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少爷
2010-04-30 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《推荐:毕业设计_适合电气自动化、机械等专业!!!doc》,可适用于高等教育领域

辽宁地质工程职业学院论文辽宁地质工程职业学院毕业(论文)设计机电系电气自动化专业级电气二班设计题目:刍议PLC对电梯控制的应用设计  姓  名:孙学阳学  号:摘要在这篇文章里所提到的是在通常应用于商业上的蒸汽压缩制冷装之中用模糊控制算法控制制冷压缩机的速度使之达到最有效的速度来控制冷气的温度。它主要的目标是根据模糊控制算法通过变换器对压缩机速度进行连续调控并估算节能效果不同于传统恒温控制这里通过控制压缩机冷藏容量施加给控制压缩机Hz的开关运转频率。通过控制压缩机的电动机的供电电流达到的速度变化范围是Hz由于转动频率过低会有因飞溅系统而出现的润滑问题现今所提供的压缩机转动频率一般不考虑小于Hz的。在这个范围在二个最适当的工作流体之中可以代替R有很多例如RC(RRRa组)和R(RRA组)比较好。压缩机速度模糊控制与传统的温度控制相比更多的用于冷藏和其他制冷系统。实验结果表明当RC作为工作流体时可以达到显著的节能效果()。值得注意的是从节能观点看当压缩机速度变化时可以达到的最佳的效果。另外考虑到变换器费用问题回收期要比可接受的产品型号更具有决定性。关键词:压缩系统冷室活塞式压缩机易变的速度章程模糊逻辑RCR目 录摘要…………………………………………………………………………………引言…………………………………………………………………………………、实验工厂…………………………………………………………………………、实验描述…………………………………………………………………………、在压缩机速度控制的模糊逻辑…………………………………………………、测试结果和讨论…………………………………………………………………结论…………………………………………………………………………………致谢……………………………………………………………………………………参考文献……………………………………………………………………………引言蒸气压缩冷却装置虽则被设计满足最大载荷但为了延长寿命通常在部分装载下工作并通过开关周期调控在Hz的频率下运作这样就决定了高能消耗量的恒温控制。而且制冷时耗电量低被认为间接的释放了温室气体改进上述的系统的能量转换效率可以减少这种排放物。各种各样的冷藏容量控制方法和部分装载理论表明压缩机速度变异是最高效率的技术。,。冷藏容量控制这个方法在最近–年已经被分析研究包括提高压缩机的速度以不断的达到制冷效果。变换器可以被用于调控压缩机速度。有电子易变速度驱动的不同的类型但是脉冲宽度调整变换器(PWM)由于它的低成本和高效率而最适用。冷藏容量的此种控制应用于商业压缩机虽则在节能上有优势但也有某缺点例如设备的费用和由压缩机润滑和可靠性,带来的麻烦。最后问题是当热转换器的次要流体在气相时例如在被审查的工厂中时是有害的。但是当次要流体在液体阶段时它似乎是有利的。因此本文的主要目的是设定控制器能够连续调控没有油泵的缩机和其他小型制冷设备。这种控制允许我们在任何时候调整压缩机冷藏容量以得到冷却载荷因此压缩机可能也运转在其他频率小于Hz。当传统的温度控制用于冷藏或其他小型制冷系统时压缩机只能工做在Hz。特别是对比于常用的蒸气压缩冷却装置本文提到了根据模糊逻辑的控制算法能选择在冷藏气温的作用的最适当速度的压缩机。除模糊逻辑之外压缩机速度控制也许可以通过其他技术也获得例如传统比例缺一不可和PID控制–。特别是模糊逻辑控制比较PID准许根据设备工作状况更好的使用实验性知识和采取一个非数学的模型的控制逻辑。而且关于PID控制的一个模糊控制器有时需要有可比性或者在指定的工作点工作的更好。除提到一个模糊控制器以外当冷却装载上有突然变化时调整时间快跳动小是其显著的动力特征所有这通常导致一个鲁棒控制–。因此实验性测试指导比较了工厂使用压缩机冷却容量控制系统的能力模糊算法和确定压缩机开关周期的传统温箱都工作在Hz的频率。