改变思维方式-寻求问题的高效解,最优解

开发人员现状

  • 实际项目代码中压根就用不到算法
  • 大部分是业务具体逻辑实现,主要是函数层面编程
  • 进阶者就使用写C++11的库和新特性,设计class&&interface,应用设计模式
  • 高级者设计整体框架(核心类\多线程\消息队列\MVC等),考虑性能和模块外部依赖,编译与测试,合理组织代码文件结构

开发人员进阶

  • 构建自动化脚本工具完成任务,如删除项目无用代码\统计项目代码量\日志分析
  • 解决有价值的问题,改进问题的解

发现并解决有价值的问题,不断寻求问题的最优解,才是不断提升开发人员能力的根本法则。
大部分人错误的把学习新技术和新知识作为目的去追寻,而忽略了问题。“学海无涯,人生有涯”,所以我们需要把时间和精力花在真正有价值的问题上,什么技术和知识能够为问题的解决提供帮助,就去学习什么。无论是ios, andriod, tizen, web都不是那么重要,因为真正有价值的问题,不依赖于具体平台,本质上是人的需求。

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DFIG工作原理、掌握Simulink建模技能的研究人员;旨在帮助读者理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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