数组去重

两个数组合并去重

function _concat(arr1,arr2){  
    //不要直接使用var arr = arr1,这样arr只是arr1的一个引用,两者的修改会互相影响  
    var arr = arr1.concat();  
    //或者使用slice()复制,var arr = arr1.slice(0)  
    for(var i=0;i<arr2.length;i++){  
        arr.indexOf(arr2[i]) === -1 ? arr.push(arr2[i]) : 0;  
    }  
    return arr;  
  }

数组内去掉重复的对象

function unique(obj) {
    var uniques = [];
    var stringify = {};
    for (var i = 0; i < obj.length; i++) {
        var keys = Object.keys(obj[i]);
        keys.sort(function(a, b) {
            return (Number(a) - Number(b));
        });
        var str = '';
        for (var j = 0; j < keys.length; j++) {
            str += JSON.stringify(keys[j]);
            str += JSON.stringify(obj[i][keys[j]]);
        }
        if (!stringify.hasOwnProperty(str)) {
            uniques.push(obj[i]);
            stringify[str] = true;
        }
    }
    uniques = uniques;
    return uniques;
  }
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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