Nikolaos Xiros
	
		
	Robust Control of Diesel Ship Propulsion (eBook, PDF)
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Robust Control of Diesel Ship Propulsion (eBook, PDF)
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This book will sell because of the wide variety of control techniques it explores, many of which are applicable outside the marine industry to which it appeals primarily.
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 - Größe: 19.69MB
 
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Produktdetails
					- Produktdetails
 - Verlag: Springer London
 - Seitenzahl: 214
 - Erscheinungstermin: 6. Dezember 2012
 - Englisch
 - ISBN-13: 9781447101918
 - Artikelnr.: 44042630
 
- Verlag: Springer London
 - Seitenzahl: 214
 - Erscheinungstermin: 6. Dezember 2012
 - Englisch
 - ISBN-13: 9781447101918
 - Artikelnr.: 44042630
 
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 
Nikolaos Xiros, National Technical University of Athens, Greece
	1 Introduction.- 1.1 The Marine Diesel Propulsion System.- 1.2 Contribution of this Work.- 2 Marine Engine Thermodynamies.- 2.1 Physical Engine Modelling.- 2.2 Turbocharged Engine Model Variables.- 2.3 Turbocharged Engine Dynamical Equations.- 2.4 Turbocharged Engine Algebraic Equations.- 2.5 Cycle-mean Model Summary and Solution Procedure.- 2.6 Summary.- 3 Marine Plant Empirical Transfer Function.- 3.1 Black-box Engine Modelling.- 3.2 Shafting System Dynamical Analysis.- 3.3 The Plant Transfer Function.- 3.4 Summary.- 4 Robust PID Control of the Marine Plant.- 4.1 Introduction.- 4.2 Application Aspects of Marine Engine Goveming.- 4.3 PID H-infinity Loop Shaping.- 4.4 PI and PID H-infinity Regulation of Shaft RPM.- 4.5 D-term Implementation Using Shaft Torque Feedback.- 4.6 Summary.- 5 State-space Description of the Marine Plant.- 5.1 Introduction.- 5.2 The Neural Torque Approximators.- 5.3 State Equations of the Marine Plant.- 5.4 State-space Decomposition and Uncertainty.- 5.5 Transfer Function Matrix of the Marine Plant.- 5.6 Summary.- 6 Marine Plant Robust State-feedback Control.- 6.1 Introduction.- 6.2 Supervisory Setpoint Control of the Marine Plant.- 6.3 Full-state-feedback Control of the Marine Plant.- 6.4 State-feedback and Integral Control of the Marine Plant.- 6.5 Summary.- 7 Closure.- 7.1 Conclusions and Discussion.- 7.2 Subjects for Future Investigations and Research.- Appendix A Non-linear Aigebraic Systems of Equations.- Appendix B Second-order Transfer Function with Zero.- References.
	1 Introduction.- 1.1 The Marine Diesel Propulsion System.- 1.2 Contribution of this Work.- 2 Marine Engine Thermodynamies.- 2.1 Physical Engine Modelling.- 2.2 Turbocharged Engine Model Variables.- 2.3 Turbocharged Engine Dynamical Equations.- 2.4 Turbocharged Engine Algebraic Equations.- 2.5 Cycle-mean Model Summary and Solution Procedure.- 2.6 Summary.- 3 Marine Plant Empirical Transfer Function.- 3.1 Black-box Engine Modelling.- 3.2 Shafting System Dynamical Analysis.- 3.3 The Plant Transfer Function.- 3.4 Summary.- 4 Robust PID Control of the Marine Plant.- 4.1 Introduction.- 4.2 Application Aspects of Marine Engine Goveming.- 4.3 PID H-infinity Loop Shaping.- 4.4 PI and PID H-infinity Regulation of Shaft RPM.- 4.5 D-term Implementation Using Shaft Torque Feedback.- 4.6 Summary.- 5 State-space Description of the Marine Plant.- 5.1 Introduction.- 5.2 The Neural Torque Approximators.- 5.3 State Equations of the Marine Plant.- 5.4 State-space Decomposition and Uncertainty.- 5.5 Transfer Function Matrix of the Marine Plant.- 5.6 Summary.- 6 Marine Plant Robust State-feedback Control.- 6.1 Introduction.- 6.2 Supervisory Setpoint Control of the Marine Plant.- 6.3 Full-state-feedback Control of the Marine Plant.- 6.4 State-feedback and Integral Control of the Marine Plant.- 6.5 Summary.- 7 Closure.- 7.1 Conclusions and Discussion.- 7.2 Subjects for Future Investigations and Research.- Appendix A Non-linear Aigebraic Systems of Equations.- Appendix B Second-order Transfer Function with Zero.- References.
				