被测试的工作流体RC(主要是RRRa)和R(R主要是RA)是R中最有替代性的。。实验工厂蒸气压缩实验设备如图所示的商业上通用的设备是由以下部分组成一台液体接收器一台空气冷凝器三极管与二个扩展阀门一个是恒温的一个是手工的靠这些支撑冷藏室里面的一台蒸汽压缩器工作。就想厂商所说的压缩机可用流体R、R和R工作它用聚酯油润滑并且它的速度通过PWM变换器调控。并有一组三相电压的整流器即直流VHz和一个直交三相交流电压变换器产品的变换器可调整电压的频率。与两个阀门的三级管可以解决可能的麻烦因为当压缩机速度变化时扩展阀们的工作是未知的。使用的扩展阀门是为RC和R特别设计的。使用R并工作在Hz时当温度在到°C时冷凝器的容量在kw范围内变化较大。为固定在冷凝器气温和模仿外部条件在一个决热的通道向其风。使用调节器控制电阻可得到确定的温度。在一些实验性测试中可通过与调节器有关的电暖气来模拟冷藏负载并且通过电力计测量电压。表列出了使用的变换装置的规格。测试用具装有与个人计算机连接的张位AD卡片它有高采样率并通过变换装置模拟结果。数据收集软件在Labview环境里已经实现并且能通过一个可以平衡能量和放射的软件评估RC和R的热力性质。图实验系统的剪影表Transducers规格实验描述                             要评估使用时产品的性能有必要比较一下在Hz时由开关周期调控和由由模糊算法控制时的耗能量。在实验性测试冷却的装载的不同的类型已经考虑了。首先当对冷藏门有周期性开关和与室外空气不可避免的热交换时的实验已经实现了。这些实验已经在各种各样的温度下测试完成了而且当外界温度为C时每隔分钟就打开冷藏库门分钟这样得到的冷库温度正好在到C。另外在有些测试中冷却负载可通过位于冷藏室的可控制电子加热器获得而在其他测试真正的冷却负载被认为是可以保存kg水果和蔬菜C。在这前二个情况下每分钟打开冷藏门来模仿真正的工作环境而且实验在冬天和夏季都进行了测试。在夏天的测试中由于电暖气加热而是冷凝器外面的温度保持在C而在冬天室外气温被保持在C。实验结果主要为体现耗电量它由好耗电能米来衡量并由节能效果评估得到。这个持续天的测试已经实现了RC和R。在压缩机速度控制的模糊逻辑模糊逻辑代表允许我们获得从隐晦模棱两可或者不定的信息的被定义的解答的方法学。对于此模糊的过程非常类似那人脑能够发现被定义的结论从接近的信息和数据开始。与经典逻辑方法对比那要求描绘现象的数学模型等式的一个确切的定义模糊逻辑允许我们解决不明确定义的问题并且为哪些是困难的甚至不可能确定一个确切的数学模型。所以人的经验和知识为此种塑造是必要的。特别是模糊逻辑是非线性控制问题的解答的一个合法的选择。实际上非线形性通过规则、会员资格作用和推理过程被对待保证更加简单的实施和较小设计费用。在另一边一个非线性模型的线性略计是足够简单的但是它有限制的缺点控制表现并且可能发生在一些情况中昂贵。而且模糊控制器是健壮的并且允许我们通过使用其他规则或会员资格作用体会在一个非常单一方式上的改善或变化。模糊控制的许多例子可以在一些最近应用找到。特别是在热化透气和空调产业有气温和湿气–的各种各样的模糊控制应用。一个模糊控制器的设计需要三个根本阶段。第一是建立输入和输出可变物。第二是定义输入和输出可变物的会员资格作用。为时是选择或公式化控制规则。本文的主要目标是确定一个模糊控制器能够调控电的压缩机motor供应潮流频率。在图商业avalaible冷藏气温的模糊控制过程的结构图报告。图模糊控制算法结构图特别是图显示二输入一产品模糊控制器。输入变数是在调整点温度和空气的真正的温度的之间温度区别在冷藏(⊿T)and的这个温度区别衍生物与时间(d(⊿T)dt)的模糊的输出变量是压缩机电动机(f)的供应潮流的频率:模糊逻辑根据代表可变物的可能的价值的决心的模糊设置了。关于传统逻辑理论的模糊的理论元素可能属于或不一个特殊集合允许元素的部份会员资格对集合。可变物的每价值描绘的是为改变与连续性从零到一个的会员资格价值。因此定义建立可变物的会员资格率在某一集合易变的其中每一的会员资格作用是可能的。