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1)  stand system
林分系统
1.
Pinus yunnanensis stand systems are distributed at the areas of north latitude 23°~29° and east longitude 98°30′~106°,and the altitude of 1 200 ~ 2 800 m,with the total area of 5,000,000 ha.
云南松林分系统分布于北纬23°~29°、东经98°30′~106°、海拔高度为1 200~2 800 m的区域,面积约500万hm2,这一地理区域是由多种树种组成林分系统的生态区域。
2.
The dissipative structure characteristics of Pinus armandii stand system was reflected by that there were"energy flow"and"material flow"containing in the stand system,and the existence and development were supported.
华山松林分系统的耗散结构特性表现为:在该系统的生态阈限内蕴藏着“能量流”和“物质流”,它支持着林分系统的存在和演变。
3.
The random distribution of Pinus yunnanensis stand system in the spacetime conforms to the description of‘the symmetry of probability’,while the decrease progressively in the number of trees and the increase progressively in the volume of stand conform to the description of‘the non symmetry transfer probability’.
云南松林分系统在时、空中的随机分布,遵循“概率对称性”的描述。
2)  Stand visualization system
林分可视化系统
3)  classification system of sheltrerbelt
林带分类系统
4)  Pinus kesiya var. langbianensis stand system
思茅松林分系统
5)  broad-leaf stands
阔叶林分系统
1.
We used the data obtained from 83 matured broad-leaf stands to explore:(1) the limitation of ecological distribution of these trees;(2)their stand transition rates;(3) evolutionary processes of the broad-leaf stands,described by logistic equation;(4) initial state toward stable state described by the dissipative structures;(5) to describe non-lagging and timing with Markov process.
以所归结的云南83个"成熟阔叶林分"的调查资料为依据,从以下5个方面论述了分布于云南各水系不同"海拔梯级"的由多科多种群林木组成的阔叶林分系统的耗散结构特性,(1)云南阔叶林分的生态阈限范围;(2)云南阔叶林分系统的状态转移概率;(3)用逻辑斯谛方程刻画云南阔叶林分系统的进化过程;(4)用耗散结构论来刻画云南阔叶林分系统由初态走向稳恒态;(5)用马尔科夫过程来说明云南阔叶林分系统的无后效性和时齐性。
6)  stand visualization system(SVS)
林分可视化系统(SVS)
补充资料:电力系统调度分层控制


电力系统调度分层控制
hierarchical control of electric power sys-tem dispatching

分工是非常重要的。主要有二层和三层控制,例如国际电工委员会标准(I EC870一1一l)给出的电力系统的远动系统典型分层结构,由MCC控制若干个RCC,每个RCC又控制若干个IX二C,发电厂和变电所按重要性分别由RCC或DCC控制(见图)。 电力系统远动系统典型分层结构 MCC一主调度中心;RCC一区域调度中心;IX二C一地区 调度中心;PS一发电厂;△一变电所、被控站 调度任务分层中国各级调度中心的调度范围大体是:大型电厂、跨省500 kV及以上线路及变电所由网调调度(参见彩图插页第33页58图),一般电厂、220 kV线路及变电所由省调调度(参见彩图插页第33页59图),110kV及以下变电所和配电网由地调调度(参见彩图插页第33页60图)。调度任务具体可分为系统监视、系统控制操作、调度计划、运行记录以及其他调度管理业务。上述调度任务中系统监视和部分系统控制操作任务目前在各电力系统已可由调度自动化系统在线或离线实现。 (l)系统监视。调度信息是调度控制的基础,各级调度中心通过对调度信息的采集,从而掌握系统运行接线图和系统运行参数。实时信息可以经过合理性和可信性校验,舍去明显不合理数据而获得,亦可经过状态估计后获得。经过处理的信息利用屏幕显示器提供动态的运行状态显示,当运行状态违反运行约束条件或出现故障时自动告警。 (2)系统控制操作。可分为调度操作和自动控制两类。调度操作是电力系统在运行中根据运行方式改变或事故处理对线路等进行分合闸或机组开停的操作,这些操作可以是由于经济调度的需要,亦可以是根据检修计划的安排或是因安全分析和事故处理而采取的对策。目前调度自动化系统的相应软件如负荷预测、安全分析、经济调度、最优潮流等已开发应用,可以向调度人员提供调度操作的依据。自动控制则是在调度自动化系统中经计算机系统进行闭环控制。在某些电力系统中自动发电控制(automatie generation control,AGe)、自动电压控制(automatie volta只e eontrol·d一onl一x一tong dloodu feneeng kongzhl电力系统调度分层控制(hlerarehieal。ontrolof eleetrie卯wer system dispatehing)按电力系统组织和结构分层来分担全电力系统运行调度和控制的任务.调度中心是对电力系统中发电厂、变电所、线路等进行调度控制的中心。电力系统是一个庞大的跨地域辽阔的系统,不可能仅靠一个调度中心来集中统一调度控制,因此世界各国电力系统都采用分层调度控制。
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参考词条