预测控制系统及其应用/电气自动化新技术丛书

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出版者:机械工业出版社
作者:舒迪前
出品人:
页数:387
译者:
出版时间:1998-06
价格:20.0
装帧:平装
isbn号码:9787111050278
丛书系列:
图书标签:
  • 预测控制
  • 控制
  • DMC
  • robot
  • 预测控制
  • 控制系统
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  • 系统工程
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具体描述

本书是作者近年来从事预测控制――一类新型计算机控制算

法方面教学和科研工作的总结。全书深入浅出、系统地介绍了模型

算法控制(MAC)、动态矩阵控制(DMC)、广义预测控制(GPC)、广

义预测极点配置控制(GPP)等几种主要预测控制算法的基本原

理、设计方法、参数选择及闭环特性分析等,并且用内模控制结构

将各类预测控制算法统一起来,给出了它们的统一格式。此外,还

将预测控制与自适应控制结合起来,分析了自适应预测控制算法

的全局收敛性。全书突出理论联系实际,给出了8个工业应用实

例,实用性强,且内容新颖,条理清晰,反映了国内外预测控制的最

新成就。

本书适宜于从事电气自动化技术的工程技术人员阅读,也可

作为大专院校工业自动化、自动控制、计算机应用等专业的教材和

教学参考书。

好的,以下是一本与“预测控制系统及其应用/电气自动化新技术丛书”主题不同,但内容详实丰富的图书简介。 --- 书名:先进电力电子技术在现代电网中的应用与挑战 ISBN: [假设一个ISBN] 出版社: [假设一个出版社名称] 丛书系列: 现代能源与电力工程前沿丛书 --- 内容简介 本书系统深入地探讨了现代电力电子技术在构建高效、稳定、智能化的现代电网中所扮演的核心角色及其面临的技术挑战。随着全球能源结构的转型,可再生能源(如风能、太阳能)的并网日益增多,以及电动汽车、高功率工业负载的普及,对电力系统的动态响应速度、功率质量和运行可靠性提出了前所未有的高要求。传统的电力系统控制和转换技术已难以满足这些需求,而先进的电力电子技术正成为解决这些问题的关键所在。 全书共分为六大部分,结构清晰,内容涵盖理论基础、关键技术、典型应用以及未来发展趋势,力求为电力电子工程师、系统设计人员以及相关领域的研究人员提供一本全面且具有实践指导意义的参考书。 第一部分:现代电力电子基础与器件革新 本部分首先回顾了电力电子技术的基本原理,重点关注当前推动系统性能飞跃的关键半导体器件。我们详细分析了第三代半导体材料,特别是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件的物理特性、优越的开关性能(如高频次、低损耗)及其在不同拓扑结构中的应用优势。书中不仅涵盖了传统的MOSFET和IGBT,还深入剖析了SiC MOSFET和GaN HEMT在提高转换效率、减小设备体积和散热需求方面的革命性影响。