导读:本文包含了松弛控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:话剧表演,松弛,控制
松弛控制论文文献综述
王亚楠[1](2019)在《论话剧表演中的松弛与控制》一文中研究指出话剧表演是一门极具魅力与吸引力的艺术。想要打造一个鲜活、生动的角色,就需要演员投入全部的创作热情,当然还需要学会一些科学的表演技巧和表演创作方法,而松弛与控制在话剧表演中则显得尤为关键。很多人谈起话剧表演时总喜欢给它披上一层玄妙而隐秘的面纱,其实它并非那样神秘。随着社会不断发展,话剧适应市场体制的机制不断提升,越来越多的年轻人愿意走出电影院,走进剧场来观看话剧,接踵而至的则是对话剧演员要求的提升。想要在话剧舞台上为观众呈现一个深入人心的人物角色并非是一件容易的事,而松弛与控制则是激发演员潜力的一剂良药,同时它还可以促使演员更好地塑造人物。一名出色的话剧演员在舞台上表演时应该在肢体松弛的情况下同时具有丰富的想象和激情;演员必须能很好的把控住表演的层次和情绪,也就是说要对肢体动作有理智的掌控能力,这样才能使表演更加吸引人。所以说,话剧演员在表演时要从心理上的放松逐渐过渡到肢体上的松弛,最后达到符合人物角色合理的肢体控制,这一过程对于演员刻画出有血肉的人物角色是尤为重要的。本文主要对话剧表演中的松弛与控制的概念进行深度的梳理,阐述松弛与控制在表演中的重要作用,并对如何获得松弛和控制提出自己的意见和观点,从训练着手从而帮助演员在舞台上能够更好的克服紧张,合理的控制情绪和肢体,出色的塑造每一个鲜活的人物角色,这也是本文的研究目的。(本文来源于《艺术品鉴》期刊2019年29期)
杨浩[2](2019)在《基于模型松弛的电力系统稳定性实时预警及控制研究》一文中研究指出随着“源-网-荷”侧接入设备类型和数量越来越多,当前电力系统在物理模型及数学模型层面均变得极其复杂,准确建立全系统模型并获取可靠模型参数面临严峻挑战,导致传统基于系统模型(Model-Based)方法的稳定分析与控制结果变得极为不可靠,难以匹配实际电力系统状态,直接影响了系统安全稳定。鉴于当前基于同步相量量测装置(Phasor Measurement Unit,PMU)的广域量测体系(Wide-Area Measurement System,WAMS)的完善,获取实际系统正常运行/扰动状态下的实时运行/响应信息成为现实。充分挖掘PMU/WAMS实测信息,将不同形态稳定机理与数据驱动相结合,可有效降低/避免系统模型及参数不准确带来的影响,实现电力系统模型松弛(Model-Relaxation)/无模型(Model-Free)的“实时分析、实时决策、实时匹配”的稳定分析与控制。基于PMU/WAMS实测信息,本文研究模型松弛的电力系统多形态稳定性实时预警及控制,从故障及运行两层面快速感知系统安全稳定状态,全面提高系统抵御扰动、保持多形态稳定运行的能力。针对大扰动故障,研究故障后荷-源稳定性实时预警与控制,以实现大扰动下系统暂态电压失稳和暂态(功角)失稳状态的快速预测,并提高系统暂态电压稳定及功角稳定的主动控制能力;针对无故障运行状态,研究交直流混联电网格局下电压安全运行实时预警与控制,以实现运行状态时电压安全运行水平的在线监控,提高电压安全运行协调控制能力,确保系统电压安全运行。本文主要研究工作和创新成果如下:(1)针对实时暂态电压稳定预测,仅依赖于在线潮流信息及综合负荷模型(Composite Load Model,CLM),提出了暂态电压稳定机理与在线学习最小二乘支持向量机(Least Square Support Vector Machine,LSSVM))相结合的模型松弛预测方法。