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[1]尹怀永,陈广华,张 强.热解炉温度随动控制系统设计与仿真[J].工业仪表与自动化装置,2017,(06):37-40.[doi:1000-0682(2017)06-0037-04]
 YIN Huaiyong,CHEN Guanghua,ZHANG Qiang.Design and simulation of the pyrolysis furnace temperature servo control system[J].Industrial Instrumentation & Automation,2017,(06):37-40.[doi:1000-0682(2017)06-0037-04]
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热解炉温度随动控制系统设计与仿真

《工业仪表与自动化装置》[ISSN:1000-0682/CN:61-1121/TH]

卷:
期数:
2017年06期
页码:
37-40
栏目:
出版日期:
2017-12-15

文章信息/Info

Title:
Design and simulation of the pyrolysis furnace temperature servo control system
作者:
尹怀永陈广华张 强
北京交通大学 机械与电子控制工程学院,北京100044
Author(s):
YIN Huaiyong CHEN Guanghua ZHANG Qiang
School of Mechanical, Electronic and Control Engineering,BeijingJiaotong University, Beijing 100044, China
关键词:
热解炉内模控制随动控制系统仿真升温曲线
Keywords:
pyrolysis furnaceinternal model controlservo controlsystem simulationheating curve
分类号:
TP391
DOI:
1000-0682(2017)06-0037-04
文献标志码:
A
摘要:
热解炉是一种通过加热来分解物质,得到相应产物的设备,不同的升温曲线分解得到的产物也不同。基于达到输出温度曲线能够跟随给定温度曲线变化的目,该文采用了内模控制算法,对热解炉温度随动控制进行了研究。根据热解炉的升温特性,推导出热解炉温度控制的传递函数,并根据传递函数设计出内模控制器和内膜滤波器。通过Simulink仿真实验,得到了不同输入信号下的输出响应,实现了扰动信号作用下的温度随动控制。实验结果表明,该算法能够准确地实现热解炉温度随动控制。
Abstract:
Pyrolysis furnace is a kind of equipment which can heat material to get decomposition products. Different heating curves have different decomposition products. Based on purpose of output temperature curves follow the given temperature curves, internal model control is used to study the pyrolysis furnace temperature servo control. Deriving the transfer function of pyrolysis furnace temperature control according to the heating characteristics. Getting the controller of Internal model control and designing fitter based on the transfer function. The output response is obtained under different input signals by simulink, implementing the temperature servo control under the disturbance signal. Experiment shows that thealgorithms can accurately realize the pyrolysis furnace temperature servo control.

参考文献/References:

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相似文献/References:

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2017-04-11 作者简介:尹怀永(1993),男,河北邢台市人,硕士。研究方向为嵌入式系统与智能仪器仪表。
更新日期/Last Update: 2017-12-01