此外,本部分还探讨了先进的驱动电路设计、保护策略以及高频大功率应用中热管理技术的最新进展。 第二部分:高效率电能转换拓扑结构 现代电网对电能转换环节的效率和动态响应提出了极高要求。本部分聚焦于新型和高性能的电能转换拓扑结构。内容包括高功率密度模块化多电平变换器(MMC)在柔性直流输电(HVDC)和统一潮流控制器(UPFC)中的应用机理;面向电网接入点的两级或单级高频隔离变换器设计;以及针对储能系统和微电网的先进双向变换器架构,如中点钳位(NPC)和级联H桥(CHB)拓扑的控制优化策略。书中通过详细的数学建模和仿真分析,对比了不同拓扑在谐波抑制、电压平衡和动态穿越能力方面的表现。 第三部分:可再生能源并网与稳定性控制 可再生能源的间歇性和随机性是影响电网稳定的主要因素。本部分着重于电力电子变流器在实现电网友好型并网方面的关键技术。详细阐述了基于dq同步旋转坐标系的电流、电压控制策略,特别是针对弱电网或暂态不稳定的系统,如何设计鲁棒的锁相环(PLL)技术以确保精确的电网同步。此外,书中深入探讨了变流器在支撑电网惯量和阻尼方面的作用,包括虚拟同步发电机(VSG)技术的核心算法实现、虚拟阻抗的有效注入,以及如何利用电力电子接口为电网提供惯量支撑,从而提高可再生能源渗透率下的系统暂态稳定性。 第四部分:智能电网中的高级控制与保护 随着信息通信技术(ICT)的融合,智能电网对电力电子设备提出了更高的自治和协同能力要求。本部分聚焦于分布式能源系统的协调控制。内容涵盖了基于下垂控制(Droop Control)的多逆变器并联系统的无功/有功功率均流技术,以及在没有外部电网参考信号下的孤岛运行模式切换与稳定性维护。针对故障穿越问题,书中详细介绍了基于快速电流限制(FCL)和故障穿越控制(FTC)的保护策略,旨在确保变流器在发生电网电压暂降或短路故障时,能够快速响应并维持系统稳定运行,而非简单地脱网保护。 第五部分:电动汽车与直流配电网集成 电动汽车(EV)的快速普及对配电网提出了巨大的充电负荷挑战。本部分探讨了先进电力电子技术在电动汽车充电基础设施和直流配电网建设中的应用。内容包括高效率、高功率密度车载充电机(OBC)的设计,以及车网互动(V2G)所需的双向交流/直流充电桩中的控制和通信协议。在直流配电网方面,书中分析了多端口直流变换器在实现不同电压等级设备互联中的优势,并提出了高效的直流电压调控和负载管理方案,以优化能量流向和提高系统整体效率。 第六部分:系统仿真、硬件在环与未来展望 为了验证复杂控制策略的有效性,本部分强调了仿真和实验验证的重要性。详细介绍了如何利用MATLAB/Simulink、PSCAD等工具对大型电力电子系统进行精确建模,并重点介绍了硬件在环(HIL)仿真技术在电力电子控制系统中的应用流程和优势,这对于在实际部署前发现和修正潜在的实时性问题至关重要。最后,本书对未来电力电子技术的发展方向进行了展望,包括先进的磁性元件技术、集成化封装技术以及人工智能在电力系统运行优化和故障诊断中的潜在突破。 本书内容深入浅出,理论推导严谨,同时结合大量实际工程案例和仿真结果进行阐释,是电力电子、电气工程及其自动化、可再生能源等专业领域师生、科研人员及工程技术人员的宝贵参考资料。

