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1)  united control pattern
结合控制模式
1.
The paper presents a new pattern named united control pattern for voltage and reactive power based on the advantage integration of single substation AVC and global AVC.
综合单站电压无功优化控制和全局电压无功优化2种控制模式的优点,提出了一种新的电压无功结合控制模式
2)  subschema control structure
子模式控制结构
3)  hybrid control architecture
混合式控制结构
1.
Outdoor Mobile Robot Research Based on Hybrid Control Architecture;
基于混合式控制结构的室外导航机器人研究
2.
To solve the problem of task allocation in multi-robot system,hybrid control architecture based on centralized control and distributed control is applied to accomplish multi-robot cooperation in task level.
针对多机器人系统中的任务分配问题,提出一种基于集中式和分布式的混合式控制结构,在机器人得到传感器信息后,使用合同网协议来完成任务分配,最终实现多机器人协作。
4)  control mode
控制模式
1.
Improved design of control mode on type KZ4A electric locomotive′s compressor;
KZ4A型机车压缩机控制模式改进设计
2.
Move centroid control mode analysis of passive vehicle in outer space;
外层空间无动力飞行器变质心控制模式分析
3.
Research on operation demand and control mode of AGC in Guangdong power grid;
广东电网AGC运行需求与控制模式探讨
5)  controlling mode
控制模式
1.
Application study on controlling mode for electrolytic temperature and cryo lite mole ratio in85kA prebaked cells;
85kA预焙槽电解温度分子比控制模式的应用研究
6)  control model
控制模式
1.
Discussion of the Ventilation Control Model in the DIEFUSHAN Tunnel;
迭福山隧道通风控制模式探讨
2.
Incident response control model construction on expressway;
高速公路事故响应控制模式构建
3.
The comparison of overseas and homeland control model is processed and a dual control model is put forward for the reference in the homeland decision making of urban rainfall runoff pollution control.
对国内外城市降雨径流污染控制模式进行了比较,并结合我国的实际情况,首次提出了双重控制模式,以期为我国城市降雨径流污染的控制与决策提供参考和借鉴。
补充资料:安全系统能否与控制系统结合的争论
但是通过采用现代化的、高集成度的处理技术,采用防火墙和主动诊断技术,在共同的环境中功能性地把控制和安全系统分开是完全可以保证安全的,也能够满足国际安全标准的要求。

  一些供应商采用了吓唬用户的策略,他们暗示用户:把控制系统和安全系统结合到单一的可靠平台上将会使你的工厂处于“不安全”的状态。

  一些反对控制和安全结合技术的典型争论是这样的:

  “过程控制器不能被应用于安全保护功能。”这里指的不是设计用于安全应用、经过国际认可的认证机构(例如:T哣)认证的控制器和I/O模件,而是在安全应用中采用基本过程控制系统(BPCS)的控制器和I/O模件。
  “如果你没有采用三重化冗余的系统,那你就是在增加自己的风险。” 从逻辑控制器的角度看,一个三重化、四重化,甚至五重化的模件冗余系统也并不意味着一定能够达到所需要的降低风险的要求。实际上如果你去检查一下已经安装的双重化或是三重化模件冗余的系统,你会发现许多传感器和终端执行元件没有达到SIL(安全完整性等级)的SIF(安全仪表功能)要求。这是非常令人担忧的,因为大多数系统故障都是由于现场设备引起的,而不是由逻辑控制器造成的。冗余只是带来了可用性,而不是可靠性;所有安全系统都具备一定程度的冗余。三重化模件冗余系统采用冗余来降低发生危险事故的可能性。采用更新的技术可以设计出没有危险事故、诊断覆盖率接近100%的可靠系统。
  “把控制系统和安全系统结合在一起不是一种好的做法。” 但拥有双倍的工程工具,操作员界面,附加的系统元件以及全生命周期内双倍的培训、备品备件成本,肯定更不是好事情。在这类攻击组合系统的辩论中,有很重要的一点常常被忽视了——在大多数这类新系统中,你不需要把控制系统和安全系统结合到一起,因为这些系统都具有在同一个系统中实现过程控制和安全功能的能力;有些甚至可以在同一个控制器中实现,还具备自我管理的能力。
  把控制系统和安全系统结合起来的理由
  为什么要把安全和过程控制两个不同的领域结合在一起?因为这使最终用户可以在保持所需要的安全等级的同时减少费用。这样也可以在项目工程实施和测试阶段节约费用。例如在同一个系统中移动I/O点和在完全不同的系统之间移动I/O点,考虑到文档和设计等方面的影响,这项工作所需要的费用和工作量将会大大减少。
  在系统调试阶段也会有其它方面的费用减少,因为整个完整的系统可以在受控的环境下进行预先测试,这样就不会导致两个相互隔离的不同系统运到现场后才第一次对接。这样的预先测试还可以增强用户对所采用系统的了解,因而可以提高整个解决方案的完整性。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条