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1)  sequential rely identification
连续继电辨识
2)  relay identification
继电辨识
1.
Aiming at the characteristics of EFMTZ(electrical furnace multiple temperature zone),such as large delay,time variety,strong coupling,a kind of method based on relay identification model is presented in this paper.
针对多温区电加热炉大时滞、时变性强、强耦合和对象模型难以确定等特点,提出一种基于继电辨识模型的PID自整定算法,该法将Smith预估算法、继电辨识和模糊控制相结合,用继电反馈法在线辨识出Smith预估所需要的对象模型,并整定出控制器PID的初始值,在此基础上,对系统进行Smith预估补偿的同时利用模糊控制在线修正PID参数。
2.
A PID parameter self-tuning method is introduced based on relay identification,amplitude and phase margin theory.
基于继电辨识及相位、幅值裕度的理论,提出一种基于幅频裕度配置PID参数自整定方法,并按照相应理论完整设计了软件。
3.
Standard relay identification method has many advantages,such as testing without independent signal generator and testing in close-loop,however this method has lower precision.
标准继电辨识的方法测试过程不需要独立的信号发生装置、测试过程中调速系统处于闭环状态,能够有效抑制扰动,最大限度减小测试对调速系统的影响等,但该方法辨识精度较低。
3)  continuous-time identification
连续系统辨识
1.
To aim at the identification of a certain type of flight control laws,an improvement is made on the method of continuous-time identification that is presented on the articles.
针对某型飞机控制系统的规律辨识问题 ,对文献 [2 ,3\〗提出的连续系统辨识方法进行了改进 ,给出了该方法可以适用的辨识对象的一般模型 ,同时通过对误差模型和极小化指标的改进 ,把原方法推广至时变参数辨识领域。
4)  Relay feedback identification
继电反馈辨识
1.
Using hysteresis relay feedback identification method to obtain parameters can reduce disturbance error,and acquire more accurate identification results.
调整PID参数,具有重要意义,文中提出用滞环继电反馈辨识方法来获得参数,能够减小扰动误差,获得更精确的辨识结果。
2.
The autotuning PID/ PI based on the improved relay feedback identification is proposed and it is applied in the typical long time lag and large inertia ob- ject— the moisture and basis weight control system of paper machine, and it has been proved that the control effect is satisfactory.
要:分析和研究了常规PID算法不适应用于大时滞过程控制的一些主要因素,有针对性 地提出了基于改进型继电反馈辨识方法的PID/PI自整定控制策略,并将其应用于典 型的大时滞大惯性对象——纸机的水分定量控制系统中,系统运行结果证明控制效 果良好。
5)  rematching relay
连续匹配继电器
6)  CONT (Continue / Continuation)
连续/继续
补充资料:连续电除盐
连续电除盐
连续电除盐

这种方法也被叫做edi,是将电渗析技术和混和离子交换技术相结合起来的水处理方法。

电渗析是通过通电后,阴阳离子会跑向不同的两极,而在电渗析室内又被阴阳膜所分隔成一间间小室,阴膜和阳膜间隔排放,而阳膜只能通过阳离子,阴膜只能通过阴离子。从而,形成了淡水室和浓水室间隔排列的布局。在最两端的叫做极水室。浓水和极水排放,淡水收集。

但是电渗析有个很大的缺点,就是操作复杂,而且设备极易损坏。在两个极水室里容易形成垢。所以必须每隔一段时间进行一次倒极,这样原来的浓水室变成淡水室,原来的淡水室变成浓水室。

混和离子交换除盐虽然看已达到较好的水质要求,但是交换树脂必须定期再生,再生时产生了酸碱损耗,并且产生污染,增加水耗。混和树脂还一直存在再生时分层不清的技术困难,虽然有很多方法可以解决,但是效果都不佳。

而连续电除盐技术,则是将这两种方法相结合。在电渗析的每隔一个室里装上混和离子交换树脂,这样,在电除盐的同时也进行离子交换,并且还有混合离子交混树脂便交换便再生的优势,无须酸碱再生,大大减少了污染节约了运行成本。

edi可以用来代替混床来作为纯水的深度处理,并且出水比混床要好很多,他可以达到出水电阻率18.2m欧·cm,在水处理工艺上,这被称为超纯水,而一般混床出水在10m欧·cm已经算是很高的了。

所以在水质要求高的行业,如电子行业、制药行业等,都在使用edi来代替混床,制出含盐量更少,更纯的水。

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