从一个有效的观点模糊的控制器接受输入变数的价值进行有些操作并且确定产品价值。这个过程描绘的是为三个主要阶段:模糊控制推断机制和模糊运算。模糊运算过程准许变换被定义的价值成模糊的价值推断过程确定产品模糊通过根据实验性现实被固定的规则关于模糊控制过程允许变换模糊的产品成被定义的价值。模糊逻辑的主要困难用好具体经验的必要在设计的和一个模糊控制器的大厦连接。因此至于调控的参量一些实验性考虑考虑到我们设置交换的压缩机速度的控制变量。是确切规则和特殊资格作用的选择可以适当地改变控制器。然而将被考虑从节能观点控制压缩机速度一定是方便的因为它运作以更低的频率但是在这种情况下需时得到调整点温度将是主要的与必要的时间比较当压缩机运转以一个Hz名词性的词频率。因此它也许有时发生既使当压缩机为频率运转更低比那有名无实那些的节能也许部分地获得因为压缩机的确运转以更低的频率但是在许多时刻。因此为了调控压缩机的工作时间以更低的频率是重要的当模糊算法输入和输出可变物会员资格作用将被定义时子集数字的选择并且的它的宽必须是适当和引导由实验性知识。关于规则的选择做相似的考虑是必要的。为此建议的算法会员资格作用和规则从作者实验性地被核实了。表显示固定的规则设置被用于的算法和五个模糊的子集描绘输入和输出语言可变物标记用以下标签:非常低(VL)低(l)、中等大小(MS)高(h)和非常高(VH)。表模糊算法规则至于声调会员资格作用比调整控制规则注意集中这里于前为了体会压缩机速度控制的容易一个健壮模糊控制器。在要了解供选择的压缩机的控制特征的一些实验性考虑在图–的会员资格作用为在调整点温度和空气的真正的温度在冷藏这个温度区别衍生物与时间和压缩机马达供应潮流的频率的之间之后温度区别被定义了。三角会员资格作用与一个中心和二个极限被采取了得这里。关于温度区别报道的范围位于在和°C(图)之间。图温度区别调整点温度和空气的真正的温度的区别为了增加模糊控制器的敏感性作为冷藏气温方法调整点会员资格作用勉强地调整对VL、L和MS温度区别。关于与温度区别的时期的衍生物(图)图温度区别衍生物的会员资格作用在时间上的范围包括在和Ks之间报道了。当冷却的装载突然时变化被考虑了作为与也考虑到主要快速的变异的衍生物的易变的输入当冷藏门是开放的这发生。要增加控制器的敏感性关于衍生物的变动的率与温度区别的时期的模糊的子集也许有一个更小的定义或许范围从到。然而令人满意的结果可以得到与模糊的子集的早先定义。在考虑的压缩机马达电源频率的价值输出模糊的子集会员资格作用(图)位于范围–Hz。考虑价值在Hz以下因为压缩机振动和噪声增量相当地与润滑麻烦一起由于飞溅系统增量是不可能的。图压缩机电动机供应潮流频率的会员资格作用被使用的推断机制是产品的方法以极小的操作被产品–替换。因为这些可变物的作用对彼此更加有效地得到这个机制允许在输入和输出可变物之中的一个更好的逻辑推理。被采取的专家控制方法根据一个复合集合的许多中心的决心如此模糊的产品把变成一个明确定义的类推信号,。控制算法根据模糊逻辑在一定环境被建立了。特别是这种算法提供作为输出变量可以由变换器连续地用于控制压缩机速度的电压信号。  测试结果和讨论    几个实验性测试进行解释节能可获得与模糊算法与古典恒温控制那比较确定运转以Hz一个有名无实的频率压缩机的开关周期。更要好模仿冷藏的真正的工作环境冷却的装载的各种各样的类型被考虑。特别是在实验性测试电暖气或水果和蔬菜被采取了作为冷却的装载。而且当冷藏门是闭合的时进一步装载发生归结于冷藏门的周期性开头并且由于与室外空气的不可避免的热交换。在图当冷却的装载是仅交付的对冷藏门的周期性开头时根据电能消耗量的比较被测量通过适当的电能米在古典温箱on–off体会的控制和模糊算法获得的压缩机速度连续的控制之间。图R的电能消耗量使用模糊控制和恒温控制(冷却的装载!周期性开头冷藏门)。实验性测试体会为冷藏气温被固定在和C和为得到的恒定的冷却的装载打开冷藏门大约分钟的每分钟与室外气温大约C。一可能明显地观察能源消耗增加当冷藏气温减少。这归结于事实恒定的冷却的装载为所有冷藏气温被考虑了和因此必要的时间到达温度C将是更加伟大的并且确定更高的电消耗量。