Вы здесь

Математическое моделирование преобразования измерительных сигналов и автоматическая вычислительная коррекция погрешности телеизмерения

Автор: 
Арифджанов Акмал Икрамович
Тип работы: 
ил РГБ ОД 61
Год: 
1887
Артикул:
568037
179 грн
Добавить в корзину

Содержимое

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
Глава I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. . .
1.1. Состояние проблемы повышения точности измерений посредством ИИС в условиях эксплуатации. . .
1.2. Обзор кибернетических методов повышения точности измерений
1.3. Структурные и функциональные особенности ИИС
в АСДУ энергосистемой. IV
1.4. Общая постановка задачи построения адаптивной математической модели преобразования сигнала в
1.5. Принцип вычислительной коррекции погрешности измерения в ИИС 2
1.6. Выводы по главе и форму ли.задачи исследования.
Глава 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ И АЛГОРИТМА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ.
2.1. Постановка задачи.
2.2. Математические модели преобразования сигналов телеизмерения в измерительных трансформаторах. .
2.3. Разработка и исследование алгоритма вычислительной коррекции погрешностей измерительных трансформаторов в реальном масштабе Бремени .
2.4. Исследование методической погрешности измерения мощности и энергии моделированием на ЭВМ
2.5. Разработка метода определения параметров математической модели измерительных трансформаторов в условиях эксплуатации.
Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТИ КВАНТОВАНИЯ СИГНАЛА ПО УРОВНЮ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕЛЕИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА.
3.1. О погрешности квантования измерительных сигналов по уровню.
3.2. Применение метода статистических испытаний при моделировании на ЭВМ измерительных сигналов с различными законами распределения.
3.3. Исследование рандомизированной процедуры квантования сигналов телеизмерения .
3.4. Применение рандомизированной процедуры квантования для определения параметров линейной аппроксимации характеристики преобразования низкоуровневой части телеизмерительного канала. . .
3.5. Практическое определение закона распределения случайной помехи квантователя.
Глава 4. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
АДАПТИВНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НИЗКОУРОВНЕВОЙ ЧАСТИ ТЕЛЕИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛ
4.1. Постановка задачи.
4.2. Рекуррентная формула оценки математического ожидания сигналов телеизмерения.
4.3. Алгоритм определения параметров адаптивной математической модели
4.4. Исследование на ЭВМ алгоритма построения адап
тивной модели на примере телеизмерения активной мощности.
4.5. Результаты испытаний и особенности использования программ автоматической вычислительной коррекции погрешностей телеизмерения .
Глава 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ
5.1. О динамической погрешности телеизмерения . . .
5.2. Экспериментальное определение динамических характеристик телеизмерительных каналов
5.3. Расчетная оценка динамических погрешностей телеизмерения в нормальном режиме функционирования ЭЭС
5.4. Вычислительная коррекция динамической погрешности, вызванной функционированием коммутатора сигналов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ЛИТЕРАТУРА