作者简介

目录信息

目 录
《电气自动化新技术丛书》序言
前言
第1章 绪论
第2章 内部模型控制
2.1内部模型与内模控制器设计
2.1.1内部模型
2.1.2内模控制(IMC)系统的性质
2.1.3内模控制器设计
2.1.4非最小相位系统非参数模型内模控制器设计
2.1.5开环不稳定系统内模控制器设计
2.2推理控制
2.2.1推理控制系统的构成
2.2.2推理控制器设计
2.2.3模型误差对系统性能的影响
2.2.4输出可测条件下的推理控制
2.3Smith预测控制
2.3.1Smith预测控制的时延补偿原理
2.3.2Smith预测控制器的内模控制结构设计
2.3.3闭环系统特性
2.4Jury稳定判据
2.5自校正内模控制器
2.5.1采用辨识参数模型的自校正控制算法
2.5.2采用辨识参数模型再转换为非参数模型的
自校正控制算法
2.5.3采用带误差死区的自校正控制算法
2.6热水锅炉的内模控制
2.6.1数学模型及内模控制器设计
2.6.2实时控制中的几个问题
2.7造纸机的增益自适应内模控制
2.7.1造纸过程简介
2.7.2系统数学模型及控制器设计
2.7.3仿真及实控结果
第3章 模型算法控制
3.1单步模型算法控制
3.1.1输出预测
3.1.2参考轨迹
3.1.3最优控制律计算
3.1.4闭环系统特性
3.1.5纯时延系统的预测控制
3.2多步模型算法控制(MAC)
3.2.1多步输出预测
3.2.2最优控制律计算
3.2.3MAC的IMC结构
3.2.4闭环系统特性
3.3增量型模型算法控制(IMAC)
3.3.1多步输出预测
3.3.2最优控制律计算
3.3.3IMAC的IMC结构
3.3.4闭环系统特性
3.4模型算法控制系统对象模型和控制器的最小化形式
3.4.1MAC非最小化模型与最小化模型的转换
3.4.2MAC控制器的最小化形式
3.4.3IMAC控制器的最小化形式
3.5模型算法控制系统的稳定性与鲁棒性
3.5.1模型匹配时MAC系统的稳定性
3.5.2模型失配时MAC系统的稳定鲁棒性
3.6预测控制系统的参数选择
3.6.1控制参数P、M、Q、λ的选择
3.6.2采样周期T↓0与模型长度N的选择
3.7单值模型算法预测控制
3.7.1控制律计算
3.7.2闭环系统特性
3.7.3闭环稳定性分析
3.8自校正模型算法控制器
3.8.1采用估计参数模型的自校正显式算法
3.8.2采用带误差死区的自校正显式算法
3.8.3采用直接辨识控制器参数的自校正隐式算法
3.8.4采用误差预报的自校正控制算法
3.9燃煤电站球磨机的模型算法控制
3.9.1系统的控制要求与特性
3.9.2球磨机模型算法控制
3.9.3控制器的工程实践
第4章 动态矩阵控制
4.1多步动态矩阵控制
4.1.1预测模型
4.1.2最优控制律计算
4.1.3DMC的IMC结构
4.1.4闭环系统特性
4.2极点配置动态矩阵控制
4.2.1多步输出预测
4.2.2控制器设计
4.2.3闭环极点配置
4.3动态矩阵控制器的最小化形式
4.3.1DMC非最小化对象模型与最小化对象
模型间的转换
4.3.2DMC控制器的最小化形式
4.4动态矩阵控制系统的状态空间分析
4.4.1DMC系统的状态空间描述
4.4.2状态观测器
4.4.3MAC系统状态空间描述及其与DMC的统一格式
4.5双值动态矩阵控制
4.5.1双值动态矩阵控制算法
4.5.2关于双值动态矩阵控制的讨论
4.6自校正动态矩阵控制器
4.6.1采用估计参数模型的自校正显式算法
4.6.2采用带误差死区的自校正显式算法
4.6.3采用直接辨识控制器参数的自校正隐式算法
4.7高温力学材料试验机的动态矩阵控制
4.7.1高温力学材料试验机的结构
4.7.2计算机控制系统构成
4.7.3预测补偿动态矩阵控制算法
4.7.4实时控制结果
第5章 广义预测控制
5.1广义预测控制的基本型式
5.1.1多步输出预测及Diophantine方程的递推解
5.1.2最优控制律计算
5.1.3GPC 的IMC结构
5.1.4闭环系统特性
5.1.5.显式广义预测自校正控制器
5.2具有模型误差修正的广义预测控制
5.2.1j步导前输出
5.2.2最优控制律计算
5.2.3系统的IMC结构和闭环系统特性
5.2.4引入滤波器T(z↑1)的广义预测控制
5.2.5显式广义预测自校正控制器
5.3控制器采用原模型参数的广义预测控制
