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1)  Nonsmooth Control Systems
非平滑控制系统
2)  noncontrol system
非控制系统
3)  slip ratio control system
滑转率控制系统
4)  acceleration slip regulation(ASR)
防滑转控制系统
5)  sliding mode control system
滑模控制系统
1.
space,velocity difference, acceleration difference between the leading car and the following car),a second-order sliding mode control system modeling of car-following driving behavior is proposed within the framework of stimulus-response behavior model,based upon the analysis of"motion tracking(i.
为量化描述跟驰驾驶行为的特质,即个人意志(即稳速驾驶)与环境干扰(即车辆间距、速度差、加速度差)间的动态调和,剖析了跟驰驾驶行为的"运动跟踪(即跟驰车辆对前导车辆速度、加速度轨迹的跟踪)"特性与"刺激-反应"机理,建立了"刺激-反应"行为模式下跟驰驾驶行为的2阶滑模控制系统模型;通过数学分析验证了本模型控制的跟驰车辆运动的Lyapunov渐近稳定性,并通过数值仿真说明了本模型控制的跟驰车队的运动可能具备Lyapunov渐近稳定性。
6)  smooth control
平滑控制
1.
The "load break" problem in AGC(Automatic Generation Control) smooth control is presented and its solution is given.
提出自动发电控制(AGC)的平滑控制和"负荷断点"问题,并给出解决该问题的实际应用方案。
补充资料:非线性控制系统
非线性控制系统
nonlinear control systems
    状态变量和输出变量相对于输入变量的运动特性不能用线性关系描述的控制系统。非线性控制系统的形成基于两类原因,一是被控系统中包含有不能忽略的非线性因素,二是为提高控制性能或简化控制系统结构而人为地采用非线性元件。
   非线性系统的分析远比线性系统为复杂,缺乏能统一处理的有效数学工具。在许多工程应用中,由于难以求解出系统的精确输出过程,通常只限于考虑:①系统是否稳定。②系统是否产生自激振荡(见非线性振动)及其振幅和频率的测算方法。③如何限制自激振荡的幅值以至消除它。现代广泛应用于工程上的分析方法有基于频率域分析的描述函数法和波波夫超稳定性等,还有基于时间域分析的相平面法和李雅普诺夫稳定性理论等。这些方法分别在一定的假设条件下,能提供关于系统稳定性或过渡过程的信息。
    在某些工程问题中,非线性特性还常被用来改善控制系统的品质。例如将死区特性环节和微分环节同时加到某个二阶系统的反馈回路中去,就可以使系统的控制既快速又平稳。非线性控制系统在许多领域都具有广泛的应用。除了一般工程系统外,在机器人、生态系统和经济系统的控制中也具有重要意义。
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