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基于Delta算子的线性系统输入输出能量解耦 被引量:2
1
作者 钱归平 毛维杰 王智 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2004年第2期151-155,共5页
本文提出了Delta算子描述的线性系统的输入—输出能量解耦方法 .它使得任何一个输入能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .
关键词 鲁棒控制 解耦控制 线性系统 DELTA算子 输入输出能量解耦方法
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线性定常系统的输入-输出能量解耦 被引量:6
2
作者 毛维杰 褚健 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期146-148,108,共4页
提出一种介于动态解耦与静态解耦之间的能量解耦方法 ,即从输入_输出的能量关系上实现解耦 ,使得任何一个输入的能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .所给实例表明 。
关键词 线性定常系统 解耦控制 近似解耦 输入-输出能量解耦
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线性时滞系统的输入-输出能量解耦 被引量:2
3
作者 毛维杰 褚健 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期112-115,共4页
提出一种针对具有时变时滞的线性时滞系统的能量解耦方法 ,即从输入 -输出的能量关系上实现解耦 ,使得任何一个输入的能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .该解耦方法兼有静态解耦与动态解耦的特点 .
关键词 线性时滞系统 解耦控制 线性矩阵不等式 镇定 输入-输出能量
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线性广义系统的输入-输出能量解耦 被引量:2
4
作者 董心壮 张庆灵 《东北工学院学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第6期523-526,共4页
考虑线性广义系统的输入 输出能量解耦问题,即从输入 输出的能量关系上实现解耦,使得任何一个输入能量主要控制对应的一个输出的能量,对其他输出能量的影响尽可能小·利用线性矩阵不等式,给出线性广义系统能够输入 输出能量解耦的... 考虑线性广义系统的输入 输出能量解耦问题,即从输入 输出的能量关系上实现解耦,使得任何一个输入能量主要控制对应的一个输出的能量,对其他输出能量的影响尽可能小·利用线性矩阵不等式,给出线性广义系统能够输入 输出能量解耦的充分条件,使得闭环系统具有上述性能,同时也是容许(即正则,稳定,无脉冲)的,并且基于线性不等式的解提出了相应的控制器设计方法,最后利用结果提出线性广义系统输入 输出能量解耦的算法并给出一个数值算例· 展开更多
关键词 线性广义系统 输入-输出能量解耦 状态反馈 输入变换 线性矩阵不等式 容许 解耦控制
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具有时变时滞的不确定时滞系统的输入-输出能量解耦 被引量:1
5
作者 毛维杰 褚健 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期73-77,共5页
提出一种针对具有时变时滞的范数有界不确定线性时滞系统的能量解耦方法 ,即从输入_输出的能量关系上实现解耦 ,使得任何一个输入的能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .所有结论均由线性矩阵不等式描述 ... 提出一种针对具有时变时滞的范数有界不确定线性时滞系统的能量解耦方法 ,即从输入_输出的能量关系上实现解耦 ,使得任何一个输入的能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .所有结论均由线性矩阵不等式描述 ,求解非常方便 . 展开更多
关键词 时变时滞 不确定时滞系统 输入-输出能量 近似解耦 线性矩阵不等式 解耦控制
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线性时滞系统输入-输出能量解耦的时滞相关条件
6
作者 毛维杰 褚健 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期532-536,共5页
提出一种针对具有时变时滞的线性时滞系统的输入 输出能量解耦方法 ,即从输入 输出的能量关系上实现近似解耦 ,使得任何一个输入的能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .这种方法采用了时滞系统研究中的... 提出一种针对具有时变时滞的线性时滞系统的输入 输出能量解耦方法 ,即从输入 输出的能量关系上实现近似解耦 ,使得任何一个输入的能量主要控制对应的一个输出的能量 ,对其它输出能量的影响尽可能小 .这种方法采用了时滞系统研究中的时滞相关研究方法 ,得出的结论相对于时滞无关的结论具有较少的保守性 . 展开更多
关键词 线性时滞系统 输入-输出能量 解耦 时滞相关条件
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2-D离散系统的输入-输出能量解耦
7
作者 曹慧荣 《科学技术与工程》 2009年第10期2607-2610,共4页
给出了2-D离散系统的能量解耦方法,即从输入-输出能量关系上对2-D离散系统进行解耦,使得任何一个输入的能量主要控制一个输出的能量。给出了2-D Roesser模型的能量解耦判据,并且用线性矩阵不等式来描述,求解方便。最后,给出了示例。
关键词 2-D离散系统 ROESSER模型 输入-输出能量解耦 LMI
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理想变压器的理解和应用
8
作者 李英 唐仕贵 《中学生数理化(高二数学、高考数学)》 2016年第10期35-36,共2页
理想变压器是指在工作中没有能量损失的变压器。深刻理解理想变压器的基本关系,熟练掌握理想变压器的动态分析方法,是同学们必须理解和掌握的。一、理想变压器的基本关系1.无漏磁,则原、副线圈中的磁通量Φ、磁通量的变化率(△Φ)/(... 理想变压器是指在工作中没有能量损失的变压器。深刻理解理想变压器的基本关系,熟练掌握理想变压器的动态分析方法,是同学们必须理解和掌握的。一、理想变压器的基本关系1.无漏磁,则原、副线圈中的磁通量Φ、磁通量的变化率(△Φ)/(△t)相同。2.线圈无电阻,则无电压降,即U=E=n(△Φ)/(△t)。 展开更多
关键词 理想变压器 动态分析方法 漏磁 定值电阻 交流电源 示数 输出功率 输入电压 电压降 能量损失
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浅谈家用太阳热水器热性能测试
9
作者 刘广生 《太阳能》 2005年第3期38-39,共2页
关键词 家用太阳热水器 热性能测试 国家质量监督检验检疫总局 太阳热水系统 试验方法 能量输入 输出特性 热性能试验 GB/T 曲线图
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