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1)  Compensatory Control
预补偿控制
2)  Smith estimation control
Smith预估补偿控制
1.
As to weak control quality of cascade control system which contains pure leg in its subloop, the control strategy of the combination of cascade control system and Smith estimation control system is stated.
针对副回路中包含大滞后过程的串级控制系统控制质量不佳的问题 ,提出将串级控制与Smith预估补偿控制相结合的控制策略 。
3)  predictive compensation control
预测补偿控制
1.
Compensation algorithm on packet loss based on hybrid pi-sigmod fuzzy neural network is invented by using the theory of predictive compensation control.
对共享控制系统中数据包在因特网传输过程发生丢包的现象进行建模,分析丢包对系统控制性能的影响,利用预测补偿控制原理设计一种基于混合型pi-sigmod模糊神经网络的丢包补偿算法。
4)  compensation control
补偿控制
1.
Designing of Temperature Compensation Control System of Furance in Rolled Iron Shop;
轧钢车间加热炉温度补偿控制系统的设计与分析
2.
Attack helicopter gun recoil compensation control system design;
武装直升机射击后座力补偿控制系统设计
3.
MIMO decoupling control of MIG welding process of aluminum alloys with different PI decoupling compensation controller;
基于PI控制不同解耦补偿控制器的铝合金MIG焊过程MIMO解耦控制仿真
5)  compensating control
补偿控制
1.
This paper Analysis of wise of compensating control.
分析补偿控制的补偿方式、实现形式及补偿精度,讨论铲磨床补偿装置的结构、误差采集方式及送给控制方式。
2.
To deal with this problem, we propose a velocity-observer-based neurofuzzy compensating control scheme.
针对可重构机械臂动力学中存在的模型参数摄动和外界扰动,本文阐述了一种基于速度观测模型的模糊RBF神经网络补偿控制算法。
3.
In this paper,the radial basis function neural networks(RBFNN) compensator is introduced into the speed control loop of the servo control system,and a model reference compensating control strategy based on RBFNN is brought forward.
该文通过在伺服控制系统的速度环中引入基于径向基神经网络的补偿控制器,提出了一种基于径向基神经网络的模型参考补偿控制策略。
6)  Smith predictive compensation controller
史密斯预估补偿控制器
1.
The Smith predictive compensation controller was mainly used in the long-time delay industrial process to improve the step response performance of the system.
比较了两种工业过程控制中的控制器,PID控制器和史密斯预估补偿控制器。
补充资料:可控串联补偿装置控制


可控串联补偿装置控制
control of thyristor controlled series compensator

kekong ehuon{旧n buChong zhtjongzhl kongzhl可控串联补偿装工控制(eontrol of thyristoreontrolled series eom伴nsator)可控串联补偿装!一般采用分层控制的方法。大体可以分为:①内层驱动控制;②中层电抗控制;③外层系统控制。不同的可控申补站,其控制方法也有所不同,有的将内层控制和中层控制合并在一起,组成模块层控制.而将系统层控制称之为公共层控制。现有的可控串补装置全部都是无人值守,运行操作可以在当地或在远方进行.远方操作通过监控及数据采集系统(S CADA)完成。 内层驱动控制主要根据电抗控制要求,承担晶闸管阀的驱动(触发)控制。一般采用线路电流作为触发的同步信号,也有的在线路电流信号基础上附加上电容器的电压信号作为触发的同步信号。有的还把次同步谐振(S SR)控制列人内层控制,它通过内层闭环控制抑制次同步谐振。 中层电抗控制主要控制可控串补的基波电抗值,一般可以分为开环和闭环电抗控制两种.开环控制较简单,但在阶跃响应能力、跟踪能力、静态和动态误差性能上都不如闭环电抗控制.中层控制包括:①恒定荃波电抗控制,②可控申补装t过电压保护控制:当申联补偿装t内部或所在系统短路故障时,必要时可控申补可以快速进人旁路棋式;③次同步谐振抑制控制。中层控制在内层控制之上。 外层系统控制根据系统的状态(电压、电流、有功、无功、频率等)和调度人员的指令完成一系列电力系统运行控制.主要功能有:①按计划定值控制,如潮流、电流控制等;②阻尼功率振荡和低频振荡控制;③暂态德定控制,④三相不平衡控制;⑤过负荷控制。这些控侧均为闭环控制. 控制优先级各种控制功能通过控制命令分配逻辑进行协调,以满足各种控制命令的要求,根据不同的系统要求,其控制命令的优先级也可能有所不同。总的说来,短路故障时过电压保护控制和次同步谐振控制具有最高的优先级。
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参考词条