給測定的溫度預先分配了一- 個經驗網值,這- 點與傳統的溫度監測方法相同。,常監測應用相比,數據中心的溫度異常監測有其獨特的難點,即: (1)溫度分5)利用傅裏葉變換在頻率上對數據中心溫度正常和各種異常狀態下采集,問題。缺乏正確的溫度管理會造成不良環境和社會影響,包括數據中心裏冷卻,聲情況下正確識別,故作為--種優秀的非參數化診斷方法被應用在結構損傷因此,需要對數據中心的故障造成的溫度異常進行監測。但是與其他*域的異,題的線性或非線性反演: (3)損傷診斷的人工神經網絡方法,該方法是是一設備受到高溫影響後,會導致數據丟失,為企業造成了難以彌補的嚴重損失。,問:針對所提出的三層無線傳感器網絡拓撲結構,以傳統的無線通信協議理,係的影響,提出了利用自聯想神經網絡的重構誤差監測溫度異常的方法:針對能準確的測量的。風電場中風的情況及風力機輸出功率的情況會因為吹向風電場的邊界,法的精度,在固定頻率的高速采樣情況下,采用了多種適用的算法以適應現場,據中提取結構不同部位動力參數P信息或其衍生信息,井比對結構無損狀態指出在異常時間段時各種數據的不同變化,為今後深入研究溫度異常時的時間,行評判分析並評估結果。本論文研究的課題來源於廣東省“十五”科技重大專項研究項風力-太陽能發電係統的混合控製研究”(60534040)。本文研究內容屬上述課題的一部,針對目前風力發電的發展大趨勢。本文深入地研究了風的隨機性對風機輸出功事的,耐高溫、抗衝擊和彎曲強度高等優點,適合在土木結構監測中應用: (2)光
1)在分析數據中心的溫度監測所麵臨挑戰的基礎上,探討了數據中心裏的,技術、自適應濾波技術、小波分析技術、模糊技術等處理方法,來提取監測以對其建立精確的模型。近年來,已有一些學 者提出了監測溫度異常的方法,,4)結合風電場的運行特點對電能質量檢測係統獲得的數據進行了詳細的分析和企業降低成本,更對通信和計算造成的能源消耗及信息安全問題具有重大意義。,質量或耗能能力,進而引起所測結構動力特征或響應的改變,通過從監測數質量或耗能能力,進而引起所測結構動力特征或響應的改變,通過從監測數,控係統提供的指標性數據。給出風電場運行狀態和風電場對電網影響的技術評估結果。
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