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针对传统无线传感器网络频率切换策略中节点间的协商信息仍传输在当前受到干扰的信道上这一问题,文中提出一种双信道的频率切换算法.该算法使网络在工作时采用两个不同频率信道,并且每个节点仅需要配备单个无线收发机,两信道间有一定宽度的频率间隔.当其中一个信道受到干扰,关于切换该信道频率的协商信息传输在另外一个信道上,提高信息传输的可靠性.测试结果表明,相比于传统的采用单信道通信的频率切换方法,双信道频率切换算法提高了强干扰情况下频率切换的成功率,提升了网络的抗干扰能力. 相似文献
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单负载-双电源自动切换控制系统具有对三相供电电源的缺相检测及保护切换功能,在电源恢复正常后能自动进行反切换,当发生故障和恢复正常时能分别发出两种区别明显的报警和提示音响,功能完备,性能稳定可靠. 相似文献
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本文以日本产工交流电磁阀为对象,在实验观测的基础上,通过仿真和定量分析计算,研究了湿式交流电磁阀切换的物理过程,揭示了该电磁换向阀发生谐振噪声与换向动作失效的根本原因,提供了改善办法闪获得一些有价值的结论。 相似文献
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随着无线技术的快速发展,越来越多的用户希望能够在任何时间、任何地点均能实现数据通信的目标,因此,实现移动用户在不同无线接入点AP(accesspoint)间自动切换是一个大的趋势。主要研究和实现无线局域网中客户端在不同AP间自动切换功能,以软件实现的方式在Linux操作系统平台上实现自动切换。仿真结果表明客户端能够检测到通信端范围内所有AP,并自动判断选择接入的AP进行连接,实现Internet的接入,以及对所需的切换时间进行了分析与讨论。 相似文献
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采用切换控制的方法实现环型倒立摆的起振和平衡控制。通过设计非线性前馈控制器实现倒立摆的起振控制,当环型倒立摆达到非稳定平衡点附近的时候,切换到线性状态反馈控制器实现倒立摆的镇定控制。改变线性状态反馈控制器的输入还可以实现环型倒立摆的旋转平衡控制。仿真验证了控制策略的有效性。 相似文献
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为了解决由于主通风机出现故障和异常而带来的通风不稳定的问题,提出了一种双重诊断思路,即对通风设备和通风系统的安全性同时进行诊断从而找出故障出处。基于该诊断思路的智能化监控系统,不仅可直接实时监测主扇开关的电压电流、频率等多个参数,还能对轴承温度和径向、电机温度和风机风压等多种参数进行监测,并通过对监测到的数据进行分析,迅速找出故障原因及解决方法,具有实际应用价值。 相似文献
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双电源智能自动切换系统的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
针对不间断供电的需求,基于采样、比较的工作原理,利用微控制器实现对电源状况的判断并进行相应的控制,提出了一种双电源供电自动切换系统的智能优化解决方案。系统允许用户按配电网和负载情况进行不同设定,根据不同的故障情况完成主、备电源间转换,以保持供电的连续。 相似文献
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为了解决主机标识协议HIP(Host Identity Protocol)在微移动中的不足,采用移动IP解决微移动的分层的方法,把HIP的汇聚服务器RVS(Rendezvous Server)分成三层结构,得到一种支持微移动HIP切换机制.此机制不仅可以降低节点移动时的切换时延、包丢失率和提高切换成功率,而且很好的支持微移动应用. 相似文献
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在分析内埋式永磁同步电机(IPMSM)数学模型的基础上,利用Simulink建立了IPMSM矢量控制系统仿真模型,分别建立了速度控制模块、电流滞环控制模块、坐标转换模块等子模块,并对IPMSM矢量控制系统弱磁控制进行了仿真研究。仿真结果证明了该方法的快速性和有效性,为实际电机控制系统的分析、设计和调试提供了新的思路。 相似文献
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目前我国的制造业信息化仍然存在成功率低等老问题,严重阻碍了工业化和信息化融合的实施,急需寻求有效的解决办法.为此,首先分析了上述问题的根源:其表面原因是缺乏将企业信息化的详细需求与信息系统各项功能进行对接的系统化方法;其深层原因在于制造业信息化领域长期缺乏深入的基础理论研究.其次,以计算机集成制造系统为例回顾了制造业信... 相似文献
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为了提高车用燃料电池的耐久性,提出基于模糊控制和自适应FIR滤波控制的复合能量管理策略。通过设计以蓄电池SOC和整车需求功率与燃料电池高效区下限之差为模糊输入量,以燃料电池系统输出功率比例系数为输出量的模糊控制器,再通过自适应FIR滤波控制可以有效避免燃料电池因启停、持续低速和怠速工况以及动态循环工况导致的耐久性差的问题。将该复合能量管理策略与模糊控制能量管理策略进行仿真对比,结果表明,该复合能量管理策略保证了燃料电池的经济性,而且减少了引起燃料电池寿命衰减的工况,改善了其耐久性,同时保证了蓄电池的安全性。 相似文献
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为解决微网处于孤岛运行中,由于网内如风力发电、光伏发电等分布式电源的不稳定性而导致微网电压幅值和频率波动的问题,将下垂特性反向应用在可调电源的参考功率中,增加了功率补偿环节,实现了微网中各电源间无互联线的对等控制,使系统内部所有电源均参与微网电压和频率的支持.开展了对于并联供电的逆变型电源输出功率与电压频率间对应关系的分析,建立了微网因其他电源功率或者负载变动造成的功率缺失与可调电源输出端电压频率之间估算的关系,提出了补偿功率经由可调电源的输出端电压频率差值经比例计算的方法,同时可调电源的输出仍遵循下垂特性按电压源模式工作;在Matlab/Simulink平台上建立了仿真模型,仿真结果验证了逆变器并联供电中功率补偿的效果.研究结果表明,相对于传统下垂控制,该方法的应用明显减小了因系统中其他电源与负载突变带来的电压和频率波动幅度,能够有效弥补微网中功率的不平衡,保持微网电压和频率的稳定. 相似文献