Introduction

没有合适的体系结构就动手编程对于开发者来说是太平常不过的事。在没有明确的体系结构的情况下,大部分开发者或架构师都会依靠传统的体系结构模式(n层体系)把源码模块分成不同包(packages)来创造隐含层。不幸的是这种尝试往往会导致一个没有组织的源码模块集合,这些模块缺乏明确的角色,职责和模块之间的关系。这种现象通常称为反模式体系的大泥潭。


缺乏条理的体系结构的应用程序通常是耦合紧密的,不可靠的,难以改变和没有清晰的方向。所以说,在没有完全理解系统中组件和模块的内部工作原理就决定应用的架构特性是很困难的。关于调度和维护的基本问题是很难回答的:这个架构可以扩展吗?应用的性能特性是什么?应用有多容易改变?应用的调度特性是什么?这个架构怎么反应?


架构模式有助于定义基本的特性和应用的行为。比如,有些架构模式内在地适合高扩展的应用,而另一些架构模式适合高敏捷度的应用。知道每个架构模式的特性,优点和缺点是必须的,因为只有这样才能选出最适合你的具体的业务需求和目标。


作为一名架构师,你必须总能证明你的架构决定是对的,特别是到选择一个特定的架构模式。本文的目的就是给你足够的信息来做出架构的选择以及证明这个选择是正确的。

内容概要:本文详细探讨了双馈风力发电机(DFIG)在Simulink环境下的建模方法及其在不同风速条件下的电流与电压波形特征。首先介绍了DFIG的基本原理,即定子直接接入电网,转子通过双向变流器连接电网的特点。接着阐述了Simulink模型的具体搭建步骤,包括风力机模型、传动系统模型、DFIG本体模型和变流器模型的建立。文中强调了变流器控制算法的重要性,特别是在应对风速变化时,通过实时调整转子侧的电压和电流,确保电流和电压波形的良好特性。此外,文章还讨论了模型中的关键技术和挑战,如转子电流环控制策略、低电压穿越性能、直流母线电压脉动等问题,并提供了具体的解决方案和技术细节。最终,通过对故障工况的仿真测试,验证了所建模型的有效性和优越性。 适用人群:从事风力发电研究的技术人员、高校相关专业师生、对电力电子控制系统感兴趣的工程技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理解DFIG在不同风速条件下的动态响应机制,为优化风力发电系统的控制策略提供理论依据和技术支持。 其他说明:文章不仅提供了详细的理论解释,还附有大量Matlab/Simulink代码片段,便于读者进行实践操作。同时,针对一些常见问题给出了实用的调试技巧,有助于提高仿真的准确性和可靠性。
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