区域控制误差论文-曹杰,李为华

区域控制误差论文-曹杰,李为华

导读:本文包含了区域控制误差论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:压力传感器,水位测量,河口海岸,误差分析

区域控制误差论文文献综述

曹杰,李为华[1](2018)在《河口海岸区域离岸压力式水位测量的误差分析与质量控制方法》一文中研究指出基于定量计算结果和实测数据分析了不同影响因素对河口海岸区域压力式水位测量的误差影响,并探讨了相应质量控制方法,可为在水温、盐度、含沙量等影响水体密度的要素复杂多变、床面冲淤变化频繁的河口海岸区域开展离岸压力式水位测量工作提供理论指导和借鉴。结果表明:1)河口海岸区域离岸压力式水位测量误差来源主要包括压力传感器老化,气压变化,水温、盐度、含沙量变化导致的水体密度变化,重力加速度估值误差,水位计坐底安装架体失稳等5个方面的影响因素。其中,水温、盐度、含沙量变化导致的水体密度变化和水位计坐底安装架体失稳两个方面的影响因素为河口海岸区域内更易出现的误差来源。2)可行的河口海岸区域离岸压力式水位测量针对性质量控制措施主要包括:(1)定期校核、标定压力传感器压电转换关系;(2)测量作业前应将可用压力式水位计置于相同室内环境下测试数小时,避免使用空气压力测试值明显与多数仪器偏差较大的仪器个体;(3)实测测点水域同步海表气压过程;(4)尽可能在浅水区测量并同步监测水温、盐度和含沙量要素;(5)基于测区实际纬度估算重力加速度;(6)增强坐底架体稳定性并动态加密监测压力式水位测量零点。(本文来源于《水运工程》期刊2018年04期)

张欣荣[2](2017)在《浅谈甘薯区域试验的误差控制与田间试验设计》一文中研究指出甘薯区域试验是甘薯新品种从选育到生产必不可少的中间环节,目的是通过多年多点试验,对甘薯品种的丰产性、稳产性、抗逆性、适应性以及品质等性状做出判断,为新品种的推广利用提供科学依据。现在多年试验实践与认识的基础上,总结了如何进行了区域试验的误差控制与田间设计。(本文来源于《上海农业科技》期刊2017年01期)

杨朝磅[3](2013)在《水稻品种区域试验误差来源与控制》一文中研究指出水稻区域试验的结果是品种审定的主要依据,而试验结果又与管理技术有很大的关系。文章在长期从事水稻品种区域试验工作的实践基础上联系实际,对水稻品种试验误差种类、来源和控制途径进行综述,为水稻品种区域试验提供技术参考。(本文来源于《福建稻麦科技》期刊2013年03期)

张博[4](2011)在《抛物型偏微分方程最优控制问题区域分解算法及其先验误差估计》一文中研究指出本文研究如下抛物型偏微分方程的最优控制问题.其中T>0,yd和且存在两个正数a0和aI满足0<a0<a(x)<a1.在传统的有限元方法求解中,最优性条件中的叁个方程时空耦合,将遇到庞大的计算量.为此,我们研究区域分解算法.将求解单个抛物型偏微分方程的区域分解算法推广到控制问题中,给出了抛物型偏微分方程最优控制问题区域分解格式:设n=1,2,...N,对这个格式,我们在第四章中给出了算法的先验误差估计,并得到了收敛阶:在文章的最后一部分,我们给出了区域分解格式的迭代算法,设k为迭代步数,给定迭代初值的前提下:第一步:由{Unh,k}Nn=1计算{Ynh,k+1}Nn=1;第二步:用第一步计算得到的{Unh,k+1}Nn=1计算{Pnh,k+1}0n=N-1;第叁步:令Un,hk+1/2=Unh,k-p(Unh,k+G*Pn-1h,k+1),及Unh,k+1=QUnh,k+1/2计算第k+1步的Unh,k+1;第四步:重复步骤一至叁步.最后,我们证明了迭代算法的收敛性.本文算法的好处在于可以将研究的区域分解为若干个无重迭的子区域,分别在子区域上独立完成计算,缩短运算时间,提高运算效率.并且,这里我们并不要求研究的区域或分解的子区域是规则的矩形.(本文来源于《华东师范大学》期刊2011-05-01)

周毅,钱学东[5](2010)在《华东电网动态区域控制误差研究应用》一文中研究指出分析了NERC提出的区域控制误差在实际应用中的不足之处。对动态ACE的参数设置、主要功能、计算方法和物理意义进行了介绍。提出并分析了考虑保电模式的动态ACE的计算方法。动态ACE的实行与控制性能标准(CPS)、扰动控制标准(DCS)的结合运用,为完善互联电网频率控制体系提供了可能的途径。(本文来源于《华东电力》期刊2010年05期)

