Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 637401)
Контекстум
Электро-2024
Информационные системы и технологии  / №3 2012

ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМАХ ПРЕОБРАЗОВАНИ Я ЭНЕРГИИ (90,00 руб.)

0   0
Первый авторКолоколов
АвторыМоновская А.В.
Страниц7
ID487961
АннотацияВ статье сформулированы три задачи прогнозирования аварийных процессов в импульсных системах преобразования энергии, объединенные выполнением условия «распознание события до его установления». Различия постановок задач обусловлены различием временных масштабов на выполнение этого условия вследствие особенностей нелинейной динамики указанных систем.
УДК681.518.5; 681.518.25
Колоколов, Ю.В. ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМАХ ПРЕОБРАЗОВАНИ Я ЭНЕРГИИ / Ю.В. Колоколов, А.В. Моновская // Информационные системы и технологии .— 2012 .— №3 .— С. 94-100 .— URL: https://rucont.ru/efd/487961 (дата обращения: 03.06.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Научно-технический журнал АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ УДК 681.518.5; 681.518.25 Ю.В. КОЛОКОЛОВ, А.В. МОНОВСКАЯ ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ В статье сформулированы три задачи прогнозирования аварийных процессов в импульсных системах преобразования энергии, объединенные выполнением условия «распознание события до его установления». <...> Различия постановок задач обусловлены различием временных масштабов на выполнение этого условия вследствие особенностей нелинейной динамики указанных систем. <...> Возможность прогнозирования для всех временных масштабов может быть обеспечена совместным использованием бифуркационного анализа, методов частотно-временных преобразований и новых фрактальных методов. <...> Ключевые слова: нелинейная динамика; прогнозирование в реальном времени; импульсные системы преобразования энергии. <...> ВВЕДЕНИЕ В настоящее время основное направление повышения качества процессов импульсного преобразования энергии связано с развитием системы управления [1, 2]. <...> Возможности алгоритмов управления отражают ограничения методологий проектирования на повышение эффективности функционирования, обусловленные требованиями к надежности и безопасности импульсных систем преобразования энергии (ИСПЭ). <...> Данное противоречие является следствием природы процесса преобразования энергии в ИСПЭ, которая отражается средствами нелинейной динамики, например [3, 4]. <...> Если не принимать в расчет данный факт, то не представляется возможным гарантировать предотвращение аварийных процессов в ИСПЭ, негативные последствия которых могут быть весьма существенными. <...> Одним из перспективных вариантов выхода из этого противоречия является использование методов прогнозирования динамики, поскольку в этом случае появляется возможность внесения необходимого управляющего воздействия для минимизации негативных последствий аварийного <...>