5.3.1多步导前输出与最优控制律计算
5.3.2简化控制律
5.3.3控制器用原模型参数广义预测控制自校正算法
5.4直接辨识控制器参数的隐式广义预测控制
5.4.1广义预测控制律计算
5.4.2隐式广义预测自校正控制器
5.5采用两个辨识器的隐式广义预测控制
5.5.1多步导前输出
5.5.2最优控制律计算
5.5.3等价广义性能指标
5.5.4参数辨识方程与辨识算法
5.6广义预测控制的稳定性和鲁棒性
5.6.1GPC系统的闭环稳定性
5.6.2GPC系统的鲁棒性
5.7单值广义预测控制
5.7.1单值GPC控制律计算
5.7.2闭环系统特性
5.7.3闭环系统稳定性分析
5.7.4讨论
5.8工业锅炉的加权广义预测自校正控制
5.8.1工业锅炉及其控制
5.8.2计算机控制系统的构成
5.8.3加权广义预测控制器
5.8.4广义预测自校正控制在锅炉上的实现
5.8.5实际运行结果
第6章 极点配置广义预测控制
6.1广义预测极点配置(GPP)控制
6.1.1广义输出预测误差
6.1.2最优控制律计算
6.1.3闭环系统特性与极点配置
6.1.4显式广义预测极点配置自校正控制器
6.2广义预测极点配置加权控制
6.2.1基于CARMA模型的广义预测控制
6.2.2P步加权控制律
6.2.3闭环系统输出方程及闭环极点配置
6.2.4显式广义预测零极点配置自校正加权控制器
6.3煤气罩式退火炉的广义预测极点配置加权控制
6.3.1罩式退火炉的结构及计算机控制系统的构成
6.3.2罩式退火炉的数学模型
6.3.3控制器设计
6.3.4实际运行结果
第7章 神经网络在预测控制中的应用
7.1概述
7.2神经模型学习规则及学习算法
7.2.1单神经元模型
7.2.2神经网络的学习规则
7.2.3误差反向传播(BP)神经网络
7.2.4Hopfield神经网络
7.3基于神经网络的内模控制
7.3.1神经网络内部模型的建立
7.3.2神经网络逆模型的建立
7.3.3基于BP网络的自校正内模控制
7.4基于神经网络的增量型模型算法控制
7.4.1多步输出预测与优化指标
7.4.2神经网络模型算法控制
7.5基于神经网络解耦的广义预测控制
7.5.1多变量系统的耦合程度及解耦
7.5.2基于神经网络的静态解耦
7.5.3基于神经网络的动态解耦
7.5.4单变量系统广义预测控制
7.6电加热炉的神经网络预测控制
7.6.1电加热炉的神经网络内模控制
7.6.2电加热炉的神经网络解耦广义预测控制
第8章 预测控制算法的内模结构及其统一格式
8.1各类预测控制算法的内模结构及其统一格式
8.2基于非参数模型IMAC及DMC系统的内模结构
及其统一格式
8.3基于参数模型GPC及GPP系统的内模结构
及其统一格式
8.3.1GPC系统的内模结构及其统一格式
8.3.2GPP系统的内模结构及其统一格式
8.4结束语
第9章 自适应预测控制算法的收敛性分析
9.1显式模型算法自校正控制器的全局收敛性
9.1.1多步输出预测与控制律计算
9.1.2显式自校正算法的全局收敛性
9.2隐式模型算法自校正控制器的全局收敛性
9.2.1多步输出预测与控制律计算
9.2.2隐式自校正算法的全局收敛性
9.3显式广义预测自校正控制器的全局收敛性
9.3.1多步输出预测与控制律计算
9.3.2显式自校正控制算法的全局收敛性
9.4隐式广义预测自校正控制器的全局收敛性
9.4.1多步输出预测及控制律计算
9.4.2隐式广义预测自校正控制算法
9.4.3隐式广义预测自校正算法的全局收敛性
第10章 预测控制的现状和发展前景
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我最近在处理一个对动态响应要求极高的工业流程优化问题,遇到了一个瓶颈,当时手头上看了好几本相关的控制书籍,都感觉差点意思。直到我翻开了这本,才找到突破口。这本书对非线性系统在预测控制框架下的处理,特别是如何巧妙地结合先进的优化求解器,给出了非常深刻的见解。它不避讳讨论实际工程中常见的数据噪声、计算延迟等“脏问题”,而是直接给出处理这些问题的策略和权衡。这种坦诚且务实的态度,让我觉得作者对工程实践的理解是极其深刻的。特别是关于软约束和硬约束在实际系统中的优先级判断,给我的项目带来了立竿见影的改进效果。对于寻求性能极限突破的工程师来说,这本书提供了很多超出常规思路的解决方案。

