1) Computing node selection
计算节点选择
2) head node selection algorithm
首节点选择算法
3) node selection
节点选择
1.
An Optimized Algorithm of Node Selection for Wireless Sensor networks;
一种优化的传感器网络节点选择算法
2.
To optimize node selections for grid jobs under de-centralized scheduling frameworks,the algorithm of random multi-start hill climbing is proposed.
为优化无中心式调度框架下网格作业的节点选择,提出了随机多起点爬山算法。
3.
In order to solve the problem in improving the detection probability and reducing network spending,energy fusion cooperative sensing algorithm(EFCS Algorithm)and node selection algorithm were presented based on the optimal data fusion rule.
为了解决提高检测概率与减少网络开销间的矛盾,基于数据优化融合理论,提出了基于可信度的能量融合协同感知算法(EFCS算法)及节点选择算法。
4) peer selection
节点选择
1.
An algorithm of peer selection for hybrid P2P on-demand streaming media system;
一种混合式P2P流媒体点播系统中的节点选择算法
2.
A Locality-Aware Based Method for Peer Selection in P2P Network
一种P2P网络中基于位置感知的节点选择策略
3.
In order to solve peer selection problem in unstructured P2P,size-Varied Measurement(VM) and size-Fixed Measurement(FM) using cache are provided.
仿真实验的结果表明,FM优于VM,最大延迟丢弃和最少使用丢弃策略获得了较好的性能,同时,该选择模式对节点加入和离开有较好的鲁棒性,且并发测量可以降低节点选择的时延。
5) Sensor selection
节点选择
1.
Survey of sensor selection schemes in wireless sensor networks
无线传感器网络中节点选择机制综述
2.
The dynamic sensor selection optimization strategy refers to the optimization of the tradeoff between energy consumption and effective coverage rate,which is adopted to enhance energy efficiency,enlarge the effective coverage rate and prolong the lifetime of WSN.
无线传感器网络动态节点选择优化策略通过合理配置各无线传感器节点状态,平衡网络能耗和有效覆盖率,提高网络能效性,延长网络寿命。
3.
The collaborative tracking is implemented through sensor selection, and the result of tracking is proposed among sensor nodes.
协作目标跟踪是通过节点选择来完成的,跟踪的结果在选择的节点之间传输。
6) relay selection
节点选择
1.
Fuzzy comprehensive evaluation-based relay selection algorithm for cooperative communication
一种基于模糊综合评判的协同节点选择算法
2.
In this paper,we design a relay selection based on channel state information,analyze the optimal power allocation between the source and destination,and propose an improved subcarrier matching allocation.
为了优化多中继节点协同通信系统的性能,本文基于信道状态信息设计了一种中继选择策略,分析了源节点和中继节点之间的最优功率分配,提出了基于改进的子载波配对算法,在此基础上给出了一种综合考虑节点选择、功率分配和子载波分配的资源分配算法。
补充资料:电动机保护继电器的选择及其定值计算
1. 电动机保护继电器的选择
无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。
2. 保护继电器的整定计算
无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算:
I = KIS
式中:K — 可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0
IS — 电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍
在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。
可靠系数整定主要考虑两个因素。一是电动机是否容易过负荷,容易过负荷的取大值;反之,则取小值。二是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。我们知道,电动机发生金属对称性短路时,在电网电压不变的情况下,其电流衰减的幅值和时间取决于短路点与电流测量元件之间的阻抗。阻抗大时,衰减的幅值和时间就快;反之,就慢。而阻抗之大小与电动机连接电缆的长度、截面和材料等因素有关。因此,对于重要的电动机,需要进行短路电流计算以确定可靠系数。一般情况下,电动机连接电缆较长时取小值;反之,则取大值。
无论哪一种电动机,对其保护的原理基本上都是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高这一特征来设计的。反映短路故障的装置一般是电流速断保护和单相接地保护。
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。由于电动机起动电流大小悬殊,因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来就成为电流速断保护继电器选择的关键。现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。使用DL型电流继电器构成速断保护时,当短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流,往往在电动机过负荷或者起动时造成误动作。感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。这种继电器具有瞬时动作元件作用于跳闸,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一块,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。
2. 保护继电器的整定计算
无论采用何种继电器构成电流速断保护,其整定的原则都是要躲开电动机起动时的起动电流和瞬间过负荷。继电器一次动作电流的保护定值一般按下式计算:
I = KIS
式中:K — 可靠系数。对于DL型取1.4 ~ 1.6,对于GL型取1.8 ~ 2.0
IS — 电动机起动电流,一般取额定电流的5 ~ 7倍
在整定中,可靠系数和起动倍率如果掌握不好,往往容易造成继电器误动作或拒动,一般情况下,可按以下原则掌握。
可靠系数整定主要考虑两个因素。一是电动机是否容易过负荷,容易过负荷的取大值;反之,则取小值。二是电动机与继电器电流测量元件的电气距离。我们知道,电动机发生金属对称性短路时,在电网电压不变的情况下,其电流衰减的幅值和时间取决于短路点与电流测量元件之间的阻抗。阻抗大时,衰减的幅值和时间就快;反之,就慢。而阻抗之大小与电动机连接电缆的长度、截面和材料等因素有关。因此,对于重要的电动机,需要进行短路电流计算以确定可靠系数。一般情况下,电动机连接电缆较长时取小值;反之,则取大值。
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