书 名 | 智能控制在变频传动系统中的应用 | 出版社 | 机械工业出版社 |
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页 数 | 244页 | 开 本 | 16开 |
定 价 | 49.80元 | 作 者 | 曾允文 |
出版日期 | 2012年5月1日 | 语 种 | 简体中文 |
ISBN | 9787111376118, 7111376110 | 品 牌 | 机械工业出版社 |
前言
第1章变频传动系统概要
1.1变频传动概述
1.1.1传动的意义和历史
1.1.2两种电气传动的竞争
1.1.3变频调速一枝独秀
1.1.4变频传动的定义与几个术语的区分
1.1.5变频传动系统的组成
1.2变频电源
1.2.1概述
1.2.2交—直—交电压型变频器
1.2.3交—直—交电流型变频器及交—交变频器
1.2.4变频器的谐波与对策
1.3电动机
1.3.1异步电动机的结构和工作原理
1.3.2异步电动的转矩、转速和机械特性
1.3.3异步电动机的运行
1.3.4同步电动机
1.4变频传动的负载
1.4.1负载的机械特性
1.4.2主要生产机械的特点及其负载特性
1.4.3变频传动稳定运行与机械特性的配合
1.4.4电动机、变频器功率的选择
1.5控制系统
1.5.1概述
1.5.2转速、电流双闭环控制系统
1.5.3转差频率控制系统
1.5.4矢量变换控制系统
1.5.5直接转矩控制系统
1.6变频传动系统的发展趋势
附录
附录1矢量控制动态方程[9]
附录2直接转矩控制动态方程[9]
参考文献
第2章智能控制引论
2.1智能控制的定义和分类
2.1.1智能控制的定义
2.1.2智能控制的结构理论与分类
2.1.3智能控制的特点与传统控制的关系
2.2智能控制的应用范围及在变频传动系统中的应用
2.3混沌控制简介
2.3.1混沌和混沌理论
2.3.2混沌的产生
2.3.3混沌的定义及特点
2.3.4混沌控制的目标和方法
附录——名词解释
参考文献
第3章模糊控制理论与应用基础
3.1概述
3.1.1模糊控制的意义
3.1.2模糊控制系统的结构与工作原理
3.1.3模糊控制的优缺点
3.2模糊集合和输入精确量模糊化
3.2.1模糊集合和隶属函数
3.2.2模糊集合的运算
3.2.3输入量精确值模糊化
3.3知识库与模糊控制规则
3.3.1知识库
3.3.2模糊控制规则的建立
3.3.3模糊控制规则的形式
3.3.4模糊控制规则的设计
3.4模糊推理
3.4.1常用模糊语句
3.4.2模糊关系与模糊矩阵
3.4.3模糊推理法
3.4.4模糊关系方程
3.5解模糊化
3.5.1重心法
3.5.2加权平均法
3.5.3最大隶属度法
3.5.4中位数法
3.6模糊控制系统的分类和举例
3.6.1模糊控制系统的分类
3.6.2模糊控制系统举例
3.7模糊控制的应用
3.8模糊PID控制器
3.8.1传统PID控制器工作特点
3.8.2模糊PID控制器
附录——名词解释
参考文献
第4章神经网络控制理论与应用基础
4.1人工神经网络概述
4.1.1人脑神经网络与神经元
4.1.2人工神经网络与神经元
4.1.3人工神经网络的应用
4.2神经网络的分类与基本模型
4.2.1神经网络的分类和功能
4.2.2神经网络基本模型
4.2.3感知器
4.3神经网络的学习方法
4.3.1有导师学习(监督学习)
4.3.2无导师学习(无监督学习或自组织学习)
4.3.3再励学习
4.4感知器学习算法与多层感知器
4.5BP神经网络
4.5.1BP神经网络的拓扑结构
4.5.2BP算法
4.6RBF神经网络
4.7反馈型神经网络
4.7.1Hopfield神经网络
4.7.2Boltzmann学习机网络
4.7.3Kohonen神经网络
4.8竞争学习神经网络
4.8.1基本原理
4.8.2竞争学习神经网络的实现
4.9神经网络控制的应用
4.9.1神经网络的优越性与应用领域
4.9.2神经网络系统辨识
4.9.3神经网络自适应控制
4.9.4神经网络预测控制
4.9.5神经网络控制器
