针对当前电气工程面临的问题,设计了基于人工智能技术的控制系统。本文提出了基于人工智能算法的电气自动化控制系统模型,通过实现基于人工智能算法的控制方法,对控制参数进行优化。研究结果表明,在20%负荷干扰和2.1 Hz频率干扰下,系统控制下的汽轮机最高故障率为0.02,表明系统具有良好的抗干扰能力。因此,利用人工智能算法进行电气化自主控制可以大大提高控制反应时间,降低成本,提高生产效率。
这种极其紧凑的尺寸是通过实现高集成度的信号生成和系统控制以及放大器中的卓越功率密度而实现的。新型 R&S®TCE901 激励器平台集成了信号处理以及发射机和系统控制功能。此外,R&S®TCE901 还提供多种功能和选项,使得无需额外设备,例如集成卫星接收器和用于 N+1 配置的集成系统组件。因此,与此功率等级的传统发射机系统相比,R&S®TMU9compact 系统所需的空间在某些情况下可以显著减少 50% 以上。
我们这个时代的一个大问题是能源使用量不断增加。高效能源家庭是一个可能的解决方案。提高效率需要检查能源平衡。系统干扰是影响系统能量平衡的因素之一。社会工程学是一种系统破坏形式,表现为隐蔽和有意识的系统控制。本研究通过控制理论的调节回路与社会工程学操作模型之间的相似性来研究社会工程学的有害能源作用。研究结果强调了网络防御的重要性。
空气处理系统控制应用 ................................................................................................................ 201 简介 .............................................................................................................. 203 缩写 .............................................................................................................. 203 有效控制的要求 .............................................................................................. 204 应用 - 通用 ................................................................................................ 206 阀门和挡板选择 ...................................................................................... 207 符号 ............................................................................................................. 208 通风控制过程 ............................................................................................. 209 固定室外空气量控制 ............................................................................. 211 加热控制过程 ............................................................................................. 223 预热控制过程 ............................................................................................. 228 加湿控制过程 ............................................................................................. 235 冷却控制过程 ............................................................................................. 236 除湿控制过程 ............................................................................................. 243 加热系统控制过程 ............................................................................................. 246 全年系统控制过程 ............................................................................................. 248 ASHRAE 湿度图 ............................................................................................. 261
第 5 节:计量系统要求................................................................................................54 5.1 目的和标准....................................................................................................................54 5.1.1 按日期适用性...................................................................................................54 5.1.2 按设备适用性...................................................................................................55 5.1.3 精度确定......................................................................................................56 5.1.4 优先选择最佳可用精度....................................................................................57 5.1.5 计量和遥测....................................................................................................57 5.1.6 计量系统的类型.............................................................................................57 5.2 系统控制和监控(瞬时数据).............................................................................58 5.2.1 联络线.............................................................................................................58 5.2.1.1 外部联络线.............................................................................................59 5.2.1.2 动态传输.............................................................................................60 5.2.1.3 内部联络线5.2.1.4 特殊情况和变压器连接....................................................................... 64 5.2.2 区域调节.................................................................................................... 65 5.2.3 发电调度数据........................................................................................ 65 5.2.4 发电储备................................................................................................ 66 5.2.5 系统恢复....................................................................................................... 66 5.2.6 通用遥测....................................................................................................... 66 5.2.7 系统控制和监测计量维护.................................................................................... 66 5.2.8 精度调查.................................................................................................... 67 5.2.9 电压和电流的特殊考虑和要求............................................................................. 67 5.3 计费(累加器数据)............................................................................................. 68 5.3.1 收集间隔和单位............................................................................................. 68 5.3.2 一次计费仪表精度............................................................................................. 68 5.3.3 备用计费表要求......................................................................................69 5.3.4 维护....................................................................................................69 5.3.5 精度检查和保留................................................................................................69 5.3.6 PJM 中大西洋 500 kV 计量点的位置...............................................................70 5.3.6.1 测量点补偿.......................................................................................70 5.3.7 地理上不连续的负载.......................................................................70 5.3.8 发电计费计量.........................................................................................................70 5.3.9 小型能源计费计量.........................................................................................71
计算机科学学院成立于 2014 年 10 月 1 日。最初(2014/2015 学年)只有 50 名学生;在 2023/2024 学年,有 305 名在校学生。此外,通过教育,我们的目标还在于提高学生的社会意识。该学院开设三个学习项目:计算机科学学士学位和两个硕士课程 - 1)电子政务(后者与经济学院和法学院联合开设)和 2)控制系统和人工智能。这些学习项目共有 381 名学生。学习以阿尔巴尼亚语进行。软件工程、系统控制、电子政务和人工智能被列为优先研究领域。
伯利兹电力有限公司 (BEL) 是伯利兹的主要分销商和唯一获得许可的公共电力供应商。我们的使命是提供安全、可靠和可持续的能源解决方案,以提高生活质量和企业生产力并支持国家发展。我们正在寻找一位积极主动、目标明确、负责任且有奉献精神的人加入我们的团队,担任我们能源供应和传输部门的能源供应和系统控制部门的 ESSC 操作员。工作地点:公司总部,伯利兹城职责:• 操作 Scada 和通信系统来监控和控制配电服务