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相似文献
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前言自电子计算机诞生以米,现已经历了四代。虽然元器件变化很大,但其主要功能还是进行数值计算与数据处理,而知识处理能力即智能却很低,因此有人称目前的电子计算机为“伟大的白痴”。原因是它还离不开人以编写程序的形式一一告诉它解题步骤,而正是这些步骤浪费了人力和时间,因此出现了“软件危机”。  相似文献   

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3 专家系统的实现通过上述专家系统原型例子,读者可了解到专家系统基本原理。当用计算机来实现专家系统功能时,专家系统实际上是一套计算机程序,因此专家系统的实现就是程序设计。一般应采用模块化设计方法。为实现专家系统的主要功能应具有以下主要模块,如图8所示。  相似文献   

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专家系统在电力系统中的应用归纳如下: 运行控制——恢复事故辅助系统安全运行辅助系统电压安全控制辅助系统无功控制管理辅助系统运行操作辅助系统调度运行辅助系统分析计划——电力系统分析辅助系统潮流、稳定分析辅助系统电压控制计划辅助系统停电作业计划辅助系统发电计划辅助系统系统运行方式辅助系统诊断发检修——保护、事故判断辅助系统保护整定协调管理辅助系统事故设备判定辅助系统系统报警分析辅助系统教育培训辅助系统  相似文献   

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专家系统目前是人工智能在实际应用中最活跃的一个分支,由于它具有解决实际问题的功能,不少国家都投入了相当的人力物力进行开发研制。本文在概述专家系统原理的基础上综合介绍专家系统在电力工业中的应用。  相似文献   

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以技术专家的丰富经验和专业知识为基础,将人工智能技术与计算机技术相结合构成专家系统,使之应用于生产的系统设计、管理控制等方面,是当前高科技发展新领域之一.本文简要介绍专家系统的作用和特点,并探讨其在电力工业的应用前景.  相似文献   

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专家系统在变电站设备诊断中的应用   总被引:10,自引:4,他引:6  
介绍在开发变电设备故障诊断专家系统方面所进行的探索及经验。在网络化的计算机管理信息系统 (MIS)中集成变电设备状态诊断专家系统 ,以实现对设备状态进行管理及趋势分析。通过对电气设备离线和在线试验数据的有效管理和综合分析 ,可切实提高供电企业对电气设备进行绝缘状态诊断的自动化及智能化水平  相似文献   

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本文概要叙述了FTA的发展过程及在我国应用情况.以一个输电系统为例说明FTA对于所研究的系统能够进行安全分析、安全评价、安全控制.简要说明了最小割集、最小径集、结构重要度、概率重要度、临界重要度的概念及计算方法.最后指出电力工业应用FTA提高安全管理水平是有前途的.  相似文献   

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随着现代化社会的发展,电力工业面临更多的压力和挑战,其中尤为突出的有: 1.日益严格的环保要求; 2.逐年激增的基建费用。以美国为例,即使在调整了通货膨胀率以后,现新建一座大型火力发电厂的总投资,是1970年同容量电厂的三倍;  相似文献   

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2.黑狗电站(Black Dog) 黑狗电站130MW常压沸腾燃烧锅炉是目前美国运行中最大的AFBC型锅炉,位于明尼苏达州的Minneapolis,是美国能源部FBC技术示范应用的三个重点工程之一。该工程的重要意义在于将一台已运行了32年的煤粉炉改造成为采用新的沸腾燃烧技术的AFBC锅炉,在大幅度降低污染物的同时获得十分明显的经济效益,因此,它为现  相似文献   

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专家系统在编写变电站倒闸操作票中的应用   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文应用专家系统原理,实现了东北电网铁岭一次变电站用微型机编写倒闸操作票。该系统还具有方便的学习及修改功能。  相似文献   

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计算机视觉是计算机科学和人工智能研究的重要领域,其研究目的一是提供人类视觉的计算模型,二是利用计算机来设计与发展某种真实适度的视觉系统。介绍几种工业上常用的计算机视觉技术,并对其在电力工业中的应用进行了探讨  相似文献   

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纳米材料及其在电力工业中的应用前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了纳米科技的基本概念,概述了纳米材料的基本特性和国内外纳米材料研究领域的新进展和发展趋势.对高力学性能纳米涂层、复合纳米材料、纳米碳管、纳米塑料与纳米陶瓷、环保纳米材料、纳米润滑材料、磁性纳米液体等新材料在电力工业中的应用前景进行了综述.  相似文献   

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本专题名称为线性规划在电力系统应用。由于线性规划是优化理论中最有效方法之一,因此在电力系统中应用是十分广泛的。它不仅在电力系统规划中应用,在电力系统经济运行,电力系统设计优化,和运行中最佳潮流、安全控制、紧急控制等方面应用十分活跃。本专题不可能涉及如此广泛,仅在无功最优控制、有功重新调度等方面作些介绍。 本专题分三次完稿。第一次主要介绍线性规划基本概念和单纯形法;第二次主要介绍修正单纯形法,带有上、下界的单纯形法,对偶单纯形法。第三次主要介绍在电力系统无功功率最优控制中应用,和有功功率重新调度、安全控制等中应用举例。  相似文献   

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自然界中早就存在着天然的非晶态材料,如早已为人类所熟悉的氧化物玻璃以及火山熔岩冷却中形成的某些玻璃态物质。 1960年,美国加利福尼亚工科大学P.DuWez小组首次用熔体急冷技术(冷却速度为10~6℃/秒)从金属溶滴得到了非晶态的Au—Si合金后,人们对非晶态合金的物理性质进行了广泛深入的研究。  相似文献   

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