBE理念为指导,以学生产出为导向,连接各个教学环节的闭环教学控制系统,通过闭环控制,形成良性持续改进机制。结合教学案例,为课程教学系统提供了有效的数据支撑和理论支撑。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

闭环控制系统论文参考文献

[1].李海侠,林继灿,唐海洋.基于模糊控制的双闭环直流电机调速系统[J].电气传动.2019

[2].高旭,石利霞,段洁,胡源.基于OBE理念的《控制工程基础》课程闭环教学系统设计[J].中国教育信息化.2019

[3].张方亮,崔晓军,王善方,胡淼,杨进华.撒砂装置砂箱内湿度闭环控制系统探索[J].铁道车辆.2019

[4].陈海鹏.小型内燃机电子燃油喷射和闭环控制系统研究[J].内燃机与配件.2019

[5].韩慧媛,贯顺.电子星模在卫星控制系统闭环测试中的应用[J].计算机测量与控制.2019

[6].何新宇.抽油机井柔性闭环控制系统研究[J].化学工程与装备.2019

[7].王红军,温传,赵劲松.某钢厂高线摩根温度闭环控制系统研究[J].中国设备工程.2019

[8].龚育林.基于锯齿波脉宽调制双闭环直流调速控制系统的设计[J].新余学院学报.2019

[9].杜俊杰,和立辉,杜洋,田如钢,陈岩.基于ARM+DSP的谐波实时闭环控制系统设计[J].电子设计工程.2019

[10].陈定光,赵鹏,黎海,郭少宏,邓波.一种新型烟气含氧量闭环动态自适应控制系统的研制和应用[J].中国特种设备安全.2019

论文知识图

等效模型当系统从额定功率点跳变至最低功率点...电堆温度动态响应(a)电堆入口...闭环控制电路测试实验系统半物理仿真模型常规PID闭环系统控制仿真框图

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