quartz入门简单实例

本文介绍了一个使用Quartz框架实现的简单定时任务示例。包括配置文件quartz.properties的基本设置、具体Job实现(HelloJob类)以及如何通过SimpleExample类进行测试运行。
1.配置文件quartz.properties,放在classpath下(即src下)
最基本配置
org.quartz.threadPool.class = org.quartz.simpl.SimpleThreadPool    
org.quartz.threadPool.threadCount = 3
org.quartz.threadPool.threadPriority = 5

2.job实例HelloJob.java

import java.util.Date;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.quartz.Job;
import org.quartz.JobExecutionContext;
import org.quartz.JobExecutionException;

public class HelloJob implements Job {

private static Logger _log = LoggerFactory.getLogger(HelloJob.class);

public HelloJob() {

}

public void execute(JobExecutionContext context)
throws JobExecutionException {

_log.error(" 咫尺天涯: " + new Date());
System.out.println("saaaaaaaaaaaaaadfafd");

}
}


3.测试代码SimpleExample.java
import static org.quartz.JobBuilder.newJob;  
import static org.quartz.TriggerBuilder.newTrigger;
import static org.quartz.DateBuilder.*;
import java.util.Date;
import org.quartz.JobDetail;
import org.quartz.Scheduler;
import org.quartz.SchedulerFactory;
import org.quartz.Trigger;
import org.quartz.impl.StdSchedulerFactory;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class SimpleExample {

private static Logger log = LoggerFactory.getLogger(SimpleExample.class);

public void run() throws Exception {
// 通过SchedulerFactory获取一个调度器实例
SchedulerFactory sf = new StdSchedulerFactory();

Scheduler sched = sf.getScheduler();

Date runTime = evenMinuteDate(new Date());

// 通过过JobDetail封装HelloJob,同时指定Job在Scheduler中所属组及名称,这里,组名为group1,而名称为job1。
JobDetail job = newJob(HelloJob.class).withIdentity("job1", "group1").build();

// 创建一个SimpleTrigger实例,指定该Trigger在Scheduler中所属组及名称。
// 接着设置调度的时间规则.当前时间运行
Trigger trigger = newTrigger().withIdentity("trigger1", "group1").startAt(runTime).build();

// 注册并进行调度
sched.scheduleJob(job, trigger);

// 启动调度器
sched.start();

try {
//当前线程等待65秒
Thread.sleep(65L * 1000L);
} catch (Exception e) {

}

//调度器停止运行
sched.shutdown(true);

log.error("结束运行。。。。");

}

public static void main(String[] args) throws Exception {
SimpleExample example = new SimpleExample();
example.run();
}
}


【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频与稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频与稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模与扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为与失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材与原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环与电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解与应用能力。
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