我的画图板1.0

本文介绍了一种利用自定义队列保存画图板中各种图形的方法,包括直线、矩形等,并探讨了如何通过一个通用的“图形保存器”简化图形管理。
这个文件夹包含的文件如下:
1.DrawBox: 画图板启动程序
2.DrawListener: 画图板的监听器(事件监听器与鼠标监听器)
3.QueueInterface: 自定义队列的借口
4.QueueList: 自定义队列
5.ShapeObject: 图形对象(图形的父类)
6.LineShape: 直线图形
7.RectShape: 矩形图形
8.OvalShape: 椭圆图形
9.TriangleShape: 三角形图形
10.PolygonShape: 多边形图形

设计这个画图板的整体思路:
(一):在1.DrawBox中创立一个简易的画图板程序,然后在监听器中实现(1)各个图形的按钮和对应图形的生成(2)保存图形的方法。
(二)其中在(1)中主要是找坐标点,生成的画图板 程序以左上角为(0,0,)点,其他的可以按照一般思路解决。
(三):在(2)中保存方法的画,我是使用了自定义队列4.QueueList来保存的;将自定义队列看成一个盒子,空的盒子,盒子里面放的是图形对象,“图形盒”。
(四):然后是为了区别图形的对象,到底是什么图形,我又创建了一个5.ShapeObject,这个类中只保存图像的“标识符”,比如1为直线,2为矩形.......
(五):最后,再对各个图形分别创建一个小的子类,用来保存生成各个图形的所有点(这里需要注意我在多边形对象中还是使用了自定义队列,因为生曾多边形的各个点的数目是不确定的)
(六):当所有得点都得到保存以后,我继续在1.DrawBox中创建了重绘的方法,即可以将所有的点取出然后在重新在画图板上绘制出来,然后将这个重绘的方法传入Paint(当窗体放生改变时,就会自动调用的方法)中。


这样就做成了一个可以保存你所画图形的画图板,你就不用担心这个窗体一改变,自己花的图形没有了,o(∩_∩)o

最后,一个想法:
我既然可以用自定义队列保存多边形图形,那么我也可以用自定义队列保存任何我所画的图形。即将上面的6.LineShape~10.PolygonShape全部删除,然后自己创建一个万能的“图形保存器”,这样以后我不论画什么图形,都可以保存在这个“图形保存器”中,只要在这个“图形盒”中,用1,2,3...当作是图形“标识符”加以区分,不是更好么?
那么,沿着这个思路,下次我会上传一个更加好的,可以重绘的画图板。谢谢
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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