广州手持式电能质量分析仪销售商
模糊逻辑控制:知道被控对象的数学模型是使用经典控制理论的"频域法"和现代控制理论的“时域法”设计控制器的前提条件。模糊控制作为一种新的智能控制方法,无需对系统建立的数学模型。它通过模拟人的思维和语言中对模糊信息的表达和处理方式,对系统特征进行模糊描述,来降低获取系统动态和静态特征量付出的代价。非线性鲁棒控制:超导储能装置(SMES)实际运行时会受到各种不确定性的影响,因此可通过对SMES的确定性模型引入干扰,得到非线性二阶鲁棒模型。对此非线性模型,既可应用反馈线性化方法使之全线性化,再利用线性系统的控制规律进行控制,也可直接采用鲁棒控制理论设计控制器。
电能质量分析仪的特点如下:
1.多功能性:电能质量分析仪具备多种测量、分析和监测功能,能够准确地捕捉电能质量的各种问题。
2.高精度:电能质量分析仪采用高精度的测量技术和先进的算法,能够准确地测量和分析电能质量的各个参数。
3.数据通信:电能质量分析仪支持数据通信功能,可以通过RS485、RS232、USB、以太网等接口与计算机或监控系统进行数据通信,实现数据的传输和远程监控。
4.易于操作:电能质量分析仪通常具备友好的操作界面和简单的操作流程,用户只需按照操作指南进行操作即可轻松完成测量和分析工作。
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如今,绿建筑作为可持续发展的热门话题,是房地产开发商和客户追捧的名词。而能效是判断一栋建筑是否符合绿建筑的评判标准之一。电梯能耗的检测是引导电梯以及电梯设备产业发展与市场接轨的有效手段。但是,因为电梯能效的定义是一个复杂的问题,所以没有相关的标准来对电梯的能耗进行评价。由于电梯是根据不同建筑量身定做的集机电为一体的精密设备,并且存在不确定的运行状况和使用条件。电梯的能耗不仅与电梯本身所采用的驱动方式、额定载重量、额定速度、制动方式、调速方式策略等许多因素相关,而且还与电梯所在建筑的楼层数量以及使用电梯的客流分布密切相关[4]。当前所用的电梯能耗检测方法,因为其操作繁琐、成本高、不具有通用性,或者方法过于简单而导致检测误差过大。
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对于A级仪器,当测量的谐波电压和谐波电流分别大于或等于其额定输入电压和电流的1%和3%时,采用允许的相对误差为5%,而当小于1%和3%时,采用允许的**误差为仪器额定输入电压、电流的0.05%和0.15%。对于B级仪器,当测量的谐波电压和谐波电流分别大于或等于其额定输入电压和电流的3%和10%时,采用允许的相对误差为5%,而当小于3%和10%时,采用允许的**误差为仪器额定输入电压、电流的0.15%和0.50%。