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1)  feedback perturbation
反馈摄动
1.
Based on the results,a normal matrix design approach for spacecraft attitude control systems is developed by using a feedback perturbation description for system uncertainties.
基于正规性分析结果,使用系统不确定性反馈摄动描述对姿态控制系统的正规矩阵设计方法进行研究。
2)  stable feedback uncertainty
稳定反馈摄动
3)  automatic feedback
自动反馈
4)  Dynamic pressure feedback
动压反馈
1.
Structure Design and Dynamic Simulation of Hydrokinetic Hammer with Dynamic Pressure Feedback Using Virtual Prototyping Technology;
基于虚拟样机技术的动压反馈式液动冲击器结构设计与动态仿真分析
2.
The concept of the dynamic pressure feedback was proposed to solve the strong hydraulic pressure shock in the system and tractor pitch oscillation.
对具有锥阀式结构的电液控制系统在操作平顺性、液压冲击、发热、卸荷压力、响应特性等方面进行了详细的研究,提出利用动压反馈装置解决冲击问题。
3.
The bond graph model is presented so as to simulate this kind of systems and improve accuracy of the simulation,which is meaningful to guide the design of this kind of servo systems while simulation shows that dynamic pressure feedback is a good means to compensate this system.
为此建立了该系统的键合图模型 ,利用该模型进行仿真 ,提高了仿真方法的准确性 ,仿真结果表明动压反馈是一种有效的补偿方法 ,提出的观点方法对此类伺服系统的设计具有积极的指导意
5)  feedback braking
反馈制动
1.
Ower feedback braking devices for variable frequency speed control system of mining electro-excavator;
电动挖掘机交流变频系统电能反馈制动装置
6)  dynamic feedback
动态反馈
1.
Design and implementation of large data buffer based on multithreading using dynamic feedback;
基于动态反馈多线程的大数据驱动缓存的设计与实现
2.
A novel dynamic feedback compensation design was proposed for anti-windup.
将非线性环节嵌入线性控制器的互质因子中,提出了一种基于线性矩阵不等式(LMI)的动态反馈抗饱和补偿设计方法。
3.
The scheme of dynamic feedback compensation and its performance are described in this paper.
对一类具有动态反馈补偿的随动系统的特性进行了分析 理论分析和仿真结果均表明动态补偿方法是一种强有力的校正方法 适当地设计这种补偿器不仅可以在无法运用前馈补偿的场合实现等效Ⅱ型系统而且可以获得确当的频域特性指
补充资料:电力拖动反馈控制技术
      将反馈控制方法用于电力拖动控制系统的技术。电力拖动采用反馈控制技术后,能改善其静态与动态性能指标,获得所期望的系统静、动态特性。
  
  在工业生产过程中,为了提高产品质量和劳动生产率,需要对生产设备和工艺过程进行控制,使被控制的物理量保持恒定或者按一定的规律变化。如轧钢机轧辊速度的控制,提升机械加、减速度的控制,钢带的强力控制等。通常将被控制的设备和拖动电动机称为控制对象,将被控制的物理量称为被控制量或输出量(如电动机的转速、电流和电压等),而把按生产规定所需要的速度、张力等称为给定量或输入量。
  
  一般控制系统的控制量对被控制量产生单向作用,每一个给定输入量,有一个固定工作状态和输出量与之对应,系统的精度完全取决于组成系统的各元器件的精度。当出现电网电压波动以及负载变化等扰动时,系统的输出量就会受影响而变动。在没有人为的干预时,输出量将不能按给定量所期望的状态工作(图1)。
  
  如果在控制系统中,把输出量检测出来并经过物理量转换,作为反馈信号F 反馈到输入端与输入量X1进行比较(一般是相减),利用比较后的偏差信号δ=X1-F经过控制器或调节器对控制对象进行控制,可抑制内部或外部扰动对输出量的影响,减小输出量的误差,这就是反馈控制系统或称闭环控制系统(图2)。反馈控制系统主要由检测环节、比较器和控制器构成,利用输入与反馈两信号比较后的偏差作为控制信号来自动地纠正输出量与其期望值之间的误差,是一种精确控制系统。在电力拖动系统中,反馈控制主要用以解决以下两个问题:①提高调节精度,甚至可以保持输出量恒定不变;②改善系统的动态品质,如果以最大的允许加、减速度使电动机起动、制动或正转、反转,使输出量能很快地、无时延地跟随输入量而变化,使系统能稳定工作等。
  

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