而且观察是可能的节能获得与算法关于温箱在平均大约即使它慢慢地明显地减少当冷藏气温减少时因为在之下这情况压缩机的工作时间增加。当冷却的装载是交付的对冷藏门的周期性开头和对电暖气的出现时在图压缩机的电能消耗量可获得与二个控制系统与R和RC有关报告在夏天和在冬天。在这些实验性测试与电暖气有关被认为一个电力常数大约W。被观察最佳的表现与允许与压缩机速度连续的控制媒介节能大约与被考虑的两室外气温的恒温控制比较的RC有关。特别是在夏季的绝对电能消耗量高于那约为冬天季节即使在二个季节的节能实际是相同的。在图当使用时能源消耗与真正的冷却的装载有关代表由kg水果和蔬菜和由冷藏门的周期性开头被考虑模糊控制和恒温控制。另外在这种情况下最高的节能通过与RC的模糊控制是可获得的并且是大约关于通过恒温控制获得的那个。选择C的价值为室外气温结果根据节能实际是相同的。窗体底端在图当冷却的装载是交付的对冷藏门的周期性开头和对电暖气的出现时压缩机的电能消耗量可获得与二个控制系统与R和RC有关报告在夏天和在冬天。图R和RC的电能消耗量使用模糊控制和恒温控制(冷却的装载!电暖气)。在这些实验性测试与被认为一个电力常数大约W的电暖气关连。被观察最佳的表现与允许与压缩机速度连续的控制媒介节能大约与被考虑的两室外气温的恒温控制比较的RC有关。特别是在夏季的绝对电能消耗量高于那约为冬天季节即使在二个季节的节能实际是相同的。在图当使用时能源消耗与真正的冷却的装载有关代表由kg水果和蔬菜和由冷藏门的周期性开头被考虑模糊控制和恒温控制。图夏天R和RC的电能消耗量对冷藏使用模糊控制和的气温the恒温控制(冷却的装载!水果和蔬菜)。另外在这种情况下最高的节能通过与RC的模糊控制是可获得的并且是大约关于通过恒温控制获得的那个。选择C的价值为室外气温结果根据节能实际是相同的。注意到是重要的模糊控制系统准许到达在冷藏需要的空气的温度和维护它的在范围^C的动摆因为它对应于温箱的有差别的带最后价值是可接受的。与恒温控制比较要解释节能的原因可获得与准许连续地调控压缩机速度的一种模糊控制算法对冷却装置的组分的模糊分析在变化体会压缩机速度。为此它发生更加正确体会在稳定条件的模糊分析而不是过渡状态从压缩机速度模糊控制获得再选择同样条件根据压缩机冷藏容量。特别是与每个频率的冷藏力量相应Hz在过渡状态下在稳定条件下再被考虑允许一个正确测量过程。这实验性分析执行了相关对夏季与在冷凝器的室外温度被保留在大约C但是近似结果在其他工作环境也得到了。特别是当变化压缩机速度横跨阀门的压缩比是低的时在冬天季节体会的测试核实正确冷却液分片。exergetic分析准许得到关于植物共计不可逆性发行的重要信息在组分之中。整体植物exergetic效率被评估了作为在输入的放射本能产品和放射本能之间的比率并且可以被表达如下:()为植物的每个唯一组分可以体会评估放射本能毁坏的准确分析。特别是在冷凝器毁坏的放射本能流程被评估如下:()在蒸发器毁坏的放射本能流程被评估如下:()exergetic温度可以被定义如下:()哪里是环境温度当时空气为蒸发器和冷凝器适当地被评估。在压缩机毁坏的放射本能流程忽略与环境的热传递被评估如下:()在阀门毁坏的放射本能流程被评估如下:()效率瑕疵为植物的每个设备被评估了就在每个组分毁坏的放射本能流程和要求的放射本能流程之间的比率而论承受过程即电能被提供给压缩机:()这组的效率瑕疵与exergetic效率全植物连接通过以下关系:()在图根据exergetic效率的比较全植物当使用时RC和R报告对哺养压缩机的潮流的频率而且在图蒸发力量的价值和电能消耗量的趋向也报告。实验性测试被执行了为在冷藏安定的气温相等与°C和为每个频率压缩机电动机供应潮流的Hz。压缩机可能提供以选择的频率的确切的冷藏容量被考虑了作为冷却的装载通过位于冷藏的一些可控制的电暖气。exergetic效率全植物连接与实际警察和与植物的可逆警察:公式COP=COPrevCOPrev是固定的提到在图显示的温度图ergetic效率跟随警察的趋向。将注意到当压缩机速度减少时警察增加。特别是观察是必要的当压缩机速度减少时热转换器的全球性传热系数是实际恒定的因为气温的变异在蒸发器的是微不足道的空气流量率是恒定的并且冷却液传热系数的影响对热传递全球性系数是小的。