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1)  closed-loop emergency control
闭环紧急控制
1.
A transient stability closed-loop emergency control method considering the abrupt change of electromagnetic power is proposed.
提出一种考虑电磁功率突变的暂态稳定闭环紧急控制方案。
2)  emergency control
紧急控制
1.
Optimal aim emergency control strategy based on multi-agent theory;
一种基于多代理理论的最优目标紧急控制策略
2.
Research on Power System Real-time Emergency Control;
电力系统实时紧急控制的研究
3.
the economical operation and static security system as the first line of defence;the emergency control system when the grid undergoing large disturbances as the second;and the separation strategies when the emergency control actions cannot kee.
基于我国电力系统所具有的分级、分层的特点,提出了应用于地区电力系统的电力灾变防治体系的"三道防线"设计:地区电网的经济运行和静大扰动时的紧急控制系统作为第二道防线;在危急情况下的紧急解列控制系统作为第三道防线。
3)  post-emergency control
后紧急控制
1.
Some key problems about the information fault tolerance and channel fault tolerance in the post-emergency control are discussed.
讨论了电力系统后紧急控制中关于信息容错性和信道容错性的关键问题。
2.
Based on the basic concept of post-emergency control (PEC) and the third-category control (TCC), basic framework of post-emergency voltage control (PEVC) is constructed.
基于第3类控制的基本概念和电力系统后紧急控制多代理系统的基本框架,建立了研究电力系统电压稳定后紧急控制的演示电力系统,探讨了电压后紧急控制中信息管理、信息交换通道和方式以及非连续控制中的切负荷、重要区域防线动态压缩和连续控制中动态协调等电压后紧急控制中的重要问题。
4)  emergency control panel
紧急控制盘
5)  Diverter valve
紧急控制阀
6)  close loop control
闭环控制
1.
Construction design and experimental study of close loop controlled booster frictional drive;
闭环控制增压式摩擦传动装置的结构设计和实验研究
2.
The development of carrier aircraft capsulting system is introduced in this paper,also with the systemtatic research on electromagnetic ejection system based on the basic principle of electromagnetic launch,the close loop control structure is designed for the system with the control effect increased through smart control.
介绍了航母舰载机弹射装置的发展过程,从电磁发射基本原理出发,对电磁弹射系统进行了系统研究,设计了系统主回路闭环控制结构,通过智能化控制策略提高了控制效果,为研制舰载机电磁弹射系统提供了理论基础和技术支持。
3.
When close loop control being carried through Air Fuel Ratio of gas engine, it also should be used in the gasoline vapors recovery system, which magnet valves work as intermittent operation, so as to determine the effect of carbon canister clearing airflow on Air Fuel Ratio, and control the quantity of airflow.
对汽油机的空燃比进行闭环控制时,汽油蒸汽回收系统也要使用闭环控制方法,汽油蒸汽回收系统中的电磁阀以间歇方式工作,以便确定碳罐清理气流对空燃比造成的影响,并据此控制碳罐清理时气流量的大小,使得发动机空燃比总是处于可调节的范围以内。
补充资料:闭环控制电路
      与控制对象存在反馈联系的控制电路。开环控制电路结构简单,成本低,但控制精度较低。为在系统中保持转速的恒定,可以加入一些测量比较元件组成闭环系统(图1)。
  
  
  闭环控制  测速发电机SF(图中TG)就是测量元件。将测速发电机的电压取出一部分Uf与给定电压Ug反向串联,并将差值ΔU作为放大器的输入信号,即ΔU=Ug-Uf。自动调速过程如下:设电动机(M)原来稳定工作于额定转速,若负载突然增大,主回路电压降增大,电动机转速下降,反馈电压Uf也随之下降。由于给定电压Ug没有变,所以加到放大器输入端的电压ΔU 便自动升高,它使晶闸管整流电路输出电压Ud增加,补偿了所增大的电压降,于是电动机转速又回升到接近原来的数值。反馈作用有两种情况,若反馈信号和原输入信号极性相同叫正反馈;反之,叫负反馈。正反馈使系统放大倍数增大,负反馈使系统放大倍数减小。在自动控制系统中主要应用的是负反馈。在单闭环调速系统中,忽略一些次要因数后,各环节的静态(稳态)规律如下:电压比较环节ΔU=Ug-Uf;放大器Uk=KpΔU;触发器及晶闸管整流装置Ud=KsUk;晶闸管-电动机系统开环机械特性n=(Ud-IdR)/Ce;测速发电机Uf=αn。以上各式中,Kp是放大器的电压放大倍数;Ks是晶闸管装置的电压放大倍数;α 是测速发电机的反馈系数。上述关系式中消去中间变量,可得转速负反馈单闭环调速系统的静特性方程式
  
  
   
  式中K=KpKsα/Ce,叫做闭环系统的开环放大倍数,它好象是在测速发电机输出端把反馈回路断开,从放大器输入一直到测速发电机输出的总的电压放大倍数,是各个环节单独放大倍数的乘积。这里是以1/Ce=n/ED作为电动机环节的"放大倍数"的。
  
  
  闭环调速系统的静特性  根据调速系统各环节的静态关系式可以画出系统的静态结构图(图2)。图中各方块中的符号是该环节的放大倍数,或称传递函数。比较一下闭环系统静特性和开环系统机械特性,就能清楚地看出闭环控制的优越性。如果断开反馈回路,则上述系统的开环机械特性是
  
  
   而闭环时的静特性可写成
  
  
  式中nok和nob 分别表示开环和闭环系统的理想空载转速,Δnk和Δnb分别表示开环和闭环系统的静态速降。闭环调速系统的静特性有下列性质:①在同样的负载扰动下,闭环系统的静态速降减为开环系统速降的1/(1+K),K是闭环系统的开环放大倍数。②如果要维持理想空载转速不变,闭环时的给定电压须比开环时相应地提高(1+K)倍;给定电压不能过分提高时,须增设电压放大器。③在同样的最高转速和低速静差率的条件下,闭环系统的调速范围可以扩大到开环调速范围的(1+ K)倍。如果将开环系统和闭环系统的理想空载转速调到相等,比较上式可得Δnb=Δnk/(1+K)。这表明系统由转速反馈构成闭环后,在同样大小负载条件下,静态转速降比开环时减小了(1+K)倍,从而大大提高了机械特性硬度。图3分别表示开环和闭环系统的机械特性。可见,只要系统的开环放大倍数K足够大,总可以把闭环系统的静态转速降Δпb减小到允许的范围,并把调速范围提高到预定的要求。
  

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参考词条