关联了暂态电压稳定性与感应电动机负荷稳定性的关系,提出了暂态电压失稳判据;针对CLM中电动机滑差在线构建了预想事故-稳定平衡点-不稳定平衡点的查找表;实际故障后,采用前向欧拉法计算电动机滑差时序,通过在线学习LSSVM对滑差轨迹进行滚动预测,结合查找表和失稳判据,可超前预判暂态电压失稳状态。(2)针对实时暂态电压稳定控制问题,提出了基于模糊控制理论的无模型自适应低压减载(Under Voltage Load Shedding,UVLS)控制策略,同时兼顾暂态电压失稳和故障诱导电压延迟恢复(Fault Induced Delayed Voltage Recovery,FIDVR)控制。设计了多输入-多输出的分散式响应模糊UVLS控制器,通过提取暂态电压轨迹关键二维特征信息——电压幅值偏差和电压恢复时间偏差作为UVLS控制器的反馈量,能够完全在线自适应确定UVLS叁要素——减载位置、减载时刻和减载量,并形成闭环切负荷控制策略,可以较小的切负荷代价,促使故障后电压在规定时间内恢复到安全阈值之上,具有较强的适用性和鲁棒性,显着提高了暂态电压稳定控制能力。(3)针对实时暂态功角稳定预警及控制问题,提出了无模型的暂态稳定预测与紧急切机控制方法。利用实测发电机状态信息,由扩展等面积准则(Extended Equal Area Criterion,EEAC)推导了基于等效的单机无穷大(One Machine Infinite Bus,OMIB)系统转速(OMIB-ω)轨迹几何特征的失稳判据,能够有效甄别单摆、多摆失稳模式;基于集成的在线学习超限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)提出了快速、自适应预测窗口的轨迹预测方法,能够兼顾轨迹预测精度及预测超前性;通过对OMIB-ω轨迹进行滚动预测,并结合OMIB-ω轨迹几何特征失稳判据,可有效超前判别失稳状态。应对暂态失稳状态,根据等效OMIB系统临界状态暂态能量特点,提出了暂态稳定切机量解析计算方法,以较小的切机代价促进系统恢复暂态稳定状态,并降低了对OMIB系统功率-转子角函数关系准确估计的要求;探究了广域时延与切机量间的关系特性,给出了较长时延下切机量修正计算方法。最后结合暂态稳定实时预测方法,形成了稳定预测与切机控制的闭环体系。(4)针对电压安全运行预警与控制问题,提出了基于广域量测的交直流系统在线电压安全评估指标并构建了交直流系统源-网协调电压控制(Coordinated Voltage Control,CVC)策略,确保系统电压安全运行,系统潮流解具有可靠安全裕度。首先建立了直流系统换流器等值模型,等值参数可通过实时量测计算,在此基础上将交直流系统转化为等效的交流系统,进而将传统交流系统电压安全评估L指标扩展到交直流系统中,提出了交直流系统扩展L指标。针对系统L指标或电压幅值不满足安全要求的情况,提出了基于灵敏度的交直流系统源-网协调CVC优化模型,有效计及了直流系统换流器参与电压控制;将原始非线性电压控制复杂问题,转化为多步线性约束二次规划问题,能够快速在线求解;最终设计了L指标校正,电压幅值校正和综合校正的叁种电压安全控制策略,形成了广域闭环控制体系,全面确保系统电压安全运行。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-10)
