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1)  electromechanical system health monitoring
机电系统健康监测
1.
A new solution way to proceed large-scale electromechanical system health monitoring using wireless sensor networks is described.
提出了采用无线传感网络进行大型机电系统健康监测的全新解决方案;重点阐述了数据采集、处理和传输系统的设计。
2)  health monitoring system
健康监测系统
1.
Design and implementation of health monitoring systems for cable-stayed bridges(II): implementations;
斜拉桥结构健康监测系统的设计与实现(II):系统实现
2.
Design and implementation of health monitoring systems for cable-stayed bridges(I): design methods;
斜拉桥结构健康监测系统的设计与实现(I):系统设计
3.
Frequency response method in structure health monitoring system;
结构健康监测系统中的频率响应方法
3)  Reproductive health surveillance system
生育健康监测系统
4)  design of health monitoring system
健康监测系统设计
5)  Bridge Health Monitoring System
桥梁健康监测系统
1.
Application and Comparison of Two Data Communication Technologies in Bridge Health Monitoring System;
大型桥梁健康监测系统中2种数据通信技术的应用及比较
2.
Web page has to show a large number of real-time data in Computer-user Interface of a bridge health monitoring system based on B/S model,result in frequently updating pages.
基于B/S模式的桥梁健康监测系统的人机交互界面需要显示大量的实时数据,页面更新频繁。
3.
On the basis of the current development state of the actual bridge health monitoring systems in China,this paper describes the development positioning of the health monitoring systems,the problems existing in the current monitoring systems and the relevant research work required to be done in a deep-going way.
基于目前国内实际监测系统的发展现状,介绍了桥梁健康监测系统的定位、现有系统存在的问题和有待深入研究的工作。
6)  bridge health monitoring system
桥梁结构健康监测系统
1.
Research on the bridge health monitoring system based on genetic algorithms and neural network;
基于遗传算法与神经网络的桥梁结构健康监测系统研究初探
补充资料:机电伺服系统
      以电动机作为动力驱动元件的伺服系统。电动机是将电能转换为机械能的元件,功率范围宽,使用方便,容易控制,是应用最广的驱动元件(见电动执行元件)。机电伺服系统广泛应用于仪表、飞行控制、火力控制等各种领域。机电伺服系统按所用电机的类型又可分为直流伺服系统和交流伺服系统。伺服系统的性能和结构与电机类型和控制方式有很大关系。
  
  直流伺服系统  直流伺服系统适用的功率范围很宽,包括从几十瓦到几十千瓦的控制对象。通常,从提高系统效率的角度考虑,直流伺服系统多应用于功率在100瓦以上的控制对象。直流电动机的输出力矩同加于电枢的电流和由激磁电流产生的磁通有关。磁通固定时,电枢电流越大,则电动机力矩越大。电枢电流固定时,增大磁通量能使力矩增加。因此,通过改变激磁电流或电枢电流,可对直流电动机的力矩进行控制。对电枢电流进行控制时称电枢控制,这时控制电压加在电枢上。若对激磁电流进行控制,则将控制电压加在激磁绕组上,称为激磁控制。
  
  电枢控制时,反映直流电动机的力矩T与转速N之间关系的机械特性基本上呈线性特性(见图)。图中Vc1,Vc1是加在电枢上的控制电压,负斜率D为阻尼系数。电枢电感一般较小,因此电枢控制可以获得很好的响应特性。缺点是负载功率要由电枢的控制电源提供,因而需要较大的控制功率,增加了功率放大部件的复杂性。例如,对要求控制功率较大的系统,必须采用发电机-电动机组、电机放大机和可控硅等大功率放大部件。
  
  激磁控制时要求电枢上加恒流电源,使电动机的力矩只受激磁电流控制。恒流特性可通过在电枢回路中接入一个大电阻(10倍于电枢电阻)来得到。对于大功率控制对象,串联电阻的功耗会变得很大,很不经济。因此激磁控制只限于在低功率场合使用。电枢电源采用恒流源后,机械特性上的斜率等于零,引起电机的机电时间常数增加,加之激磁绕阻中的电感量较大,这些都使激磁控制的动态特性较差,响应较慢。
  
  交流伺服系统  在交流伺服系统中,一般采用两相交流电动机作为执行部件。它的一个绕组是作为固定激磁用的,另一个绕组为控制绕组,两个绕组上电压的相位相差90°。两相交流电机工作可靠,交流放大器结构简单且没有零点漂移,加上测量元件又都采用交流电(例如旋转变压器),所以交流伺服系统简单可靠。但是交流电动机的效率较低,因此交流伺服系统一般仅用于100瓦以下的小功率场合。交流伺服系统的设计比直流伺服系统复杂得多,用于改善系统性能的校正装置(见控制系统校正方法)在结构上也比较复杂。
  

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