MatlabSimulink在汽车空调体系中的使用二-Matlab在(汽车)空调体系中的使用.rar附件一:扼要介绍汽车空调的模糊抑制原理及抑制进程附件二(汽车空调体系仿真体系钻研):汽车空调体系仿真为汽车空调的方案、成果阐发及评估提供了先进的阐发盘算货物从盘算模子的角度介绍了汽车空调体系的仿真体系,仿真体系首要搜罗热负荷数据库、汽车空调体系仿真模子、舒适度盘算模子、车室内流场及温度场盘算模子、汽车整车空调体系仿真模子等五部份模子附件三(汽车空调蒸发器漫衍参数动态模子及数值仿真):蒸发器是汽车空调体系的首要部件,建树蒸发器成果仿真模子是开拓汽车空调仿真体系的一项弥留责任。
该文基于进程物理机理,建树了汽车空调体系蒸发器漫衍参数动态数学模子,并给出了详尽的数值仿真算法;借助该文的仿真模子,能够对于制冷体系蒸发器的动/动态特色举行较为片面的仿真阐发,料想不合运行工况下蒸发器热力参数的瞬态漫衍情景,同时还能够极其便捷地未必出制冷剂单/双相地域分界点的瞬态位置;文中经由一个仿真算例阐明晰所建树的仿真模子可用性。
附件四(汽车空调解车情景模拟体系的仿真):建树了汽车空调解车情景模拟体系的数学模子,并在simulink软件平台上开拓了汽车空调解车情景模拟体系的仿真模块库。
约莫介绍了所开拓的仿真模块库,并用此仿真模块库对于某汽车空调解车环模体系举行了仿真钻研。
与试验下场比力评释,所开拓的仿真模块库具备很高的仿真精度。
附件五介绍了在MATLAB/SIMULINK仿真平台上,对于汽车空调解车情景室的建模方式,开拓了汽车空调解车情景室的仿真模块库,用此模块库对于某汽车空调解车情景室举行了仿真钻研,与试验下场的比力评释,所开拓的模块库具备较高的仿真精度。
介绍了在MATLAB/SIMULINK仿真平台上,对于汽车空调解车情景室的建模方式,开拓了汽车空调解车情景室的仿真模块库,用此模块库对于某汽车空调解车情景室举行了仿真钻研,与试验下场的比力评释,所开拓的模块库具备较高的仿真精度。
附件四暮年发过,普通再一起发一下。
M币不够又需要的同志们,在论坛里发短新闻给我,留下邮箱                
2023/3/22 17:23:23 1.54MB matlab
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c++负载均衡源码。
该程序能从所有逻辑服务器中选取负荷最小的一台来处理新到的客户端。
使用了有限状态机、进程池、有限状态机、统一信号源以及高效数据结构来提高其功能。
有助于将所学的东西融会贯通起来。
2023/3/20 17:39:25 14KB c++ 负载均衡
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Matlab粒子群神经网络的预测编程完成电力负荷预测-粒子群神经网络的预测编程完成,电力负荷预测本人已完成.rar粒子群神经网络的预测编程完成,电力负荷预测本人已完成
2023/3/7 22:08:19 3KB matlab
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电气配电箱负荷计较
2023/2/23 16:07:10 27KB 电气配电箱负荷计算
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其中样本数据Load1998,次要记录了欧洲某地区1998年1月1日至12月31日每30min一次的电力负荷数据。
样本数据Temperature1998记录了该地区1998年1月1日至12月31日每天的平均气温。
样本数据Holidays记录了该地区1997年至1999年的节假日。
2023/2/16 22:38:26 97KB 用电负荷 气温 节假日 EUNITE
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基于matlab的各种多元统计分析模型源代码-空调负荷神经网络预测airconditionforcasting.rar本人为了获得更多资源共享的权限,只好吐血奉献自己一年来收集和改写的matlab源程序,部分为原创;
里面包含有主成分分析、岭回归分析、因子分析、判别分析、聚类分析、回归分析等;
绝对可用哦,不过,还是得提醒一下,由于不断是自己使用,里面没有更多注释,希望没有这方面知识基础的朋友慎重下载哪,免得浪费精力撒。
    希望大家多多支持,给予评论。
2023/2/12 3:19:30 447B matlab
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很好的配电网重构程序,曾经调试通过,很适合初学者。
2023/2/9 23:38:55 4KB matlab 配电网重构
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下垂控制模型,参数已经调好,能够实现对负荷功率的完满输出,电压和频率都在误差范围内。
运行完满,可供学习者参考
2023/2/9 10:24:42 228KB simulink 下垂控制 功率控制
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CCPP电力负荷猜测数据.zip
2023/1/22 22:15:43 3.5MB lstm
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沙梨乡委陇村配电网规划+CAD图+数据+现场照片1、本项目拟在原顺藏公变处建顺藏#1公变,公变容量为80kVA,型号为S11-80kVA(利旧);
在原顺藏变压器位置新建一高压干线往西北方向直至坝干、那轰屯,新建顺藏#2公变,公变容量为50kVA,型号为SBH15-50kVA;
新建处采用南方电网公司“V2.0”标准台架,安装方式为双杆台架式;
顺藏#1公变所带47户居民用电,三相负荷平衡分配,改造后台区供电半径为604m;
顺藏#2公变所带35户居民用电,三相负荷平衡分配,改造后台区供电半径为486m。
2、新建台区:新组装S11-80kVA(利旧)、SBH-50kVA台架变各1处,户外跌落式熔断器4组,高压避雷器4组,综合配电箱2套。
3、新建中压线路:顺藏#2公变高压电源取自原10kV委乐线顺藏干线终端杆位置,即原顺藏变压器处,新建10kV线路0.783km;
顺藏#1公变高压电源取自新建线路G01杆处,新建10kV线路0.015km,导线采用JKLYJ-70架空绝缘导线。
2023/1/16 19:56:31 42.91MB 配电网规划 图纸 现场照片 真实案例
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