李钦豪[3](2018)在《考虑模型误差的无功电压全局优化控制和松弛趋优控制》一文中研究指出随着电力系统的发展,电源、电网、负荷各环节的不确定性越来越明显。不确定性使得电力系统的运行状态难以准确评估和预测,从而对电力系统的运行控制造成巨大的影响。不确定因素的增加使电力系统的等值模型无法准确建立,这成为无功电压控制的一大挑战。论文针对电力系统在电源、电网、负荷叁个环节的不确定性所造成的模型误差,开展无功优化调度问题的理论和应用研究,具体工作如下:(1)针对现有无功优化调度中的研究空白,提出了考虑线路参数不确定性的无功优化调度方法。采用不确定集刻画线路参数的不确定性,基于鲁棒优化理论提出鲁棒无功优化调度模型;为评估所提无功优化调度方法的性能,提出了鲁棒性指标、优化性指标以及综合指标;利用主从问题框架求解所提的鲁棒无功优化调度模型和鲁棒性指标。案例分析表明,所提的无功优化调度方法避免了线路参数不准确导致的优化方案不可行的问题,所提的指标可以对无功优化调度方法的性能进行有效的评估。(2)针对鲁棒优化方法的保守性,提出了改进鲁棒无功优化调度方法。首先,提出了不等式约束的增量形式,并分析了该增量形式减小保守性的机理;基于此,在约束条件的生成过程中,引入反馈-修正环节,将过于严格的约束替换成增量形式,从而建立了带反馈-修正环节的鲁棒无功优化调度模型。所提方法兼顾了鲁棒性和优化性,在不影响无功电压控制的安全性的前提下,改善了鲁棒优化的可行域,提高了鲁棒优化的效果。(3)考虑电力系统中不同特征的不确定因素,提出了考虑多类型不确定因素的扩展随机鲁棒无功优化调度方法。根据不确定因素的时变和时不变特性以及是否具备概率分布信息的条件,将不确定因素划分为四类;融合现有的不确定因素的处理方法以及本文所提的反馈-修正方法,提出了扩展随机鲁棒无功优化模型,并给出求解方法。所提方法充分利用了各类不确定因素的特性,可以在同一模型中有效地处理多类型不确定因素,保证在不同运行方式下均具有最好的控制效果。(4)针对全局无功优化计算的困难和不足,从新的角度提出了无功电压松弛趋优控制理论和技术手段。在控制理论方面,提出了无功电压松弛趋优控制的多维架构、控制目标和触发机制;在技术手段方面,提出了解耦优化、松弛控制和动态平移。所提理论和手段有效避免了全局无功优化计算的困难和不足,大大提高了无功优化调度的实用性。(5)针对不同变电站的无功补偿以及发电厂与变电站的无功电压控制,提出了松弛趋优控制的协调方法。通过分组方法和关口无功优化区间移动方法,对不同变电站之间的无功补偿进行协调控制,并采用施密特触发器传输特性防止调节振荡;采用分层-分布式框架,分别调节发电厂的电压和变电站的无功补偿。所提方法实现了无功资源的相互配合。论文研究成果对于解决电力系统的模型误差带来的无功电压控制问题,具有良好的理论价值和实用价值。论文的结论也适用于解决电网全局无功优化计算的困难。本论文工作得到了国家自然科学基金(51377060)的支持。(本文来源于《华南理工大学》期刊2018-10-17)
庞立晨[4](2019)在《低松弛钢绞线收排线系统的电气控制》一文中研究指出结合低松弛钢绞线生产的实际情况,介绍了电气控制中多电机协调、加减速张力补偿、PLC程序编写、故障逻辑设计、模糊控制器等内容,可以为提高生产效率提供帮助。(本文来源于《天津冶金》期刊2019年S1期)
张钰[5](2018)在《论表演艺术创作中的身心松弛与自我控制》一文中研究指出在戏剧表演中松弛和控制是同时存在的,他们相辅相成对立统一,共同作用于创作。松弛,是演员在进行创作时心理和生理上必须具有的状态。心理上的紧张,会导致身体上的失控。演员如果过于紧张,就必然会像斯坦尼拉夫斯基所说的那样:"不能不对体验及其外部体现,对演员总的自我感觉起着有害的影响。"要想在创作中真正做到松弛,就离不开监督与控制。某种意义上讲,演员在舞台上是否能保持松弛的状态,是与演员能否有效控制自己紧密联系在一起的。演员"化身"为角色的过程,都必须在演员的控制下进行。即使在最激情的瞬间,也不可能完全"忘我"。演员在创作中必须清醒地把握与控制着自己的人物创造。(本文来源于《戏剧之家》期刊2018年19期)
