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针对高速率通信网络和Round-Robin(RR)协议影响下网络化时变系统的有限时域[H∞]控制问题,考虑到系统中存在乘性噪声、随机时滞和量化效应,提出了一种基于观测器的有限时域[H∞]控制器的设计方法。利用李雅普诺夫稳定性理论和线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,LMI)技术得到有限时域[H∞]控制器存在的充分条件。基于锥补线性化(Cone Complementarity Linearization,CCL)方法通过求解一组递归矩阵不等式得到观测器和控制器参数。所设计的控制器保证闭环网络化时变系统在给定的时域内稳定,且满足预定的[H∞]性能指标。数值仿真验证了所提方法的有效性。 相似文献
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采用好氧/缺氧/好氧(O/A/O)工艺处理焦化废水,重点考察了对有机污染物的去除效果。结果表明,该系统在处理焦化废水的过程中运行稳定,对COD的总去除率可达86%;在系统进水中共检测出25种有机污染物,以酚类、苯系物、多环芳烃为主;经生化处理后,出水中共检测出12种有机物,大多数结构简单的酚类物质被去除,而苯系物及一些分子质量较大的直链、环烷烃类有机物残留下来。 相似文献
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李金鹏 《中国石油和化工标准与质量》2014,(1):156-158
文章主要从油页岩构造演化、沉积条件等方面,分析油页岩形成的原因、地层结构及分布特征,确定了中央构造带台地背景下稳定、闭塞、微咸水还原、浅水环境是油页岩形成、发育的有利条件。油页岩地层主要分布在安福屯-静北潜山带、东胜堡-静安堡潜山带和边台-曹台潜山带三个地区,油页岩地层自上而下细分为三个层组,上下层为油页岩发育段,中间为泥质岩夹砂岩、碳酸盐岩段,具有典型的"三明治"结构特征,并且由于季节性气候变化伴随相对干旱的蒸发环境,形成油页岩、碳酸盐岩和泥质岩等多种岩类共生和层间裂缝等储集空间,使烃源岩具有一定的储集层特征。 相似文献
77.
由于包含微源的多样性及运行模式的多样性,微网的二次频率控制面临着系统参数不确定性的挑战。文中提出了在多代理(Agent)分层混合控制模型中嵌入一种基于Q学习的智能算法。首先,动态预测出微网系统实时二次调频功率缺额值。其次,同时考虑微网运行经济性和环境效益,并采用模糊化方法和粒子群优化算法实现二次调度功率的分配。最后,在C++Builder环境下搭建了包括不同微源的本地层Agent和具有不同控制功能的中央层Agent的微网混合能量管理仿真平台,结果证明了所提出的基于Q学习的微网二次频率自适应控制器可以自适应微网系统结构及其参数的动态变化,实现微网二次调频的智能控制。 相似文献
78.
研究了WO3对Rubrene/C70有机太阳能电池 (OSCs)性能的 改善,制备了结构为ITO/WO3/Rubrene/C70/BCP/Al的OSCs,其中WO3插入在I TO和Rubrene中间作为阳极修饰层。通过优化WO3的厚度,研究了WO3对OSCs性能的改善及其作用机理。实验发现,器件的短路电流Jsc、开路电压Voc、 填充因子(FF)、光电转换效率(PCE)和串联电阻Rs等性能参数随WO3厚度的变化呈规律性变化;当 WO3厚度小于80 nm时,器件PCE随着厚度的增加不断增大;当W O 3厚大于80 nm时,器件PCE随着厚度的 增加不断减小;当WO3厚度为80 nm 时,器件PCE达到最高为1.03%, 相应的J sc、Voc、FF分别为2.81mA·cm-2、 0.83V、43.85%,Rs为45.3Ω·cm2,对比没有WO3修饰层, 器件的Jsc、Voc、FF和PCE分别提高了31%、137%、17%,Rs降低了33%。 相似文献
79.
对采用双轴肩搅拌摩擦焊的两种不同焊前表面状态6005A-T6铝合金型材焊接接头进行脉动拉伸疲劳试验。断口疲劳断裂分析结果表明:焊前打磨时接头疲劳强度略高;焊前打磨状态对6005A-T6铝合金型材双轴肩搅拌摩擦焊接头疲劳强度影响不大。电镜扫描结果显示:两种类型接头试件宏观断裂形貌均为纤维状,启裂位置均集中在热影响区(焊核边缘),未出现明显缺陷;启裂区断口齐平光滑、疲劳源清晰;扩展区可观察到相互平行的塑性疲劳条带;终断区断口表现为韧性断裂,呈明显的等轴韧窝型。 相似文献
80.
通过超声辅助共沉淀法成功制备了富锂锰基正极电极材料,研究了不同的超声时间对材料形貌、结构和电化学性能的影响。研究发现,超声辅助能够使材料颗粒更加均匀,结构更合理,有利于材料电化学性能的提升。当合成前躯体材料超声时间为8h时,复合材料的放电比容量最好,在0.1C的初始放电比容量为327.8 mAh g<sub>-1</sub>,均高于未超声的复合材料的265.2 mAh g<sub>-1</sub>,1C下循环50圈后放电容量为181.6 mAh g<sub>-1</sub>,保持率为84.8%。通过循环伏安法测试和电化学交流阻抗测试,发现超声后的复合材料还原氧化峰电流更大,电荷转移阻抗更小,具有较好的倍率性能。 相似文献