查看Linux系统信息

查看centos内核的版本:  
1)[root@localhost ~]# cat /proc/version  
Linux version 2.6.18-194.el5 (mockbuild@builder10.centos.org) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)) #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010  
2)  
[root@localhost ~]# uname -a  
Linux localhost.localdomain 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux  
3)  
[root@localhost ~]# uname -r  
2.6.18-194.el5  
2. 查看linux版本:  
1) 列出所有版本信息,  
[root@localhost ~]# lsb_release -a  
LSB Version:    :core-3.1-amd64:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch  
Distributor ID: CentOS  
Description:    CentOS release 5.5 (Final)  
Release:        5.5  
Codename:       Final  
注:这个命令适用于所有的linux,包括Redhat、SuSE、Debian等发行版。  
2) 执行cat /etc/issue,例如如下:  
[root@localhost ~]# cat /etc/issue  
CentOS release 5.5 (Final)  
Kernel r on an m  
3) 执行cat /etc/redhat-release ,例如如下:  
[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release  
CentOS release 5.5 (Final)  
查看系统是64位还是32位:  
1、getconf LONG_BIT or getconf WORD_BIT  
[root@localhost ~]# getconf LONG_BIT  
64  
2、file /bin/ls  
[root@localhost ~]# file /bin/ls  
/bin/ls: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.9, stripped  
3、lsb_release  -a  
[root@localhost ~]# lsb_release -a  
LSB Version:    :core-3.1-amd64:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch  
Distributor ID: CentOS  
Description:    CentOS release 5.5 (Final)  
Release:        5.5  
Codename:       Final


内容概要:本文详细探讨了机组组合优化模型的构建,旨在通过合理安排各类发电机组的启停计划和优化出力分配,实现电力系统在经济性和稳定性上的最佳平衡。文章首先介绍了电力系统的四大主要组件——传统火电机组、风电机组、光伏机组和储能系统的参数及运行特性。接着,围绕最小化系统总运行成本这一目标,设计了优化目标函数,并明确了包括功率平衡约束、机组出力上下限约束、风光发电功率约束、弃风弃光约束、爬坡速率约束、储能系统荷电状态约束、充放电功率约束和充放电互斥约束在内的多项约束条件。最后,文章列出了求解机组组合优化模型所需的关键变量,如传统机组的开停状态、机组出力、启停成本、风电光伏实际出力、弃风弃光比例及储能系统的充放电功率和荷电状态,以实现系统的经济调度和可再生能源的最大化利用。 适合人群:从事电力系统研究、规划和调度工作的工程师和技术人员,以及对电力系统优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①帮助电力系统工程师理解不同类型发电机组的特点及其对系统稳定性、经济性和环保性的影响;②为制定合理的电力系统调度策略提供理论依据和技术支持;③促进可再生能源的有效整合,提高电力系统的灵活性和可靠性。 其他说明:本文提供的模型和方法不仅适用于当前的电力系统,也可为未来含高比例可再生能源接入的电力系统提供参考。文中涉及的具体数学公式和参数设定为实际应用提供了详细的指导,有助于提升电力系统的运行效率和经济效益。
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