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發(fā)布時間:2021-07-09 11:21  
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人工智能控制器
建立相匹配的控制模型,同時根據(jù)數(shù)據(jù)實時反饋選擇控制方案,持續(xù)進化,給出優(yōu)控制參數(shù)值。品投運后云端一鍵操作,的簡單背后是強大的算法支持:決策機TMAI可根據(jù)用戶設(shè)置的室溫目標數(shù)據(jù),完成復雜運算后直接給出控制目標參數(shù),如供水溫度等。決策機TMAI模型可以解決傳統(tǒng)控制模型中室溫數(shù)據(jù)滯后性問題,結(jié)合氣候參數(shù)提前預(yù)測、預(yù)知合理控制目標值,提前干預(yù),平抑室溫波動。
由于在純堿碳化塔中部溫度控制系統(tǒng)中,其控制對象本身的滯后較大,用傳統(tǒng)PID控制方式來調(diào)節(jié)溫度,達到系統(tǒng)穩(wěn)定狀態(tài)的時間過長,而改用智能控制與傳統(tǒng)PID控制相結(jié)合的方法,能充分發(fā)揮智能控制的優(yōu)點,極大地縮短系統(tǒng)穩(wěn)定的時間,并增強系統(tǒng)的抗干擾能力.
,特別是自適應(yīng)模糊神經(jīng)元控制器在性能傳動產(chǎn)品中將得到廣泛應(yīng)用
也有一些的文章論述運用模糊邏輯控制感應(yīng)電機的磁通和力矩。它的輸入標定因子是變化的。實驗結(jié)果也驗證了所提方案的有效性。該系統(tǒng)中模糊速度控制器與常規(guī)的PI速度控制器和CRPWM塑變器一起使用,它往往用來補償可能的慣性和負載轉(zhuǎn)矩的擾動。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用 現(xiàn)如今,有大量文章討論神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在交流電機和驅(qū)動系統(tǒng)的條件監(jiān)測和診斷中的運用。