4.10单神经元PID控制
4.11神经网络PID控制器
4.11.1神经网络PID控制器的结构
4.11.2神经网络PID控制器控制算法
4.11.3仿真实例
4.12模糊神经网络控制系统
附录
附录1符号说明
附录2名词解释
参考文献
第5章遗传算法理论与应用基础
5.1概述
5.1.1遗传算法是新的全局优化搜索算法
5.1.2遗传算法主要概念解释及与生物学和实际问题的对应关系
5.2遗传算法的基本内容
5.2.1选取与设定初始群体
5.2.2参数编码
5.2.3适应度函数的计算
5.2.4遗传操作设计
5.2.5终止条件
5.2.6小结
5.3模式定理和积木假说
5.3.1模式定理
5.3.2积木(基因块)假说
5.3.3遗传算子对模式的影响
5.4遗传算法的实现
5.5遗传算法特点
5.6遗传算法举例
5.7免疫算法
5.7.1概述
5.7.2IGA的主要步骤
5.7.3免疫克隆算法
5.8遗传算法的应用
5.9基于遗传算法的PID控制技术
5.9.1PID控制概述
5.9.2采用遗传算法的PID控制方法
5.10遗传算法与人工神经网络结合的应用
5.10.1概述
5.10.2采用遗传算法的神经网络应用示例
5.10.3结束语
参考文献
第6章智能控制在改进变频电源中的应用
6.1SPWM变频电源
6.1.1神经网络控制用于改进SPWM逆变器的优化
6.1.2模糊控制与PID控制结合的控制系统
6.1.3混沌随机TPWM低载波频率逆变器
6.2SVPWM变频器
6.2.1神经网络法在SVPWM技术中的改进应用
6.2.2IA在SVPWM逆变器控制中的应用
6.3变频器中整流器的改进
6.3.1整流器改进的必要性
6.3.2基于神经元控制的SVPWM整流器直接功率控制
附录——名词解释
参考文献
第7章智能控制在改进控制系统性能中的应用
7.1概述
7.1.1控制系统的技术指标
7.1.2智能控制对改进控制系统性能的作用
7.2转速、电流双闭环系统和转差频率控制系统的改进
7.2.1概述
7.2.2PLC模糊神经网络变频调速系统
7.3矢量控制系统的改进
7.3.1概述
7.3.2智能控制方案简介
7.3.3模糊PID异步电动机矢量控制
7.3.4免疫遗传模糊神经网络的永磁同步电动机矢量控制
7.4直接转矩控制系统的改进
7.4.1概述
7.4.2遗传算法模糊自适应异步电动机直接转矩控制
7.4.3模糊控制永磁同步电动机直接转矩控制
参考文献
第8章智能控制在改进负载性能中的应用
8.1金属切削机床
8.1.1概述
8.1.2加工过程的神经网络自适应控制
8.2电力机车
8.2.1引言
8.2.2采用遗传算法的受电弓优化设计
8.3起重机
8.3.1引论
8.3.2模糊PID控制器在起重机纠偏系统中的应用
8.4电梯
8.4.1引言
8.4.2遗传算法电梯群控
8.5变频空调器
8.5.1引言
8.5.2模糊控制变频空调器
8.6多电动机群控
8.6.1引言
8.6.2神经网络的多电动机同步协调控制
8.7注塑机
8.7.1引言
8.7.2注塑成型智能监控系统的研究
参考文献2100433B
智能控制是在无人干预的情况下,能自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术,是一门新兴的学科。《智能控制在变频传动系统中的应用》第1章为变频传动系统概要,第2章为智能控制绪论并附混沌控制简介,第3章为模糊控制理论与应用基础,第4章为神经网络控制理论与应用基础,第5章为遗传算法理论与应用基础,第6章为智能控制在改进变频电源中的应用,第7章为智能控制在改进控制系统性能中的应用,第8章为智能控制在改进负载性能中的应用。
《智能控制在变频传动系统中的应用》对研究智能控制在变频传动应用方面的工程师具有借鉴意义,对相关大专院校学生也有一定参考价值。
这个传动系统比较简单,属于一级减速器,总传动效率等于传动过程中各个环节的传动效率之积。从电机输出,经2联轴器的效率η1,传动系统中用了两个联轴器,联轴器的传动效率为(η1)^2,在经过轴承传动,轴承都...
