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1.
灰色预估神经网络在时滞系统控制中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对过程控制中由于系统时滞引起的建模和控制方面的困难,提出了利用RBF神经网络对系统时滞进行辨识,采用灰色预估器对系统输出进行预测,并以此替代系统未来的实际输出反馈给输入端,最后利用RBF神经网络控制器对系统进行控制,有效地提高了控制器对时滞变化的自适应性。通过在一个具有时滞的加热炉系统中的应用,说明此方法能够克服不定时滞的影响,使控制目标具有良好的动态和静态性能。  相似文献   
2.
钻井参数仪的模块化设计方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章以模块化设计原理为基础,讨论了钻井参数仪的模块划分,模块化设计准则和主要设计内容。采用模块化设计方法、现场设备网络的开放网络和现场总线解决方案设计的钻井参数仪,具有传输信号稳定、可靠性高、抑制噪声能力强、组建现场网络成本低等特点。  相似文献   
3.
CMS-200/300自动岩芯测量系统分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
CMS-200/300是代表世界先进水平的岩芯物性分析仪器,文章综合分析了它的测试原理,测试方法,系统流程,系统结构,软件功能及测定多数的应用。其测试原理是在非稳态流理论的基础上,根据Forchheimer方程推导出渗透率计算式;测试方法是让一已知体积的气罐充满氦气到一初始压力,然后通过岩芯放出,根据测出的罐内压力变化率即可计算出岩芯的渗透率、滑脱因子及惯性系数;在系统流程的基础上建立的系统结构包括液压岩芯夹持器总成、岩芯自动装卸系统、标准体积罐及其管路和传感器、计算机和打印机;应用软件为菜单式结构,模块独立性强,具有系统初始化,参数测量,数据管理及系统诊断等功能;指出了测定参数的应用。  相似文献   
4.
赵仕俊 《石油机械》1991,19(11):1-6
建立了偏置式钻井往复泵泵阀的运动微分方程式,得出了阀的运动规律的数值解,给出了偏置式往复泵泵阀无冲击工作的CYC条件。分析指出:合理设置偏距能够改善阀的工作性能,设计中应采用正转上偏置的曲柄滑块机构,且偏置率应小于连杆比。  相似文献   
5.
网络仪器概念及有关问题的研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
网络仪器是通过仪器前端技术实现实验测试参数的获取和处理,全部采用数字信号以总线方式进行信息交换,可以作为接入访问平台进入网络世界,实现设备资源和数据资源共享。网络化智能传感器,信息交换技术,网络仪器应用软件平台是网络仪器的核心技术。  相似文献   
6.
赵仕俊  魏延文 《石油仪器》1993,7(3):151-154
测量岩芯气体渗透率的皂泡流量计法,流程复杂,操作不便,数据处理量大。文章提出了一种“气驱水法”测量岩芯气体渗透率的方法,它是通过用电子天平称量渗过岩芯的气体在一定的时间内驱出集气罐中的水的质量,再换算成气体流量,用高精度的压力传感器测量岩芯上下游压力,在计算机控制下,实时采集有关参数,自动计算其渗透率值,描绘其渗透率曲线。实验证明,用该方法对多种岩芯气体渗透率的测量,获得的测量范围为0.25~13000毫达西,其测试精度优于皂泡流量计法的测试精度,且实验操作简单,实验仪器可自动化、智能化。  相似文献   
7.
针对石油仪器中大量存在的低端嵌入式设备的特点,提出了一种利用MC9S12NE64构造嵌入式Web服务器作为网络接入模块的单芯片方案.阐述了实现嵌入式Web服务器的关键技术-HTTP协议和通用网关接口CGI.  相似文献   
8.
通过均衡网络能量消耗和延长网络生命周期,以提高无线传感器网络的能量利用率,提出了在无线传感器网络动态成簇算法中对簇头节点进行网络编码的路由算法.在簇的建立阶段,采用节点剩余能量和接收信号强度来完成分簇,解决了部分节点因能耗过度而过早失效的问题;在数据采集阶段,采用基于簇头进行随机线性网络编码的方法,有效降低了传输到网关节点数据包的数量,减少了网络能量的耗用.仿真实验结果表明,该算法与标准协议AODV相比,有效的均衡了节点能量消耗,提高了能量使用效率,改善了网络吞吐量和端到端延迟.  相似文献   
9.
无线传感器网络中,汇聚节点是网络的瓶颈.由于传感器网络自身的特点,传统有线网络中的拥塞控制策略不再适用.已有的大多数拥塞控制策略和算法都没有充分考虑往返时延(RTT)对算法性能的影响.同时由于实际传感器网络运行中存在非线性、时间延迟和参数时变等干扰因素,若设计的控制器参数固定,不具有学习能力,则实际运行中收敛性差,收敛速度慢,无法达到控制队列长度的目标.针对以上问题,提出一种基于灰色预估神经网络控制队列的控制器,利用RBF神经网络的自学习能力解决网络实时变化时算法参数的在线整定问题,并利用灰色GM(1,1)预测器有效地解决了大时滞对网络性能的影响,最后通过仿真验证了这一算法的有效性.  相似文献   
10.
液控活塞式小流量计,由液量体积计量单元,液控换向单元和过载保护单元组成。井口流出的高压液体使集成液控中单元控制几个阀的开通,并推动活塞在一本内往复运动,产生吸入和排出过程。周而复始,用一机械计数器记下活塞往复的次数,根据液缸的容积就可计算出产液量。实验证明,这种液控活塞式小流量计特别适用于高粘度、低产量的偏远生产率,实现快速、准确、自动地进行产液量的计量。  相似文献   
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