康宸[6](2018)在《PAN取向分子热松弛行为控制研究》一文中研究指出聚丙烯腈(PAN)纤维是制备碳纤维的重要前驱体,其取向结构会影响至PAN基碳纤维的取向。PAN纤维的取向结构是在纺丝成型过程中受到拉伸作用所形成的。但纺丝过程中PAN纤维会形成受迫高弹形变,其中的取向分子在受热条件下在熵弹回复力的作用下会出现物理收缩为代表的热松弛行为,进而发生取向损失和一系列结构变化。因此,通过控制PAN取向分子的热松弛行为,可以对PAN纤维的聚集态结构进行调控,有助于获得优良结构的PAN原丝和碳纤维。本文通过动态机械分析仪(DMA),热机械分析仪(TMA)等手段研究了 PAN纤维的热松弛行为,并通过PAN纤维高温蠕变实验来研究其高温黏弹性。在此基础上,本文创新性地利用PAN纤维高温反应生成交联结构的特性,与物理手段张力和温度一道对取向分子的热松弛行为进行控制。最后,控制热松弛行为后的纤维聚集态结构,力学性能等进行表征,得到如下结论:1、经研究表明,PAN取向分子的热松弛行为就是纺丝过程中产生的高弹形变的回复过程,高弹形变越大,纤维的内应力和尺寸收缩率就越大。高弹形变的回复过程主要与温度和张力有关。纤维中可以回复的高弹形变一般在10%左右。PAN纤维高温下的化学反应对纤维热松弛行为有抑制作用。2、PAN纤维在高温下,普弹模量、高弹模量和本体黏度均随温度升高下降,但是化学反应的作用又使松弛时间出现了随温度下降再增大的趋势。采用施加张力和提高温度的方式处理纤维可以控制PAN取向分子的热松弛行为。3、在纺丝过程中提高热处理温度,促使PAN纤维表层分子发生化学反应,可使纤维内应力和尺寸收缩率下降了 50%以上,取向分子的热松弛行为得到控制,纤维总取向度由未处理的49%上升至处理后的79%。4、采用张力和温度控制PAN取向分子热松弛行为后,对纤维性能会有影响。经过施加张力高温热处理后的PAN纤维制得的碳纤维微晶沿分子链排列更加规整,纤维晶区取向随处理温度提高而提高,拉伸强度由 4.23GPa 上升到 4.7GPa。(本文来源于《北京化工大学》期刊2018-05-29)
毛建荣,彭松波[7](2018)在《高校内部预算管理中的预算松弛及其控制研究》一文中研究指出预算管理是行政事业单位有效的管理方法之一,也是高校财务管理的核心内容,高校预算管理水平的高低直接关系到办学资源优化配置的效率和效益。而预算松弛是当前高校预算管理中存在的一个普遍现象和治理难题,其中校内预算管理的松弛问题更为突出。文章分析了高校内部预算松弛的特征、成因与利弊影响,并提出相应的控制措施。(本文来源于《会计之友》期刊2018年09期)
康宸,刘倓,邓轩,赵雅娴,武帅[8](2017)在《PAN纤维热松弛行为控制与聚集态结构调控》一文中研究指出聚丙烯腈(PAN)纤维在纺丝过程中存在受迫高弹形变,在受热条件下会出现物理收缩为代表的热松弛行为,发生了解取向。本文通过热机械分析仪(TMA),动态机械分析仪(DMA),广角X-射线衍射法(WAXD)等手段研究了PAN纤维的热松弛行为,并且通过张力和温度对其进行控制。结果表明:PAN纤维纺丝过程形成的高弹形变约占10%以上,在高温下会迅速回复发生解取向。通过施加适当的张力和提高温度可以在不损失取向结构的同时将高弹形变转化为塑性形变。在张力和温度的作用下,纤维内部聚集态结构重排,分子链取向进一步提高,晶态结构进一步完善,纤维尺寸稳定性提高50%以上。后续的研究表明,经此方法处理的碳纤维微晶沿分子链排列更加规整,性能得到了有效提升。(本文来源于《第叁届中国国际复合材料科技大会摘要集-分会场1-5》期刊2017-10-21)