传动系的布置型式机械式传动系常见布置型式主要与发动机的位置及汽车的驱动型式有关。可分为: 1.前置后驱-FR:即发动机前置、后轮驱动 这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采...
1.轮胎式装载机的传动系统由哪些部件组成?简述其功用及工作原理。动力路线为,发动机、液力变矩器、变速器、前、后驱动桥、轮边减速器、车轮。液力变矩器,装载机采用双涡轮液力变矩器,能随外载荷的变化自动改变...
变频器在风机、水泵等领域取得了显著的经济效益,在化工行业也发挥了重要作用。介绍了ABB ACS800系列变频器在新型水煤浆加压气化技术高压煤浆泵变频传动系统中的应用情况。
随着现代电力电子器件、智能功率集成模块问世,控制理论及微电子技术的发展使异步电动机的调压变频调速得以顺利实现,从而使交流变频传动广泛应用于国民经济各部门,并正在逐步取代直流传动系统,同时随着大功率自关断器件的日趋完善和以微处理器件为核心的数字控制技术的发展更促进了交流变频传动系统在城市轨道交通车辆中的应用。
该方法应用于协调系统中,主要基于以下几种观点:
(1)主要参数的变化趋势实际上反映了机组输入/输出能量平衡的动态过程:
(2)对于锅炉对象,由于其具有强烈的时间迟延和较大的惯性,因此施加作用强烈的阶跃作用往往比施加较慢的积分作用效果明显.因为积分作用无法判断误差的方向,如果掌握不好,容易造成锅炉侧能量的累积,而导致系统的过调;
(3)基于规则的智能控制方法应用于前馈控制中,着力反映系统的动态过程。而系统的稳态偏差山并联的PID控制器解决;
(4)基于规则的智能控制方法对于克服协调控制系统中存在的强烈的不确定干扰以及未建模动态具有显著的效果。
动态控制在进度控制中的应用
(1)运用动态控制原理控制进度的步骤
工程进度目标的逐层分解;在项目实施过程中对工程进度目标进行动态跟踪和控制;如有必要。则调整工程进度目标。
(2)进度的控制周期
一般的项目控制周期为一个月,对于重要的项目,控制周期可定为一旬或一周等。3.动态控制在投资控制中的应用
①项目投资目标的分解指的是通过编制项目投资规划。分析和论证项目投资目标实现的可能性,并对项目投资目标进行分解。
②定期对项目投资的计划值和实际值进行比较
通过项目投资计划值和实际值的比较,如发现偏差,则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏。在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较,以及工程预算与概算的比较。在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括:
1)工程合同价与工程概算的比较;
2)工程合同价与工程预算的比较;
3)工程款支付与工程概算的比较;
4)工程款支付与工程预算的比较;
5)工程款支付与工程合同价的比较;
6)工程决算与工程概算的比较;
7)工程决算与工程预算的比较;
8)工程决算与工程合同价的比较。
注意:投资计划值和实际值是相对的。
1、智能无负压变频泵运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应, 而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用, 并且水泵的寿命大大提高。
2、智能无负压变频泵由于HZW变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染, 防止了很多传染疾病的传染源头。
3、智能无负压变频泵通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。 智能无负压变频泵节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。
4、智能无负压变频泵占地面积小,投入少,效率高。
5、智能无负压变频泵配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。