CnOpenData 中国省市县碳排放量栅格数据-区县级

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1970-2023


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中国省市县碳排放量栅格数据-区县级
省级名称
省级行政区划代码
地市级名称
地市级行政区划代码
区县名称
区县行政区划代码
年份
CO2排放量(单位:吨)

样本数据

中国碳排放量栅格数据-区县级

省级名称省级行政区划代码地市级名称地市级行政区划代码区县名称区县行政区划代码年份CO2排放量(单位:吨)
安徽省340000安庆市340800大观区3408031970124543.0858
安徽省340000安庆市340800怀宁县3408221970293171.7141
安徽省340000安庆市340800潜山市3408821970171412.4131
安徽省340000安庆市340800宿松县3408261970184497.0873
安徽省340000安庆市340800太湖县3408251970153829.4417
安徽省340000安庆市340800桐城市3408811970166450.9951
安徽省340000安庆市340800望江县3408271970113109.7082
安徽省340000安庆市340800宜秀区3408111970267366.0645
安徽省340000安庆市340800迎江区340802197097720.13447
安徽省340000安庆市340800岳西县340828197093032.90606
安徽省340000蚌埠市340300蚌山区3403031970199985.208
安徽省340000蚌埠市340300固镇县3403231970231953.3342
安徽省340000蚌埠市340300怀远县3403211970341004.6039
安徽省340000蚌埠市340300淮上区3403111970442455.6242
安徽省340000蚌埠市340300龙子湖区3403021970171475.2619
安徽省340000蚌埠市340300五河县3403221970206417.8094
安徽省340000蚌埠市340300禹会区3403041970278864.6758
安徽省340000亳州市341600利辛县3416231970331451.1037
安徽省340000亳州市341600蒙城县3416221970297872.5501
安徽省340000亳州市341600谯城区3416021970532050.6823
安徽省340000亳州市341600涡阳县3416211970346412.9445
安徽省340000池州市341700东至县3417211970173899.9367
安徽省340000池州市341700贵池区3417021970337651.4647
安徽省340000池州市341700青阳县341723197064888.31033
安徽省340000池州市341700石台县341722197028064.28273
安徽省340000滁州市341100定远县3411251970398784.2113
安徽省340000滁州市341100凤阳县3411261970249509.8045
安徽省340000滁州市341100来安县3411221970206177.1905
安徽省340000滁州市341100琅琊区341102197084067.68796
安徽省340000滁州市341100明光市3411821970300000.7
安徽省340000滁州市341100南谯区3411031970241048.9184
安徽省340000滁州市341100全椒县3411241970197855.4439
安徽省340000滁州市341100天长市3411811970252823.4349
安徽省340000阜阳市341200阜南县3412251970360456.8538
安徽省340000阜阳市341200界首市3412821970154529.4735
安徽省340000阜阳市341200临泉县3412211970465447.9622
安徽省340000阜阳市341200太和县3412221970398251.1974
安徽省340000阜阳市341200颍东区3412031970226374.4402
安徽省340000阜阳市341200颍泉区3412041970267975.2821
安徽省340000阜阳市341200颍上县3412261970399068.2933

数据更新频率

年度更新

【永磁同步电机】基于模型预测控制MPC的永磁同步电机非线性终端滑模控制仿真研究(Simulink&Matlab代码实现)内容概要:本文围绕永磁同步电机(PMSM)的高性能控制展开,提出了一种结合模型预测控制(MPC)与非线性终端滑模控制(NTSMC)的先进控制策略,并通过Simulink与Matlab进行系统建模与仿真验证。该方法旨在克服传统控制中动态响应慢、鲁棒性不足等问题,利用MPC的多步预测和滚动优化能力,结合NTSMC的强鲁棒性和有限时间收敛特性,实现对电机转速和电流的高精度、快速响应控制。文中详细阐述了系统数学模型构建、控制器设计流程、参数整定方法及仿真结果分析,展示了该复合控制策略在抗干扰能力和动态性能方面的优越性。; 适合人群:具备自动控制理论、电机控制基础知识及一定Matlab/Simulink仿真能力的电气工程、自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动系统开发的工程师。; 使用场景及目标:①用于深入理解模型预测控制与滑模控制在电机系统中的融合应用;②为永磁同步电机高性能控制系统的仿真研究与实际设计提供可复现的技术方案与代码参考;③支撑科研论文复现、课题研究或工程项目前期验证。; 阅读建议:建议读者结合提供的Simulink模型与Matlab代码,逐步调试仿真环境,重点分析控制器设计逻辑与参数敏感性,同时可尝试在此基础上引入外部扰动或参数变化以进一步验证控制鲁棒性。
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