【オンデマンド開催】ロバスト制御入門セミナー
【モデルベース開発研修向け】 ロバスト制御の基礎からMATLAB/Simulinkを使った開発まで習得できます!
ロバスト制御の基本的な考え方、制御対象モデルの不確かさ、混合感度問題、外乱抑制問題について、実用的な例題(モータモデル、サスペンションモデルなど)を解きながら習得します。
- 企業:ネオリウム・テクノロジー株式会社
- 価格:1万円 ~ 10万円
更新日: 集計期間:2025年10月01日~2025年10月28日
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【モデルベース開発研修向け】 ロバスト制御の基礎からMATLAB/Simulinkを使った開発まで習得できます!
ロバスト制御の基本的な考え方、制御対象モデルの不確かさ、混合感度問題、外乱抑制問題について、実用的な例題(モータモデル、サスペンションモデルなど)を解きながら習得します。
超音波(伝搬状態)測定・解析に基づいた、 メガヘルツ超音波の発振制御技術コンサルティングーー発振波形と制御ノウハウーー
超音波システム研究所は、 音圧測定解析装置(超音波テスター)と メガヘルツの超音波発振制御プローブにより 物(工具・対象物・・・)の 音響特性(振動の応答特性・非線形現象)を利用する、 「超音波発振制御(加工)技術」を開発しました。 今回開発した技術により 「超音波の発振・出力制御」による 対象物への振動現象をコントロール可能にした、 超音波のダイナミック制御(洗浄・加工・撹拌・・)が、 発振制御プローブにより 超音波振動の非線形効果として利用可能になりました。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して 目的に合わせた 効果的な超音波利用技術です。
超音波の相互作用を考慮した、非線形伝搬制御技術ーー超音波の最適化技術ーー
超音波システム研究所は、 音圧測定解析装置(超音波テスター)と メガヘルツの超音波発振制御プローブの製造技術により 超音波システムの音響特性(超音波の相互作用を測定解析)を考慮した、 「超音波の非線形伝搬制御技術」を開発しました。 今回開発した技術により 「超音波の発振(発振機・振動子・・)」による 対象物・超音波機器・治工具・・・を含めた、 各種の相互作用を測定解析に基づいて、 目的に合わせた、超音波のダイナミック制御が、可能になりました。 注:自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答 特に、 高調波に関する超音波と対象物の相互作用を検出・確認することで 複雑な形状や、精密部品の洗浄に対する効果的な 制御(液循環、治工具、洗浄物の固定方法、・・・)が明確になります。 従って、適切な 超音波周波数の選択や 異なる超音波周波数の振動子の組み合わせ・・ 対象物に合わせた使用方法が決定できます。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して 目的に合わせた 効果的な超音波利用技術です。
制御設計開発初心者向けのセミナーです。 フィードバック制御の基礎からMATLAB/Simulinkを使った開発まで習得できます!
フィードバック制御(古典制御、現代制御)の基礎、システムの安定性、PID制御、極と状態フィードバックについて、例題を解きながら習得します。フィードバッグ制御の基礎をわかりやすく解説いたします。
最大使用人数10名。不特定多数の人の使用に対応できる、安定した稼働と使いやすさを向上させたモデル。
『インシノレット』TR-2TC外制御型は、排泄物を電気で焼却し、ごく少量の灰にする電気焼却式トイレです。 【特長】 ■制御部分を外付けにし耐久性をアップ。安定した稼働を実現。 ■使用後、ペダルを踏むだけで自動で焼却がスタート。 従来製品SR-2TCで多い、焼却スタートボタンの押し忘れを防ぎます。 ■漏電ブレーカーやパイロットランプを目視で確認でき、周囲の環境に応じて温度や時間の変更が容易になりました。 ※詳しくはカタログをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
天気を味方に新発想。蓄電池の「力」をフル活用!
『SmartSC』は、太陽光発電と蓄電池を併用した自家消費システムにおいて、 余剰電力の予測により蓄電池の全効果を発揮させる最適化制御です。 発電予測と負荷予測から導き出された余剰予測に基づき事前に蓄えた電力を消費させることで、 蓄電池の高い充電率を維持しながら「余剰活用」を最大化します。 また、高い充電率を生かして「ピークカット」による電気基本料金の削減、 災害発生時にはBCPとして「重要負荷への電源供給」も最大化します。 『SmartSC』は、蓄電池がもたらすこれら3つの効果を各々最大化させる 技術として標準搭載されます。 【効果】 ■「余剰活用」「ピークカット」「BCP」効果を最大化 ■気象庁「メソモデル」を使用した最大36時間先までの発電予測 ■負荷および気温の履歴と気温予測に基づいた最大36時間先までの負荷予測 ■採算性シミュレーションの提供 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。