因而断定在减少压缩机速度并且因而冷却液质量流率温度区别在冷凝器上和在蒸发器上将是更低的并且因而因而更低的结露压力和更高的蒸发压力如图所显示与冬天季节有关将得到。图Exergetic效率与R和RC有关对压缩机电动机供应潮流频率。在这些情况压缩比和空气和冷冻剂之间的平均温差在蒸发器和在冷凝器减少因此在压缩机毁坏的放射本能,,减少并且在热转换器毁坏的放射本能而警察和exergetic效率增加。当压缩机速度减少扩展阀门的不可逆性减少。当压缩机速度减少时这与压缩比减退连接由于蒸发器压力增量和对结露压力减退。关于在RC的图显示的改善图与R比较根据exergetic效率和电能消耗量观察是必要的它是交付的首先对RC更加巨大的冷藏容量和对它的更小的压缩比当压缩机速度减少时(图)。图蒸发和结露在变化压缩机速度的压力趋向。然而一个更加详细的分析在Refs报告。,。要了解在冷却装置的组分毁坏的放射本能在何种程度上影响能源消耗在图比较报告提到R在植物的每个组分的效率瑕疵之间当压缩机运转以Hz和在每个组分时的效率瑕疵有名无实的频率当冷却装置经营以Hz时频率。图冷却装置的组分的效率瑕疵与R冷冻剂流体有关其外提到图观察在植物中对总放射本能毁坏的唯一组分的影响是可能的。特别是注意到是有趣的当压缩机经营以Hz时频率压缩机的效率瑕疵是相等的到在热转换器效率瑕疵的价值近(冷凝器蒸发器)在阀门效率瑕疵是更低的()。由于他们的高效率瑕疵为了增加整体植物表现压缩机和两热转换器必须被优选而对阀门ismarginal的不可逆性的贡献。要得到进一步确认节能可获得当使用压缩机速度的连续的控制和确定在冷却装置中毁坏的放射本能的影响对能源消耗时比较及时毁坏的放射本能在植物中是可能的当及时时运转以Hz有名无实的频率与放射本能的毁坏的压缩机当冷却装置经营以Hz频率在假说时蒸发力量是同样与恒温控制的测试的和那些的与算法如实验性测试所显示与图(和)有关。因此就根据exergetic效率编辑的效率瑕疵定义而论得到以下等式是:那里和代表时间当植物运作分别在Hz(当温箱工作)时和在Hz(可能的运作的频率当使用模糊控制)。从这个等式观察是可能的及时毁坏的放射本能的百分比偏差在植物中与在和Hz的电能消耗量连接。观察是重要的为假说考虑了期限(QevCOPrev)是恒定的并且通常在Hz的工作条件当温箱打开时植物为大约总工作时间运作etT:因此就在冷却装置的组分毁坏的放射本能而论的价值被服从对冷藏实验性地确定为R与室外气温大约C全球性放射本能的百分比偏差关连毁坏及时并且的能源消耗是相等的到大约。这价值非常近对在报告之上的实验性分析获得的节能的价值恒温控制与模糊控制比较。终于是重要的观察变换器效率是等级和做关于便利的一些经济考虑在采取根据使用的控制逻辑变换器。参见RC节能百分比获取在平均在(–Hz)的被考虑的整体范围频率。而且当它经营在Hz时就冷藏的一个真正的工作条件而论压缩机在大约h的平均被停止每天。在这些情况下节能对应于大约每年kWh变换器费用的评估被考虑的压缩机电力的和进一步追加成本与压缩机速度控制的应用连接了准许知道回收期是大约年。结论在这文章提到的市场上通用的蒸气压缩冷却装置也就是传统的恒温控制加开关周期使运转在Hz的频率的压缩机与在Labview环境里根据模糊逻辑建立的控制算法比较。这种算法能选择在冷藏气温下工作的最适当的速度。pwm已制造出了可变速压缩机。被测试的流体RC和R是在R中最适合做替代的。通过控制算法和由传统恒温控制的压缩机速度的实验对比已经在多种实验条件下完成。使用根据模糊逻辑的压缩机速度控制算法与恒温控制比较可以节能。与R比较在R可代替的流体中节能与RC有更大联系。节能的原因和由模糊控制的最佳工作状态已通过确定组分的效率瑕疵和植物的exergetic效率的变化分析得到。而且对压缩机电力的变换器费用的分析以及与压缩机速度控制的维护费用的分析得到回收期一般为年。参考文献JanssenHKrusc高速冷藏压缩机的H连续和不连续的容量控制。行动Purdue压缩机技术会议Purdue美国年、ZubairSMBahelv压缩机容量模块化计划。