闭包

1、

function f1(){
  	var n=999;
  	nAdd=function(){n+=1;console.log(n)}
	function f2(){
		alert(n);
 	}
	return f2;

}
var result=f1();
result(); //999
nAdd();//1000(这里函数作用域中的n时来自发f1函数下的变量n)
result(); //1000

2、

var name = 'global';
	var obj = {
		name : 'obj',
		dose : function(){
			this.name = 'dose';
			return function(){
				return this.name;
			}
		}
	}
//这里的this是window,也就是让当前函数指向window
obj.dose().call(this)
//obj.dose()调用相当于return后面的返回值,即function(){return this.name;}
//obj.dose().call(this)相当于执行一个匿名函数,并且把当前this作用域window传给那个函数,并调用函数执行
alert(obj.dose().call(this))//global(因为this改变了函数体指向,让其作用域是window



3、

function createFunctions(){
	var result = new Array();
	for (var i=0; i < 10; i++){
		result[i] = function(){
			return i;
		};
	}
	 return result;
}


4、

var result = new Array(), i;
result[0] = function(){ return i; }; //没执行函数,函数内部不变,不能将函数内的i替换!
result[1] = function(){ return i; }; //没执行函数,函数内部不变,不能将函数内的i替换!
...
result[9] = function(){ return i; }; //没执行函数,函数内部不变,不能将函数内的i替换!
i = 10;
funcs = result;
result = null;
 
console.log(i); // funcs[0]()就是执行 return i 语句,就是返回10
console.log(i); // funcs[1]()就是执行 return i 语句,就是返回10
...
console.log(i); // funcs[9]()就是执行 return i 语句,就是返回10


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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