周建萍,朱建萍,王涛,张纬舟,邓亮[9](2016)在《基于多个松弛终端的直流母线电压分层控制策略研究》一文中研究指出独立运行的多微源直流微电网,因其抗扰动能力弱,需要制定合理的能量管理控制策略来平衡微源间的功率流动,实现直流微电网的稳定运行。采用基于多个松弛终端的直流母线电压分层控制策略实现直流微电网的协调控制,当直流微电网中光伏发电功率或者负载发生变化时,通过松弛终端来维持直流母线电压稳定。根据电压分层控制策略,文章所研究的微网组网中松弛终端是超级电容、蓄电池和燃料电池,分别采用双闭环电流电压控制、基于电压的下垂控制和恒压控制实现孤岛模式下分布式发电系统和混合储能系统间的功率平衡。其中光伏发电根据需要可以作为松弛终端,也可以作为功率终端。通过仿真分析研究,验证了该控制策略的良好效果。(本文来源于《可再生能源》期刊2016年09期)
王浩东[10](2016)在《预算松弛原因与控制对策》一文中研究指出预算松弛作为一种预算管理中普遍存在的问题,是由于多方面的原因造成。本文重点研究预算风险松弛、预算压力松弛和预算博弈松弛等主要预算松弛的产生原因,分析了目前解决预算松弛的主要方法及问题,并提出了控制及消除预算松弛的对策。一、预算松弛特征及其原因(一)预算松弛特征预算松弛是在企业预算制定中常见的现象,主要表现为预算执行者通过有意识地低估收益、高估成本,而获得相对容易达到的预算目标。一般具有(本文来源于《新会计》期刊2016年09期)
松弛控制论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
随着“源-网-荷”侧接入设备类型和数量越来越多,当前电力系统在物理模型及数学模型层面均变得极其复杂,准确建立全系统模型并获取可靠模型参数面临严峻挑战,导致传统基于系统模型(Model-Based)方法的稳定分析与控制结果变得极为不可靠,难以匹配实际电力系统状态,直接影响了系统安全稳定。鉴于当前基于同步相量量测装置(Phasor Measurement Unit,PMU)的广域量测体系(Wide-Area Measurement System,WAMS)的完善,获取实际系统正常运行/扰动状态下的实时运行/响应信息成为现实。充分挖掘PMU/WAMS实测信息,将不同形态稳定机理与数据驱动相结合,可有效降低/避免系统模型及参数不准确带来的影响,实现电力系统模型松弛(Model-Relaxation)/无模型(Model-Free)的“实时分析、实时决策、实时匹配”的稳定分析与控制。基于PMU/WAMS实测信息,本文研究模型松弛的电力系统多形态稳定性实时预警及控制,从故障及运行两层面快速感知系统安全稳定状态,全面提高系统抵御扰动、保持多形态稳定运行的能力。针对大扰动故障,研究故障后荷-源稳定性实时预警与控制,以实现大扰动下系统暂态电压失稳和暂态(功角)失稳状态的快速预测,并提高系统暂态电压稳定及功角稳定的主动控制能力;针对无故障运行状态,研究交直流混联电网格局下电压安全运行实时预警与控制,以实现运行状态时电压安全运行水平的在线监控,提高电压安全运行协调控制能力,确保系统电压安全运行。本文主要研究工作和创新成果如下:(1)针对实时暂态电压稳定预测,仅依赖于在线潮流信息及综合负荷模型(Composite Load Model,CLM),提出了暂态电压稳定机理与在线学习最小二乘支持向量机(Least Square Support Vector Machine,LSSVM))相结合的模型松弛预测方法。