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这本书的语言风格,用“典雅而精确”来形容可能最为贴切。它在保持学术严谨性的同时,避免了过度冗余的学术套话。每一句话似乎都经过了深思熟虑,信息密度极高,但阅读体验却非常流畅。作者在引用经典文献和发展自身观点时,界限分明,逻辑清晰,使得读者能够清晰地追踪知识的演变脉络。此外,对于历史背景的简短回顾,也让读者明白了预测控制的发展并非一蹴而就,而是吸收了多代控制理论的精华。这种尊重知识传承的态度,让这本书不仅仅是一本工具书,更像是一部浓缩的控制科学发展史。我强力推荐给所有希望系统性提升自身理论功底,并追求工程卓越性的专业人士。

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这本书简直是一场知识的盛宴,我从头到尾都被它的深度和广度所折服。作者没有停留在泛泛而谈的层面,而是深入到每一个算法的精髓,用清晰的数学语言和详实的案例把预测控制的复杂性层层剥开。特别是对于模型预测控制(MPC)的讲解,简直是教科书级别的。我以前对MPC的一些核心概念,比如滚动时域优化和约束处理,总觉得抓不住重点,但读完这本书,所有的迷雾都散开了。它不仅解释了“是什么”,更重要的是解释了“为什么是这样”,这种探究事物本质的写作风格,让我对整个控制理论体系有了更坚固的认知基础。书中对于不同应用场景的分析也极其到位,让人能迅速地将理论知识和实际工程问题联系起来,实操性非常强。读完后,我感觉自己站在了一个更高的视角去看待和设计控制系统,那种豁然开朗的感觉,是很多其他参考资料无法给予的。这本书无疑是控制领域研究者和资深工程师的案头必备之作。

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这本书的价值,在我看来,很大程度上体现在它对“应用”的详尽阐述上。光有理论是空谈,如何将这些高级的控制策略落地到实际的电气自动化系统中,才是衡量一本书实用性的硬指标。这本书在这方面做得非常出色,它没有拘泥于单一的设备或系统,而是涵盖了从电机驱动到电网稳定等多个维度。其中对不同传感器数据融合以及系统辨识的章节,我反复研读了好几遍。作者提供的代码片段和仿真实例虽然没有直接嵌入书中,但其对实现步骤的描述清晰到足以让你自行搭建测试平台。这不仅仅是一本理论书,更像是一本高级实战手册。它教会的不仅仅是“如何设计算法”,更是“如何将算法融入到整个工程流程”中的思维方式,这对于提升工程实践能力至关重要。

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这本书的排版和叙事节奏拿捏得非常精准,读起来一点都不枯燥,反而有一种引人入胜的魅力。它更像是一位经验丰富的老教授在跟你面对面交流,娓娓道来,而不是冷冰冰的公式堆砌。我特别欣赏作者在引入新概念时所采用的铺垫方式,总能先从一个实际的工程挑战入手,让你感受到当前方法论的局限性,然后自然而然地引出预测控制作为解决方案的优越性。这种“问题导向”的讲解方式,极大地增强了阅读的代入感。对于那些初次接触预测控制,或者系统地梳理知识体系的读者来说,这本书简直是量身定制的。它没有急于展示最前沿的成果,而是稳扎稳打地构建理论大厦,确保读者每走一步都能站稳脚跟,这在技术书籍中是相当难得的品质。它让复杂的理论变得触手可及,真的做到了“化繁为简”。

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