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基于自抗扰的半连续乳液聚合反应器的高精度温度控制_高分子材料与工程外文翻译
文档价格: 100 金币 立即充值 文章语言: 英语-中文 原文出处: 请在文档内查看
译文字数: 7155 字 (节选翻译) 译文格式: Doc.docx (Word) 更新时间: 2019-09-27
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基于自抗扰的半连续乳液聚合反应器的高精确温度控制_高分子材料与工程外文翻译

译文(字数:7155):

摘要:数学模型可用于模拟真实的化学,物理或生物系统。但是,这个过程将复杂的现实世界理想化为一种相对简单的形式需要做出一系列假设并忽略模型变化,参数变化,外部干扰和噪声。因此,没有模型可以完全代表真实的情况或者过程。另一方面,如果将模型的不确定性,参数变化和外部干扰统一视为一个“总干扰”,并且估算取消这种总干扰,将不再需要对受控对象的广泛了解。换句话说,无需精确的数学模型就能够实现良好的控制性能。换句话说,无需精确的数学模型就能够实现良好的控制性能。以此为目标,本文提出的自抗扰控制(ADRC),一种无模型控制,用于估计和主动抑制固有的动态和外部干扰。特别是,本文显示ADRC在面对非线性时变过程如CHylla-Haase半间歇聚合反应器时效果很好。这是因为聚合过程中精确温度调节的问题可以作为总扰动抑制的问题重新制定。数值结果表明了该方法的稳定性和稳健性,并且整体性能更好。

1 介绍:

间歇和半间歇反应器[1]被广泛用于化工业[2]上,用于生产精细化学品,药品,颜料和聚合物。对于许多聚合反应,反应器温度对产品质量有很大影响,这可能无法直接测量。因此,温度被视为间接质量指标,并将其纳为过程控制的考虑因素。选择由控制工程基准问题Chylla和Haase[3]描述的半连续乳液聚合反应器作为案例研究,其中温度动力学关系可以公平地描述反应器再循环回路的能量平衡。因此,反应器温度是Chylla-Haase聚合过程中研究的重点。 由于过程时间变化,非线性行为,模型不确定性和外部扰动,Chylla-Haase反应器的温度控制成为重中之重的问题[4-5]。


原文(PDF格式,未统计字数):

Active Disturbance Rejection-Based High-Precision Control of a Semibatch Emulsion Polymerization Reactor

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