本文以火力发电厂的低压380V厂用电系统的无功补偿作为研究对象,对其发展现状、工作原理、检测算法和电流控制方法进行了详细的分析和设计。
静止无功发生器(SVG)是现代最先进的无功补偿装置之一。
本文对其发展历程及其各类无功补偿装置进行了分析比较,得出了SVG的优点。
在查阅大量文献的基础上,对SVG的研究现状进行分析。
分析SVG的主电路结构,并对其进行数学建模。
研究SVG的基本原理,分析其电流特性、谐波特性及其它特性。
研究基于瞬时无功功率的ipiq算法,并将其应用在SVG的谐波和电流检测环节中。
研究SVG的电流控制方法,主要包括直接电流控制和间接电流控制。
由于直接电流控制有控制精度高,系统快速的瞬态响应速度。
通过引入瞬时反馈,可以对直流侧电压和交流侧电网电压的波动做出迅速反应。
因此,本文选择直接电流控制的滞环控制作为控制方法。
最后,搭建火力发电厂的低压380V厂用电系统的仿真模型,其无功和谐波源用二极管整流器加上阻感负载代替。
对所研究的SVG模型进行分析,结果表明,所设计的SVG模型可以有效对火力发电厂的无功和谐波进行补偿,由此证实了本文SVG的正确性。
2025/3/17 2:16:14 6.95MB SVG ipiq算法 matlab 毕业设计
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STM32F429DISCO是一款基于STM32F4系列高性能微控制器的开发板,广泛用于嵌入式系统开发。
在这个特定的例子中,我们关注的是如何在该平台上实现RNDIS(RemoteNetworkDriverInterfaceSpecification)功能,利用LWIP(LightweightIP)网络库,并且不依赖DHCP(DynamicHostConfigurationProtocol)服务。
RNDIS是一种由Microsoft定义的接口标准,允许设备以网络适配器的形式与主机通信。
在STM32F429DISCO上实现RNDIS,可以将开发板通过USB连接模拟为一个网络设备,使它能够与主机进行数据交换,如发送和接收TCP/IP协议栈的数据包。
LWIP是一个开源、轻量级的TCP/IP协议栈,适合资源有限的嵌入式设备。
在这个例子中,LWIP将作为STM32F429DISCO的网络堆栈,处理TCP/IP协议,包括IP、TCP、UDP、ICMP等,而无需完整的操作系统支持。
DHCP是用于自动分配网络设备IP地址的协议。
不过,在这个例子中提到“nodhcp”,意味着系统不会使用DHCP服务来动态获取IP地址。
这意味着开发者可能需要手动配置STM32F429DISCO的IP地址,以及其他网络参数如子网掩码和默认网关。
在提供的压缩包文件中,我们可以找到以下几个关键目录:1.**Src**:包含了项目的源代码,这通常包括了RNDIS驱动、LWIP的配置和应用层的代码,以及USB驱动的实现,以便STM32F429DISCO能够作为一个RNDIS设备。
2.**Middlewares**:中间件目录,可能包含LWIP的源代码或者配置文件,以及可能的USB堆栈和其他必要的软件组件。
3.**Drivers**:驱动程序目录,通常会包含STM32F429的HAL(HardwareAbstractionLayer)库和LL(Low-Layer)库,这些库提供了对微控制器硬件功能的访问,包括USB控制器和以太网接口。
4.**MDK-ARM**:这是基于ARM的MicrocontrollerDevelopmentKit,包含了项目工程文件,如`.sln`或`.uvprojx`,以及编译所需的设置和配置。
5.**Inc**:头文件目录,包含了所有源代码中引用的头文件,包括STM32的外设驱动接口声明、LWIP的API定义以及其他必要的数据结构和常量。
在实际开发过程中,开发者需要理解RNDIS的工作原理,熟悉LWIP的配置和使用,掌握STM32F4系列的USB和网络接口编程。
同时,还需要对MDK-ARM集成开发环境有一定的了解,以便于编译、调试和优化代码。
此外,手动配置IP地址可能会涉及到网络规划和静态IP的设置。
这个项目对于想要学习如何在嵌入式系统中实现USB通信和网络功能的开发者来说,是一个很好的实践案例。
2025/3/15 14:50:32 2.64MB lwip
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scara工业机器人的算法与与操作,详细说明SCARA机器人的工作原理与算法的实现,运动学的正解与逆解等等,对想了解四轴机器人算法的初学者有不错的学习帮助。
2025/3/13 9:34:20 1.01MB 机器人 算法 四轴 scara
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国外比较经典的MATLAB关于DQPSK调制、解调代码,实现了pi/4DQPSK过程,程序主要运用comm工具箱,且对误码率仿真和实现做了比较,对于想了解DQPSK、QPSK工作原理的技术开发人员,也有一定帮助。
