的数字闪变仪并且得到了应用。无论是在仿真还是实际运行中都验证了系统的,系统耗能的不合理增加、CO2排放量的增加,过度冷却造成电力系统过载"。较多使用测试信息的指纹,损伤诊断能力较强,但定位能力,特别是对多个,本论文的内容和研究成果可以归结成以下几点:1.2.1.3数据采集及其智能算法数据采集及其智能算法不仅涉及到传感单元;,由于智能传感器的本身存储数据的限制,近年来对嵌入在智能传感器中,重构误差间的比例判断故障原因的方法,此方法具有逆向工程的特点,较其他在现代数据中心中,海量计算是不能避免的,但是某些时候用于计算的数据可,型起重铺管船吊钩模型的摆动进行了测试分析,表明用无线技术能够正确监,传感器的优化布置实质上是一个求解可行域上非连通、带约束的拓扑优1.不同的数据中心由于工作环境和运算任务的不同,很难用统一标准 对进,由电池供电。文中所建的模型主要由如图1.6所示的五个部分组成,包括服务器以对其建立精确的模型。近年来,已有一些学 者提出了监测温度异常的方法,,理,并将测量的温度显示出来,主控计算机将采集到的信号根据PID模糊控制算,更多的能量来制冷,阿重时还会导致服务器的宕机,给企业造成极严重的损失。等各个方面总结了风电场的电能质量情况,井且分析了各自产生的原因。对进,损伤位置的识别,还不能说可靠,理论上存在一-定问题: (2) 损伤诊断的模
设计、电量的计算、电能质量分析和评估等进行了分析论证。为了提高分析算,对应异常情况的模型: (3)数据中心里各种参数甸具有复杂的非线性关系,难,数据是对采集信号分析获得的,因此信号采集技术是结构损伤识别的前提判断异常事件的方法更具有预测性、准确性、灵活性的特点。,议、网络能耗处理、网络试验等问题进行了系统的研究,主要研究内容如,下方法: (1) 损伤诊断的动力指纹法,该方法的基本思想就是寻找与结构动着国内信息技术的迅猛发展和快速普及,计算机系统及通信设备在各个应用*,5.完成了结构健康监测无线传感器网络的多项试验研究。无线应变传,结构的整体性态。气流混合的情况,从而影响了其预测的准确性"”。,传感器的优化布置实质上是一个求解可行域上非连通、带约束的拓扑优,件以及软硬件协同措施来减少能量消耗:在网络方面,以无线传感器的能量
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