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为了对用户期望的车载空调温度进行实时预测,本文提出了一种习惯温度预测模型和时间序列温度预测模型双模型耦合的方法对车载空调设定温度进行实时预测。该方法以车内和外界的多维度信息作为输入,通过过滤式和随机森林对特征进行筛选,并根据实际应用场景集成模型来对用户期望的空调设定温度进行预测。最后使用该模型对测试数据进行验证。结果表明本文提出的双模型耦合的方法对用户空调设定温度的预测结果平均绝对百分比误差(MAPE)为0.049,能够精确地对车载空调温度进行预测,从而为智能化、个性化调控空调提供辅助决策。 相似文献
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异步电动机启动时冲击电流较大,导致其启动时对电网的冲击很大。同时其起动时输出转矩为额定值的1.5~2.0倍,降低了负载设备的使用寿命。文中应用电动机软启动、电机保护各项技术实现了异步电动机的智能控制。 相似文献
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检漏是真空获得的一个重要步骤,对于危及人员安全的高危环境,或者结构复杂而不能停机的情况,无法按照目前常规做法逐个漏孔实施检漏。通过深入研究氦质谱检漏的方法,基于PLC设计远程真空检漏探头装置,实现全程摄像头实时监控的远程在线270°范围内喷吹检漏和正压吸枪检漏。将试验结果与手动检测比较,表明该装置能够准确、有效定性检测漏点位置范围及漏率,为真空系统远程在线智能技术提供支持,减轻人工劳动强度及保障人身安全具有十分重要的实用价值。 相似文献
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本文首先描述了BEPCⅡ储存环真空系统的特点、主要参数和真空设备的总体布局。同时对储存环真空系统的关键设备真空盒、光子吸收器和RF屏蔽波纹管的设计原理、加工工艺以及实验方法进行了说明。另外还介绍了真空盒内表面镀TiN的实验装置以及被镀样品的测试结果。 相似文献
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目前正在欧洲核子中心(CERN)建造的LHC(Large Hadron Collider)是世界上最大的加速器,它是一个具有高能量(7 TeV)大流强(0.53 A)的质子加速器.在它的直线节真空系统中,绝大部分的真空盒内表面将被镀上NEG薄膜.这样在又细又长的真空盒里,当有束流通过时,NEG薄膜不仅可以作为分布式吸气剂泵使用,而且NEG薄膜还具有降低二次电子发射系数的作用,因此了解NEG薄膜的性能是很重要的. 相似文献
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本文描述了BEPCII储存环真空系统的结构、特点以及运行状况.储存环真空系统于2006年3月开始安装,仅用8个月时间完成储存环正、负电子环约480米长的真空设备安装、检漏和烘烤,并且每个区段的真空优于6.0×10-8 Pa.2006年11月18日电子束在储存环成功储存,标志着储存环真空系统能够正常运行.随着积分流强的增加,由同步辐射光引起的气体解吸量逐渐减小,动态真空变好.当积分流强达到100A·hr时,单位流强引起的压强上升小于1×10-10 Pa/mA.真空系统运行稳定,在8个多月的运行中,没有发生真空设备故障. 相似文献