java 异常处理

昨天接手一个任务,排查功能业务逻辑bug。

最终结论:1.代码的健壮性很重要,逻辑判断正反都需要堵住

               2.throws exception 是一种不负责任的方式,根本没有处理异常。只是抛给jvm,也不处理。

               3.try catch 是业务逻辑中差缺补漏的重要方法:

捕获处理要注意的细节:
1. 如果try块中代码出了异常经过了处理之后,那么try-catch块外面的代码可以正常执行。
2. 如果try块中出了异常的代码,那么在try块中出现异常代码后面的代码是不会执行了。
3. 一个try块后面是可以跟有多个catch块的,也就是一个try块可以捕获多种异常的类型。
4. 一个try块可以捕获多种异常的类型,但是捕获的异常类型必须从小到大进行捕获,否则编译报错。

总结一下:     一个try 后可以catch多种异常,从小异常到大异常排序

                     try块内的代码某行错误,块内剩余的代码不执行

                     try块内处理完毕,块外的代码照样执行

异常排序:从小到大,每次使用catch处理异常的时候,如果对异常的级别不清楚,要查询一下异常级别。

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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