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1.
针对过热汽温对象难以用开环辨识算法得到精确模型,使基于模型设计的PID串级控制器难以整定的现状,提出了基于RLS(Recursive least squares,递归最小二乘)算法的两阶段闭环辨识方法,并将辨识模型结合内模控制原理对PID参数进行整定。将该方法应用于过热汽温控制系统,仿真结果验证了该控制器整定方法的有效性。  相似文献   
2.
热工过程往往表现出非线性、大惯性和大迟延等特点,不易建立精确的数学模型,难以精确表达热工过程以至于不能达到理想的控制效果。针对这一问题,提出了基于LMS算法的自适应滤波建模方法。该方法通过误差信号自适应调整每个抽头权值,使基于该算法的自适应滤波器能够迅速的收敛到要求的输入和输出关系,从而达到精确建模的目的。仿真结果表明该算法复杂度低,精度高,能有效的应用于热工过程建模。  相似文献   
3.
为克服试验建模与机理建模方法的不足,考虑LMS(最小均方误差)算法收敛较慢的缺点,讨论了RLS(递归最小二乘)算法的基本原理及其在系统建模中的可行性。应用该算法对锅炉再热器进行建模研究,并使用现场数据进行验证,说明了RIS算法在再热汽温建模中的效果。  相似文献   
4.
在火电机组运行过程中,出于系统运行稳定性与安全性的考虑,很难在开环条件下进行过热汽温对象模型辨识.而在闭环条件下,由于不可测噪声通过反馈环节与控制输入信号相关,用常规开环辨识算法进行建模将产生较大的估计误差.为克服闭环辨识中噪声的影响,提出了基于RLS(recursive least squares,递归最小二乘)算法的两阶段闭环辨识方法.该方法将闭环辨识问题转换成两个开环环节进行信号处理,通过RLS滤波器的噪声消除构造出无噪声污染的中间信号,再将其应用于RLS滤波器进行模型辨识,达到精确建模的目的.将该方法应用于过热汽温对象的闭环辨识,仿真结果表明该方法建模精度高,能达到满意的辨识效果.  相似文献   
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