普鲁卡因青霉素工业结晶过程计算机控制系统的研究

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该文为普鲁卡因青霉素工业结晶工艺配套开发了计算机控制应用软件系统,显著提高了国内普鲁卡因青霉素的工业生产水平.在系统的理论分析和大量仿真实验基础上,对预测控制算法中两种典型算法--动态距阵控制(DMC)和广义预测控制(GPC)进行了深入研究.并对一种直接广义预测自适应控制算法进行了改进(DGPC),使其对时滞系统的跟踪控制能力得到明显提高,应用于普鲁卡因青霉素结晶过程控制中,成功地解决了温度控制回路滞后现象严重、常规算法无法控制的难题.根据工艺要求和控制需要对控制系统进行了组态,对工控软件进行了二次开发,用Visual Basic语言编写了DMC、DGPC两种预测控制算法的控制模块,应用于结晶过程的不同控制回路中,弥补了FIX MMI工控软件算法单一的缺陷,提高了对时滞系统的适用性.实践表明,该文设计开发的这套控制系统性能稳定可靠,能够很好地满足普鲁卡因青霉素结晶工艺提出的各项控制要求,成功地实现了这一复杂间歇生产过程的计算机启动控制.
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