示例程序1-3

#include<windows.h>
#pragma comment( lib, "opengl32.lib")
#include<gl/gl.h>
#include<gl/glut.h>
static GLfloat spin=0.0;
void display(void)
{
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glPushMatrix();
    glRotatef(spin,0.0,0.0,1.0);
    glColor3f(1.0,1.0,1.0);
    glRectf(-25.0,-25.0,25.0,25.0);
    glPopMatrix();
    glutSwapBuffers();
}
void spinDisplay(void)
{
    spin=spin+2.0;
    if(spin>360.0)
        spin=spin-360.0;
    glutPostRedisplay();
}
void reshape(int w,int h)
{
    glViewport(0,0,(GLsizei)w,(GLsizei)h);
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);

    glLoadIdentity();
    glOrtho(-50.0,50.0,-50.0,50.0,-1.0,1.0);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
}
void mouse(int button,int state,int x,int y)
{
    switch(button)
    {
    case GLUT_LEFT_BUTTON:
        if(state==GLUT_DOWN)
            glutIdleFunc(spinDisplay);
        break;
    case GLUT_MIDDLE_BUTTON:
        if(state==GLUT_DOWN)
            glutIdleFunc(NULL);
        break;
    default:
        break;
    }
}
void init(void)
{
    glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
   
    glShadeModel(GL_FLAT);
}
int main(int argc,char** argv)
{
    glutInit(&argc,argv);        //对GULT进行初始化,并处理所有的命令行参数
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGB);//指定了是使用RGBA模式还是颜色索引模式
    //另外还可以指定使用单缓冲窗口还是双缓冲窗口
    //如果想使用颜色索引模式,就需要把一些颜色加载到颜色映射表中,用gultSetColor()完成
    //如果需要一个双缓冲,RGBA颜色模式以及带有天下独步尝试缓冲区的窗口
    //可以调用glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE|GLUT_RGBA|GLUT_DEPTH);

    glutInitWindowSize(250,250); //指定窗口的大小(以像素为单位)
    glutInitWindowPosition(100,100);//指定窗口左上角的屏幕位置
    glutCreateWindow(argv[0]);//创建一个支持OpenGL渲染环境的窗口
    //并返回一个唯一的标识符标识了这个窗口。
    //注:在调用gultMainLoop()之前,这个窗口并没有被显示
   
    init();//设置背景色和坐标系统
    glutDisplayFunc(display);//显示回调函数,通过它所注册的那个回调函数会被执行
    glutReshapeFunc(reshape);
    glutMouseFunc(mouse);
    glutMainLoop();//来启动程序,所有已经创建的窗口将会在这里显示,渲染也开始生效
    //事件处理循环开始启动,已注册的显示回调函数被触发,一旦进入循环,它就永远不会退出
    return 0;
}

跟网型逆变器小干扰稳定性分析与控制策略优化研究(Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕跟网型逆变器的小干扰稳定性展开分析,重点研究其在电力系统中的动态响应特性及控制策略优化问题。通过构建基于Simulink的仿真模型,对逆变器在不同工况下的小信号稳定性进行建模与分析,识别系统可能存在的振荡风险,并提出相应的控制优化方法以提升系统稳定性和动态性能。研究内容涵盖数学建模、稳定性判据分析、控制器设计与参数优化,并结合仿真验证所提策略的有效性,为新能源并网系统的稳定运行提供理论支持和技术参考。; 适合人群:具备电力电子、自动控制或电力系统相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源并网、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 分析跟网型逆变器在弱电网条件下的小干扰稳定性问题;② 设计并优化逆变器外环与内环控制器以提升系统阻尼特性;③ 利用Simulink搭建仿真模型验证理论分析与控制策略的有效性;④ 支持科研论文撰写、课题研究或工程项目中的稳定性评估与改进。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Simulink仿真模型,深入理解状态空间建模、特征值分析及控制器设计过程,重点关注控制参数变化对系统极点分布的影响,并通过动手仿真加深对小干扰稳定性机理的认识。
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