周毅,钱学东[6](2010)在《华东电网动态区域控制误差应用分析》一文中研究指出分析了现行区域控制误差(ACE)的不足之处。介绍了动态ACE的计算方法和物理意义。目前的动态ACE仅缓解了互联电网外受直流和各区域内机组大功率缺失对电网频率控制造成的影响,因此,提出并分析了考虑跨区送电机组跳闸和联络线越限约束的动态ACE的改进方法及其与控制性能标准(CPS)、扰动控制标准(DCS)的结合运用,为完善互联电网频率控制体系提供了可能的途径。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2010年08期)

周旭升,李圣怡,戴一帆,郑子文,杨智[7](2007)在《光学表面中频误差的控制方法—确定区域修正法》一文中研究指出提出了一种有效控制光学表面中频误差的方法——确定区域修正法。给出了确定区域修正法的基本思想和工作流程,并基于最大熵原理对抛光盘运动参数进行了优化选择(行星运动方式转速比为-1或0,偏心率为接近于0但不等于0)。最后,在Φ100 mm K9玻璃平面镜上进行了抛光对比实验。实验结果表明,应用确定区域修正法,在1.5 min内可使0.28 mm-1频率误差对应的PSD值从14.76 nm2.mm下降到3.70 nm2.mm,有效地控制了光学表面的中频误差。与其他方法相比,确定区域修正法的突出优点在于其确定性和高效性。(本文来源于《光学精密工程》期刊2007年11期)

刘旭德[8](2006)在《小区域GPS控制网的误差来源分析》一文中研究指出在一般性的城市工程测量中,小区域的GPS控制网的布设比较频繁,通过对小区域的GPS控制网的误差来源的分析,在施测过程中采取一定的相应措施,完全可以消除或削弱相关误差的影响,从而得到精度更高的数据成果。(本文来源于《辽宁科技学院学报》期刊2006年03期)

王平,张齐[9](2005)在《通过修正区域控制误差进行自动发电控制》一文中研究指出常规区域控制误差(ACE)只考虑频率变化和交换功率变化,修正后的ACE还考虑了能量误差和时间误差,它们是因装置和调度存在偏差而导致的。利用MATLAB分别对双区域和叁区域联合系统中的每个区域中的频率变化和功率变化进行仿真,结果表明,采用修正后的区域控制误差控制下的频率变化和功率变化要比未修正的控制性能好。(本文来源于《华东电力》期刊2005年08期)

王永红[10](2005)在《农作物品种区域试验误差及其控制》一文中研究指出为达到客观评价新品种的产量、品质、抗性及主要农艺性状,鉴定其应用价值和适宜栽培条件等区域试验的目的,则必须满足试验结果的可靠性、代表性、重演性等基本要求,尽可能降低试验误差,提高试验结果的精确性,才能确保区域试验的准确性和科学性。(本文来源于《农村科技》期刊2005年04期)

区域控制误差论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

甘薯区域试验是甘薯新品种从选育到生产必不可少的中间环节,目的是通过多年多点试验,对甘薯品种的丰产性、稳产性、抗逆性、适应性以及品质等性状做出判断,为新品种的推广利用提供科学依据。现在多年试验实践与认识的基础上,总结了如何进行了区域试验的误差控制与田间设计。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

区域控制误差论文参考文献

[1].曹杰,李为华.河口海岸区域离岸压力式水位测量的误差分析与质量控制方法[J].水运工程.2018

[2].张欣荣.浅谈甘薯区域试验的误差控制与田间试验设计[J].上海农业科技.2017

[3].杨朝磅.水稻品种区域试验误差来源与控制[J].福建稻麦科技.2013

[4].张博.抛物型偏微分方程最优控制问题区域分解算法及其先验误差估计[D].华东师范大学.2011

[5].周毅,钱学东.华东电网动态区域控制误差研究应用[J].华东电力.2010

[6].周毅,钱学东.华东电网动态区域控制误差应用分析[J].电力系统自动化.2010

[7].周旭升,李圣怡,戴一帆,郑子文,杨智.光学表面中频误差的控制方法—确定区域修正法[J].光学精密工程.2007

[8].刘旭德.小区域GPS控制网的误差来源分析[J].辽宁科技学院学报.2006

[9].王平,张齐.通过修正区域控制误差进行自动发电控制[J].华东电力.2005

[10].王永红.农作物品种区域试验误差及其控制[J].农村科技.2005

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