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1.
工业生产过程中,被控系统越来越复杂,需要控制的变量通常不止一对,而且相互耦合,较成熟的线性多变量控制理论与设计方法已难以满足实际的多变量生产过程控制。本文针对多变量强耦合带有延迟环节的被控系统,研究了一种简化的串联前馈补偿解耦控制器设计方法。根据被控对象的辨识模型,设计串联前馈补偿解耦器,使系统解耦成单输入单输出模型,进而分别对解耦后输入输出模型设计PID控制器,整定PID控制器参数。仿真结果表明该方法具有较好的解耦能力和鲁棒性,算法简单,易于实现。  相似文献   
2.
基于新型电力系统有源谐波补偿与滤波器自适应控制原理,使用以 DSP-TMS320F2812为核心的智能控制系统对电网信号进行采集、检测、数据处理及计算,得到相关高次谐波的信息并产生控制信号至智能功率模块(IPM)驱动电路,控制有源滤波器组对电网中各次谐波进行补偿,达到改善电能质量的效果.同时在LCD上实时显示对电网与滤波器监测的数据.此系统在理论仿真和实际电网电力系统的电能质量补偿实验中均取得了非常好的效果.  相似文献   
3.
热风炉燃烧控制不够理想,经过提取生产过程数据信息,建立热风炉的状态方程模型,构建预见控制在非线性过程控制中的误差状态方程;用偏微分方法推导预见时刻控制系数,确定最优控制目标的时间序列值;编写最优预见控制程序进行仿真,仿真结果表明最优预见控制效果理想.  相似文献   
4.
5.
重点介绍了以Intel80C196KC单片机为核心 ,基于GSM网络通讯技术实现中压开关柜智能控制与GPRS监测系统 ,概括说明了软件设计的思想与方法 ,并结合GSM网络技术 ,介绍了无线MODEM的驱动控制以及与GSM的通讯实现方法  相似文献   
6.
为提高锥形建筑太阳能的收集和利用,提出一种采用瞬时辐射量建立的太阳电池板动态数学模型。按月引入日照系数,通过对太阳电池板上瞬时辐射量的连续积分获得计算周期内的太阳辐射总量。以锥形建筑较多的内蒙古二连浩特地区为例,计算不同坡度圆锥面上太阳电池板不同覆盖面积的太阳辐射量,并以0.1°为坡度增长步长,计算圆锥面上太阳电池板不同覆盖面积的最佳坡度角。仿真计算表明,覆盖面积越大,则最佳坡度角越小、太阳能利用率越低。  相似文献   
7.
提出一种容量自动匹配、电压自动调节、元件自动分选的电容极间耐压检测方法。针对现有电容极间耐压检测设备输出电压需手动调节、测试效率低、体积庞大等问题,研制了一种可实现自动调谐体积较小的电容极间耐压检测设备,实现了测试过程中电感和电容的自动匹配、输出电压自动调节、合格元件自动分选与统计。试验测试和实际应用表明,该设备在提高检测效率的同时节省了统计时间。  相似文献   
8.
在液压系统故障树分析中,运用灰色关联分析,通过关联度计算及排序,对造成顶事件发生的各种故障模式可能性大小作出判断。  相似文献   
9.
运用Aspen Plus分析软件对市政污泥进行循环流化床气化模拟计算,分析了空气当量比、预热空气温度和污泥含水率对污泥气化特性的影响。结果表明:空气当量比对气化特性影响较大,在选定的污泥含水率下,最佳空气当量比在0.3左右;预热空气温度的提高可以提高气化温度和燃气热值;随着污泥含水率的升高,气体产物中CO2、CH4含量升高,燃气热值和气化温度明显降低,在流化床气化反应时干污泥含水率不宜高于20%。模拟研究结果可为污泥气化耦合燃煤发电工程方案提供一定的数据支撑和依据。  相似文献   
10.
利用FactSage软件绘制了煤灰主要组分的三元相图,从热力学角度预测及分析了煤灰熔融性与流动性,表明煤灰液相线温度与灰熔融流动温度间确实存在对应关系。借助FactSage软件模拟计算煤灰熔融过程中生成的矿物质各相态组成,得出煤灰在该温度下的熔融矿物液固比率。对比实验测量值与软件计算值,结果表明当熔融渣中液含率为90wt%时对应的温度值与其灰熔融流动温度值最接近,并且FactSage软件同样也适用于预测高灰熔点煤助熔剂CaO的添加量。  相似文献   
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