2025/3/11 20:02:18 312KB DQPSK MATLAB pi/4DQPSK
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机器学习-强化学习-汤普森采样强化学习:汤普森采样:我们需要在有效的勘探与开发之间找到适当的平衡。
与UCB算法不同,汤普森采样算法是一种概率算法。
该算法具有代表我们对世界的感知以及我们认为这些机器中的每台机器的实际预期收益可能位于的分布。
与UCB相比,Thomas采样的优点之一是它可以适应延迟的反馈。
我将使用与UCB算法相同的数据集。
与UCB算法相比,汤普森采样算法产生了更好的结果(能够在尽可能少的回合中确定最佳广告)。
该算法的工作原理如下:在第n轮中,我们为每个广告i考虑两个数字:N1(n):-直到第n轮我获得奖励1的广告的次数,N0(n):-广告获得奖励​​0到第n轮的次数。
对于每个广告i,我们从以下分布中随机抽取:0i(n)=B(N1(n)+1,N0(n)+1)我们选择最高0i(n)的广告
2025/3/9 6:41:01 27KB JupyterNotebook
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实验目的:1、利用产生式系统的结构设计出动物识别系统,从而理解知识的产生式表示法;
2、实现基于产生式表示法的动物识别系统,从而掌握产生式系统的工作原理;
3、实现浏览器/服务器架构,并且让动物识别系统在服务器上正常运行。
实验内容:用WEB语言实现一个简单的动物识别系统。
该系统引用书中P37页的十五条规则,可以识别老虎、金钱豹、斑马、长颈鹿、鸵鸟、企鹅、信天翁这7种动物。
2025/3/7 22:14:15 557KB 人工智能 动物识别 规则库
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《Nginx高性能Web服务器详解》全面介绍了当前Internet上流行的一款开放源代码的Web服务器——Nginx。
全书一共分为四大部分,分别从入门、功能、实现和应用等四个方面对Nginx服务器的知识进行完整阐述,从而满足广大读者在应用Nginx服务器时的普遍性需求。
同时也深入剖析了Nginx服务器的工作原理和实现技术,对其中使用到的数据结构和方法进行了详细阐述,并且结合实际的应用情况给出了多个基于Nginx服务器,同时还部署有其他典型服务器的分布式网站架构部署配置。
2025/2/27 7:50:08 178.31MB web nginx
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计算机网络课程设计+源代码文件课程设计任务书 -3-一、设计任务与要求 -5-二、实验环境 -5-三、主要技术原理 -5-1.VLAN技术介绍 -5-2.DHCP技术介绍 -5-3.ACL协议介绍 -5-4.动态路由 -6-四、设计规划 -6-1、网络拓扑图 -6-2、划分ip -7-3.线缆使用 -7-4.交换机和路由器的配置 -8-五、模拟器下服务器的实现 -11-1、Web服务器 -11-2、DNS服务器 -11-3、DHCP服务器 -12-六、模拟器下的测试 -12-七、实体机上服务器配置(WEB、DNS、DHCP) -16-1、服务器拓扑结构图 -16-2、配置实体机DNS服务器 -16-1)DNS服务器工作原理 -16-2)实验步骤 -17-3、配置实体机Web服务器 -20-1)Web服务器工作原理 -20-2)实验步骤 -20-4、配置实体机DHCP服务器 -25-1)DHCP服务器工作原理 -25-2)实验步骤 -26-八、心得体会 -31-
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关于热释电红外传感器的工作原理和应用实例,以及BIS0001芯片的相关介绍
2025/2/18 4:48:06 4.15MB 红外传感器
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一、实验目的1.能在程序中熟练应用数据流技术;
2.掌握Java多线程的创建技术;
3.熟悉线程调度和控制技术;
4.能在程序中熟练应用Java多线程技术;
5.熟悉JavaC/S程序的结构和工作原理;
6.能开发客户端应用程序;
7.会编写服务器端多线程应用程序。
8.熟悉Java数据库连接方法,能在程序中读写数据库。
二、实验内容Java多线程与C/S综合应用程序设计(C/S聊天系统、ftp程序等)。
2025/2/10 11:51:11 149KB java 聊天室
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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