关联了暂态电压稳定性与感应电动机负荷稳定性的关系,提出了暂态电压失稳判据;针对CLM中电动机滑差在线构建了预想事故-稳定平衡点-不稳定平衡点的查找表;实际故障后,采用前向欧拉法计算电动机滑差时序,通过在线学习LSSVM对滑差轨迹进行滚动预测,结合查找表和失稳判据,可超前预判暂态电压失稳状态。(2)针对实时暂态电压稳定控制问题,提出了基于模糊控制理论的无模型自适应低压减载(Under Voltage Load Shedding,UVLS)控制策略,同时兼顾暂态电压失稳和故障诱导电压延迟恢复(Fault Induced Delayed Voltage Recovery,FIDVR)控制。设计了多输入-多输出的分散式响应模糊UVLS控制器,通过提取暂态电压轨迹关键二维特征信息——电压幅值偏差和电压恢复时间偏差作为UVLS控制器的反馈量,能够完全在线自适应确定UVLS叁要素——减载位置、减载时刻和减载量,并形成闭环切负荷控制策略,可以较小的切负荷代价,促使故障后电压在规定时间内恢复到安全阈值之上,具有较强的适用性和鲁棒性,显着提高了暂态电压稳定控制能力。(3)针对实时暂态功角稳定预警及控制问题,提出了无模型的暂态稳定预测与紧急切机控制方法。利用实测发电机状态信息,由扩展等面积准则(Extended Equal Area Criterion,EEAC)推导了基于等效的单机无穷大(One Machine Infinite Bus,OMIB)系统转速(OMIB-ω)轨迹几何特征的失稳判据,能够有效甄别单摆、多摆失稳模式;基于集成的在线学习超限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)提出了快速、自适应预测窗口的轨迹预测方法,能够兼顾轨迹预测精度及预测超前性;通过对OMIB-ω轨迹进行滚动预测,并结合OMIB-ω轨迹几何特征失稳判据,可有效超前判别失稳状态。应对暂态失稳状态,根据等效OMIB系统临界状态暂态能量特点,提出了暂态稳定切机量解析计算方法,以较小的切机代价促进系统恢复暂态稳定状态,并降低了对OMIB系统功率-转子角函数关系准确估计的要求;探究了广域时延与切机量间的关系特性,给出了较长时延下切机量修正计算方法。最后结合暂态稳定实时预测方法,形成了稳定预测与切机控制的闭环体系。(4)针对电压安全运行预警与控制问题,提出了基于广域量测的交直流系统在线电压安全评估指标并构建了交直流系统源-网协调电压控制(Coordinated Voltage Control,CVC)策略,确保系统电压安全运行,系统潮流解具有可靠安全裕度。首先建立了直流系统换流器等值模型,等值参数可通过实时量测计算,在此基础上将交直流系统转化为等效的交流系统,进而将传统交流系统电压安全评估L指标扩展到交直流系统中,提出了交直流系统扩展L指标。针对系统L指标或电压幅值不满足安全要求的情况,提出了基于灵敏度的交直流系统源-网协调CVC优化模型,有效计及了直流系统换流器参与电压控制;将原始非线性电压控制复杂问题,转化为多步线性约束二次规划问题,能够快速在线求解;最终设计了L指标校正,电压幅值校正和综合校正的叁种电压安全控制策略,形成了广域闭环控制体系,全面确保系统电压安全运行。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
松弛控制论文参考文献
[1].王亚楠.论话剧表演中的松弛与控制[J].艺术品鉴.2019
[2].杨浩.基于模型松弛的电力系统稳定性实时预警及控制研究[D].山东大学.2019
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[10].王浩东.预算松弛原因与控制对策[J].新会计.2016