热化管道系统的空调年–BenamerAClodicDAFF选出年–CohenR哈密尔顿JF皮尔逊JT。可能的能源节约通过使用易变的容量压缩机。行动Purdue压缩机技术会议Purdue美国年p–。BinnebergPFhilippJKrauss我们。在家庭冰箱的易变速度密封压缩机。第国际国会冷藏悉尼澳洲的行动年纸代码JangKJeongS温度在易变速度纸卷压缩机里面的热流测量。第国际国会冷藏悉尼澳洲的行动年纸代码。FredstedJPdeBernardiJ多变量控制蒸气使用一台易变的速度控制压缩机的压缩过程与联合变换器。第国际国会冷藏悉尼澳洲的行动年纸代码。SATasson。易变速度热泵动态性能的实验性调查。JInst能量年:–Pedersen酸碱度Poulsen电缆敷设船、GundtoftS与易变的速度压缩机的冰箱和冷冻机。第国际国会冷藏悉尼澳洲的行动年纸代码。ApreaCMastrulloRRennoC冷藏在易变速度压缩机应用的电能控制。第世界国会CLIMA年那不勒斯意大利的行动–年月。磨房M易变速度驾驶分开–冷藏空调。热补救February–May年效率办公室减少的电动机和驱动系统很好的练习指南英国的能源消耗费用指导性说明:能源部年SAQuereshiTQTassou。容积式压缩机的比较表现评估在易变速度冷藏应用的。IntJ冷藏年():–MarquangCJSA容量受控制和常规开关受控热泵表现的威尔逊比较博士Tassou。Appl能量年:–WongAK詹姆斯RW。一个制冷系统的容量控制使用一台易变的速度压缩机的。楼ServEngngResTechnol年():–QureshiTQSATassou。对易变的速度冷藏应用的供选择的压缩机技术进行调查。第个国际压缩机技术会议Purdue美国的记录–年月。ASHRAE研究对能量利用的笔记分析和一个大易变的速度推进致冷物系统的控制特征。ASHRAEJ年–QureshiTQSATassou。易变速度在制冷系统的容量控制。ApplThermEngng年():–ApreaCRennoC实验性分析空气冷却的蒸发器的一个传递函数。ApplThermEngng年():–ApreaCRennoC。空气冷却了管飞翅扩展阀门控制定律的蒸发器模型。算术ComputModell年():–SrinivasMNPadmanabhanChandramouli。Compresseurfrigorifique:mode`leefficace倾吐e′tudierladynamiquedesgaz。IntJ冷藏年():–使用一个电子扩展阀门ChiaPKTsoCP快活的页WongYWJiaX模糊控制在容器冷藏过度加热。HVACRes年():–   KetataRDeGeestDTitliA模糊控制器:与PID控制器的设计评估平行和等级制度的组合。不分明集Syst年:–  致谢致谢:感谢在大学期间一直照顾我的老师。在大学这段期间我学到了很多知识。也十分感谢辅导我的付经旭赵中华老师。学生姓名学历层次所在系部所学专业指导教师教师职称完成时间::本科:电气与信息学院:自动化::讲师助理试验师:年月日命名原则�COP系数表现Ex放射性(W)ex具体放射本能(Jkg)f压缩机电动机电源频率(Hz)Lcp压缩机功率输入(W)m质量流率(kgs)Q热力(W)T温度(C)T环境温度(C,K)T时间(s)Taircs冷藏气温(C)Tset调整点温度(C)希腊标志h效率Dh焓变异(Jkg)DT温度区别(C)T无维的exergetic温度下标Cocp压缩机des毁坏ev蒸发器exexergeticin入口is等熵mt热力学out出口ref冷冻剂±±°C±±FS±±FS±FS–kgmintoC–bar–bar–kW–V–ACoriolis作用质量流率RTD根导线测量仪绝对电压的压力电力计电能准确性范围变换装置fd(⊿T)dt⊿T输入值数据收集系统冷藏模糊控制器供选择的压缩机unknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknown

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