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1)  real time sampling
实时采样
1.
0 programming tools to the development of Laser Diode Photoelectric Test System,includeing real time sampling,data testing and searching,data selection,drawing of wave form,etc.
0编程工具开发半导体激光器光电测试系统,包括实时采样、数据测试和查询、筛选判断、波形绘制和打印等,可在LD工业化生产中对LD光电性能进行快速自动的检测。
2.
The key techniques and the way of realization of real time sampling and storage are introduced in this paper.
所设计的系统可以实现实时采样、掉电存储、数据上传、波形绘制等功能。
2)  REAL-TIME SAMPLING
实时采样
1.
Design of digital oscilloscope based on equivalent sampling and real-time sampling
基于等效和实时采样的数字示波器设计
2.
With real-time sampling rate below 1MHz and equivalent sampling rate above 200MHz,the system detects signal with frequency rang from 10Hz to10MHz and amplitude range from 16mV to 8V.
实时采样速率小于1MHz,等效采样速率大于200MHz,系统输入频率范围为10Hz~10MHz,幅度范围16mV~8V,垂直灵敏度有1V/div、0。
3)  real-time data acquisition
实时采样
1.
The interleaving/multiplexing technique is adopted to realize a 200MS/s real-time data acquisition system.
针对野外作业和生产现场测试需要,提出了一种手持宽带存储数字示波器的设计与实现方案,采用可程控宽带信号调理技术实现了200MHz的信号模拟通道设计和高速触发模块设计;采用多通道并列技术实现了200MSps的实时采样,采用基于参量模型的等效采样技术实现了10GSPs的等效采样;采用多任务软件技术实现对系统的管理和人机交互。
4)  real time sampling rate
实时采样率
5)  Real-time sample control
实时采样控制
6)  two-way real-time sampling
两路实时采样
1.
With two TLV320AIC10 chips connected in master/slave mode for sampling device and one DSP chip TMS320C5402 which receives the sampled data through McBSP0,the hardwire connection of the two-way real-time sampling system for sound signals is accomplished.
利用两片A/D-D/A转换芯片TLV320AIC10以主从控制方式组成两路实时采样电路,采样结果经DSP芯片TMS320C5402的多通道缓冲串口0送入DSP中进行处理,实现了两路音频信号实时采样系统的硬件电路设计。
补充资料:电力系统实时负荷预测


电力系统实时负荷预测
real time load forecast-ing of electric power system

z(‘)一名a,关(‘)+,(‘)式中f,(t)为负荷时间序列自校正功能的特征函数,由近期负荷历史数据求得;氏为模型参数,也由负荷历史数据求得;F(t)为误差项,假定为白噪声. 谱分析方法能较为精确地描述非平稳随机过程.因此这个模型具有较强的适应天气因素变化的能力,具有较好的预侧精度。谱分析方法要由历史数据的负荷变化余t形成Q矩阵,求解Q矩阵的特征值及特征向量才能求解出特征函数关(·)及参数风,计算t比较大。 (2)鲍克斯一詹金斯模型。利用了时间序列方法,又称ARMA模型.预测负荷的形式为 z(t),Y,(t)+Y(t)式中Y,(t)为正常天气棋式下各小时的负荷分t;Y(t)为附加的残差项.它反映天气模式与正常情况的差别及随机相关效应。在ARMA模型中,残差项可表示为 用山Y(t)一名a.Y(,一i)十艺名勺u.(t一j.)盛一12决·0+习C.W(‘一k) 盛.]式中u.(t)为‘个天气因素的输人,也可为系统中不同地区的天气效应;W(t)为零均值的白嗓声,反映负荷的随机变化,久、bj.、C.及,、n,、m.、H都是模型的参数,是未知常数,都需要由仿真法辨识. 短期负荷预侧及超短期负荷预侧的模型荃本相似,只是在所取历史数据的长短及采样间隔上有所不同。 节点负荷的预测节点的负荷不直接进行预侧。根据各个节点的历史负荷数据统计出两个比例系数:各节点在一天中几个时段的有功负荷与相应时段的系统总有功负荷的比例系数;各节点在一天中几个时段无功负荷与有功负荷的比例系数。由这些比例系数及各个时段系统总有功负荷即可计算出各个节点每个时段的预侧有功负荷及无功负荷。d ronl一x一torlg stl一shl{L{he丫一」ce电力系统实时负荷预测(real time load fore-easting of eleetrie power system)利用电力系统实时信息和历史数据对未来时刻的电力系统负荷进行预测。它是能量管理系统(energyn、anagomontsystem,EMS)中的一项实时功能。一般预测的对象是电力系统总有功负荷及系统中各个节点的有功负荷与无功负荷。 负荷预测的目的与意义对未来的系统负荷情况的预测是制定电力系统运行计划(或称发电计划)的依据。电力系统运行的特点是任何时刻发电机发出的功率必须紧密跟踪系统负荷的需求(包括电力网中的功率损耗及厂用电),以保持电力系统频率恒定。根据预测负荷来制定发电计划.决定机组间的负荷分配、水火电机组的协调、机组起停及与相邻系统间的功率交换等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条