近日,中國科學(xué)院沈陽自動化研究所與英國愛丁堡機(jī)器人中心合作研究取得新進(jìn)展,提出了一種在動態(tài)、非結(jié)構(gòu)環(huán)境下基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的移動機(jī)械臂自主作業(yè)方法,將最新的人工智能學(xué)習(xí)理論成功應(yīng)用于真實的復(fù)雜移動
摘要 文中以常見的斬波電路為研究對象,通過對電路的電流、電壓和功率要素的分析與計算,將各要素用占空比D表示,井從占空比的角度分析以上要素的極值與范圍,從而體現(xiàn)占空比對器件要素性能的最優(yōu)控制及影響,為用
本文簡述了智能照明控制的基本理論和方法, 基于一種高效、節(jié)能以及施工方便的智能照明思想, 提出了利用圖像處理技術(shù)來自動檢測照度和是否有人走動, 并以之來控制照明的方法。
我們在項目《溫度/濕度因子與云煙烘烤質(zhì)量的相關(guān)分析》中,需要一個溫濕度分時段變化的環(huán)境,為此,設(shè)計了以PIC單片機(jī)為核心的溫濕度分時段控制系統(tǒng),安裝在一氣候室中,取代其原有的控制系統(tǒng)并利用了箱體和大部分執(zhí)
傳統(tǒng)的PWM控制技術(shù)多用于兩電平電路的驅(qū)動控制,其主要方法是正弦脈寬調(diào)制(SPWM),調(diào)制波為正弦波,依靠三角載波和調(diào)制波的比較得出交點實施控制,其電壓利用率低,諧波含量大。而隨著微處理器技術(shù)的發(fā)展和多電平電
摘要:對三相PWM變換器的矢量控制與直接功率控制(DPC)進(jìn)行對比研究。闡述了三相PWM變換器的基本原理,推導(dǎo)數(shù)學(xué)模型,采用電網(wǎng)電壓定向的矢量控制方案;通過分析三相PWM變換器電壓矢量在不同扇區(qū)對電網(wǎng)側(cè)輸入有功、無功
光源產(chǎn)品的開環(huán)控制技術(shù)容易造成用電量的增加和環(huán)境污染,本文設(shè)計了一種新型照明控制系統(tǒng),克服了控制相對分散,管理比較混亂,自動化程度低的傳統(tǒng)照明控制系統(tǒng)的缺點,同時節(jié)約了能源,避免不必要的浪費,為人們生產(chǎn)生活提供一個更加智能化的環(huán)境.
摘要:選取電壓模型為基礎(chǔ),引入?yún)⒖贾笛a(bǔ)償策略保證電機(jī)在低速運行時可準(zhǔn)確測得轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速。硬件方面設(shè)計了由雙DSP控制板和兩電平逆變器組成的電機(jī)控制系統(tǒng)。在TMS320LF2407A和TMS320VC33組成的雙DSP控制板中,TMS320V
摘要:以螺旋槳的電液比例周控制系統(tǒng)為研究對象,針對被控對象的非時變性和時變性的特點,采用了一種基于自適應(yīng)模糊PID控制策略;利用Madab中Fuzzy和Simulink有機(jī)結(jié)合,方便的實現(xiàn)了模糊自整定PID參數(shù)控制系統(tǒng)的仿真
近日,天津航海儀器研究所將接受2~ 3名2012碩士研究生調(diào)劑省。天津航海儀器研究所隸屬于中國 船舶重工集團(tuán)公司,建于 1961年。該所四十多年來已發(fā)展成為以慣性技術(shù)、艦船導(dǎo)航和艦船操縱控制研究和裝備生產(chǎn)為主,以機(jī)
摘要:概述了感應(yīng)電動機(jī)在直接轉(zhuǎn)矩控制(DTC)的控制規(guī)律。為提高感應(yīng)電動機(jī)在DTC方式下的低速性能,在對感應(yīng)電動機(jī)定子磁場定向控制進(jìn)行了比較深入的分析后,提出了采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來處理DTC復(fù)雜計算的控制策略。仿真和實
1 引言 目前國內(nèi)外研究磁約束核聚變的Tokamak裝置中,需要多種大功率二級加熱方式對等離子體進(jìn)行加熱,而二級加熱系統(tǒng)都需要高品質(zhì)的高壓脈沖直流電源為其供電。這些
摘要:單相PWM整流器電流控制系統(tǒng)被控量為單相正弦量,無法像三相PWM整流器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)一樣,采用同步坐標(biāo)系下的直流PI調(diào)節(jié)器實現(xiàn)網(wǎng)側(cè)電流的零靜差調(diào)節(jié)。本文將PR調(diào)節(jié)器應(yīng)
本文針對光伏發(fā)電因光照強(qiáng)度與溫度變化而導(dǎo)致的發(fā)電功率波動問題,提出一種儲能型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),以抑制并網(wǎng)功率的波動。以光伏發(fā)電最大功率跟蹤和并網(wǎng)逆變控制為基礎(chǔ),
21ic智能電網(wǎng):本文針對光伏發(fā)電因光照強(qiáng)度與溫度變化而導(dǎo)致的發(fā)電功率波動問題,提出一種儲能型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),以抑制并網(wǎng)功率的波動。以光伏發(fā)電最大功率跟蹤和并網(wǎng)逆變控制為基礎(chǔ),引入蓄電池儲能系統(tǒng),實現(xiàn)對
1 點陣式LCD的接口技術(shù)單片機(jī)可以通過數(shù)據(jù)總線與控制信號直接采用存儲器訪問形式、I/O設(shè)備訪問形式控制該液晶顯示模塊。本文以AT89C51為例,他與YEJHD19264接口電路如圖1所示。單片機(jī)通過P2.6,P2.7來控制CSA,CSB列
0 引言 隨著電力電子技術(shù)和自動控制技術(shù)的日益發(fā)展,電動機(jī)的調(diào)速已不再是單一調(diào)速系統(tǒng)的概念。發(fā)展到今天的變頻器調(diào)速控制,在工業(yè)各個領(lǐng)域中得到了極為廣泛的應(yīng)用,在現(xiàn)代的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中,如在紡織
0 引言 隨著電力電子技術(shù)和自動控制技術(shù)的日益發(fā)展,電動機(jī)的調(diào)速已不再是單一調(diào)速系統(tǒng)的概念。發(fā)展到今天的變頻器調(diào)速控制,在工業(yè)各個領(lǐng)域中得到了極為廣泛的應(yīng)用,在現(xiàn)代的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)中,如在紡織
摘要:超級電容的功率密度大,循環(huán)壽命長,很適合與能量密度大的蓄電池相結(jié)合,共同組成獨立式光伏發(fā)電系統(tǒng)的儲能部分。在此分析比較了兩種儲能器件的各項參數(shù),針對光伏發(fā)電系統(tǒng)的特點,提出了一種應(yīng)用于蓄電池與超
摘要:超級電容的功率密度大,循環(huán)壽命長,很適合與能量密度大的蓄電池相結(jié)合,共同組成獨立式光伏發(fā)電系統(tǒng)的儲能部分。在此分析比較了兩種儲能器件的各項參數(shù),針對光伏發(fā)電系統(tǒng)的特點,提出了一種應(yīng)用于蓄電池與超