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Matlab中实现前推代换位法的程序。

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简介:
利用MATLAB进行配电网潮流计算的此程序,包含7个节点的设计。

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客服
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  • MATLAB
    优质
    本段落提供了一组用于在MATLAB中实现各种外推算法的程序代码,旨在帮助用户准确预测数据趋势和改善数值分析精度。 使用MATLAB编写数据外推方法,并提供曲线外推在电力负荷短期预测中的应用实例。
  • 基于Matlab潮流计算
    优质
    本程序利用Matlab实现电力系统潮流计算中的前推回代算法,适用于辐射型网络结构,有效提高了计算效率与精度。 使用MATLAB进行潮流计算的前推回代法仿真具有广泛的应用范围,并且收敛性良好。
  • MATLAB
    优质
    本段代码实现利用MATLAB编程语言解决线性方程组的有效算法——前推回代法。适用于经过LU分解后的上三角或下三角矩阵系统求解问题,提供简洁高效的数值计算方案。 基于MATLAB的配电网潮流计算程序适用于7个节点的系统。
  • 基于潮流计算MATLAB
    优质
    本程序采用MATLAB语言编写,实现了基于前推回代法的电力系统潮流计算。适用于快速准确地分析电网运行状态。 这是一段使用前推回推法进行潮流计算的简易MATLAB代码,比较通俗易懂。只需根据条件稍作更改即可使用。
  • 算算MATLAB:Dead-Reckoning
    优质
    本项目旨在通过MATLAB平台实现航位推算(Dead-Reckoning)算法,为位置估算提供一种无需依赖外部信号的自主导航方法。 任务要求重新实现功能。速度条目需以米每秒(m/s)的形式给出而非节制单位。因此,在确定DR点(xi±dxi, yi±dyi)的变化量di后,需要计算每个DR点的比例因子fi来反映位置变化的大小。 通过使用缩放系数,可以利用IconScale对wmmarker使用的图标进行调整,以图形化的方式展示DR变化的影响。这会导致一系列可能的路径:最佳情况下的路径与正常的drecon路径重合;最坏情况下,则是到达一个偏离目标终点最大的点,即火车站。需要计算出这种最糟糕情形下偏移量的具体数值(单位为米)。 修改后的Drecon工作原理如下: 1. 首先将速度条目从节制单位转换成m/s; 2. 然后确定每个DR点的变化di,并根据变化大小计算比例因子fi; 3. 利用缩放系数调整图标,直观展示位置变动的影响; 4. 最终生成一系列可能路径并评估最坏情况下的偏移量。 以下是修改后的Drecon部分源代码示例: ```python def convert_speed_to_mps(speed_in_knots): # 将速度从节转换为米每秒 return speed_in_knots * 0.5144 def calculate_dr_change(dr_points, original_speed): for point in dr_points: di = calculate_di(point) fi = compute_factor(original_speed, convert_speed_to_mps(di)) scale_icon(fi) def main(): # 假设dr_points为DR点列表,original_speed为原始速度(节) dr_points = [(x1,y1), (x2,y2)] original_speed_in_knots = 30 calculate_dr_change(dr_points, original_speed_in_knots) if __name__ == __main__: main() ``` 以上代码示例说明了如何将速度单位从节转换为m/s,计算每个DR点的变化量以及相应的比例因子,并利用这些信息调整图标大小以反映位置变化的影响。
  • 基于MATLAB潮流计算
    优质
    本程序利用MATLAB实现电力系统中的前推回代潮流计算方法,适用于电力工程分析与设计,提供准确、高效的电网运行状态评估。 自己编写的代码具有良好的可读性,并适用于任何拓扑图的潮流计算。
  • 关于IEEE 33节点MATLAB
    优质
    本项目提供了基于MATLAB的IEEE 33节点电力系统前推回代算法实现,适用于配电系统潮流计算和研究。代码包含详细的注释与示例数据,便于理解和应用。 基于IEEE33节点的MATLAB潮流计算具有通用性,并且每一行代码都带有详细的注释,推荐下载。
  • MATLAB
    优质
    本项目专注于在MATLAB环境中实现先进的定位算法,并提供详细的源代码。通过优化和模拟不同场景下的性能,为研究与开发提供了宝贵的资源。 无线定位系统的算法在MATLAB中的实现与仿真研究。
  • MATLAB采样率转
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    本文章介绍了如何在MATLAB环境中编写代码来完成音频信号等数据的采样率转换,包括插值和降采样技术。通过实例讲解了使用MATLAB内置函数及自定义算法进行高效准确的数据处理方法。适合对数字信号处理感兴趣的读者学习参考。 随着数字信号处理技术的进步,信号处理系统中的计算量和存储需求日益增加。为了减少计算工作量并节约存储空间,通常需要在不同的采样率之间进行转换。抽取与内插是多抽样信号处理的基本操作,可以实现整数倍的采样率变换。通过结合使用这两种方法还可以完成非整数倍的采样率变化:先执行L倍的内插再进行M倍的抽取即可实现L/M倍的采样率转换。
  • MATLAB里兹
    优质
    本文章介绍了如何在MATLAB环境中使用里兹法进行数值计算和编程实现,适合工程与科学领域需要应用该方法解决偏微分方程问题的研究者。 李兹法的思想最初由Lord Rayleigh提出,并且后来被W. Ritz从更广泛的角度独立阐述。因此这种方法也被称为Rayleigh-Ritz法。它不需要通过导出微分方程(即Euler-Lagrange方程)来求解,而是直接基于泛函进行分析,假设所要寻找的驻值函数是已知函数的组合形式,并将变分问题转化为一个普通的极值问题来进行处理。