啊,大家好,今天我们就博克中 smilink 入门六十例第三十一课,啊 smilink 中导入图片,并实现图片的各类形态学处理,这个课程做一个讲解。 根据博克中的步骤,我们建立了这一个模型啊,它包括了图像读取模块,然后在这个模块中,我们需要将啊图像输入变成三通道模式,也就是 呃 separate color signals, 然后这里变为 rgb, 这样的话图片就以 rgb 三个通道形式进行输出,然后这个的话根据 rgb 转灰度图公式将三通道转换为灰度通道, 然后这个模块的话,根据呃自动的自适应的门限判决得到它的二值图, 然后再将得到的二值图因为是了逻辑格式拉格转换为 double 双精度模式,最后再进行啊形态学处理,也就是说我们在形态学处理之前需要进行这三个环节的处理,二 g b 转灰度,二 g 值化以及数据格式的转换,逻辑值转换为双精度值。 然后关于形态学处理的模块,我们可以打开酷浏览器,它在 simlink 里面的 computer 视觉工具箱里面,然后找到这个,这个里面的话就是各种形态学处理模块, 包括腐蚀、膨胀等等。下面的话我们对其进行一个简单的演示,点击运行 好,运行完之后的话可以看到各个形态学处理的的结果, 好,这张是原图,然后这些的话是对应的处理结果,比如说这个对应的就是边缘提取, 好,大概就这么一个效果,像这两个的话就是膨胀,腐蚀,好,大概就这么一个效果。演示完毕,谢谢大家。
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啊,大家好,今天啊我们讲解一下 smelink 入门六十例第二十九课,通过 smelink 导入图片,并对图片进行基础操作,包括绘图,二维图,旋转,缩放等一些图像的基本操作。 首先我们啊根据驳壳声的步骤建立了这几个模型,然后我们逐个介绍一下这几个模型的功能, 我们通过这个 emoji from field 啊,具体模型的话可以打开它的 similink 库, 我们啊如果不知道这个模块的话,我们直接输入 emoji, 然后点击搜索啊,这样的话 similink 就 会产生所有跟图像有关的,那么导入图片的话,我们只要找到这个 image from field 这种从名字看的话,基本就能理解哈是什么功能,那这个 image from workspace 就是 从工作区道路,那么我们这个图片的话保存在 啊 bdem 文件夹里面,所以说 image from field, 然后显示图片 video views, 那 么我们运行一下, 好,这样的话可以在 smilink 显示一张图片的效果,然后我们再打开第二个 mytutorad 程序 my my smilink 文件 啊,这个的话是将彩色图转化为灰度图,我们通过 rgb 转灰度图的公式,三个通道这里双击一下,然后这里啊显示的话可以设置 image 啊 second color separate, 默认的话是 one d m 选项,产生一个彩色图,然后 separate color signals, 我 们将它以三个通道进行显示,格式的话自己这里输入 rgb, 这样的话这里三个通道就分开了, 然后通过公式处理之后可以得到这张啊就灰度图效果。然后我们再看 may 二, 好,这个是二字图,二字图画是在前面彩色图转灰度图的基础上加入了一个二字模块, 这个的话参数保持默认就可以了。 然后我们点击运行好字,这个的话就是灰度图,这个的话是二字处理的效果。这里我们加了两个 video views, 然后我们看第三个,第三个的话旋转,旋转比较简单,直接加入这个 latte, 然后里面输入我们要旋转角度,我这里也设置为六分之派 啊,可以看到图片进行了旋转。然后我们再看第四个文件, 这个的话通过 resize 改变图片大小,我们这里将图片改变,改变为五十乘以五十。然后这里的话因为就 resize 的 话需要设置差值,这个的话跟 matebook n 文件是一样的,有这几种差值,这里的话比较简单,双限性差值。 然后点击运行,可以看到缩小后的图片,然后我们再看最后一张 啊,这个的话就是我们啊用 wechat 方学来替代刚才这些模块,那么在 wechat 方学里面我们可以自己编写一些程序,那这里的话就不不演示了,好,大概就这么一个过程, 演示完毕,谢谢大家。



啊,大家好,今天我们就要扑克中啊 simon link 入门六十例第三十二课啊,将 simon link 中导入图片,并对图片进行各种变化域的变化, 下面我们根据扑克中的过程,我们建立了这个模型,然后这里我们简单一些介绍一下这个模型的各个环节。首先这个的话通过 image from field 这个模块, 然后这个模块里面的话,因为我们输入如果是彩色图片的话,这里我们啊将图片使用 分颜色信号进行输入,也就是说如果是 rgb 格式,那么我们这里输入 rgb 三种三个变量,那么他这个啊模型接口就会变成 rgb, 那 么模块就会输出这张彩色图片的三个通道, 然后再进行 r, g, b 转啊灰度这里的话直接采用公式,使用 simulink 自带的乘法和加法就能完成这个转化公式。好,这个是不是 size, 因为图片输的图片大小可能是任意大小,那么我们需要将图片转化为一个标准大小,比如说我们这里转化为五幺二乘以五幺二, 按照这个格式书写就可以了。啊,这两个的话,这是他默认图片大小,然后五幺二的是我们想要的图片大小。转换之后,我们这里分别进行了 dct 变换, e dct 变换, f t 变换以及 e f t 变换, 这些模块都是 simone 自带的,我们只要输入这个名字啊,就能在 simone 中找到。好,下面进行仿真测试。 好,访谈结束啊,我们看一下效果。首先这个的话是原图, 也就是彩色变恢复之后的效果,然后这个的话是 d c d 变换啊,然后这个的话是福利也变换,然后 image 变换之后的话可以看到好恢复是图像效果好,大概就这么一个演示过程, 演示完毕,谢谢大家。

嗯,今天我们来讲一下这个 mutlab 以及生命令刻的一个简单的一个使用教程。像比如说我们打开这个 mutlab 的 一个界面之后,如果说我们的命令框以及工作区有数据的话,还有显示的话,那么我们可以首先就是输入我之前 呃按过那个就是 clc, 可以 把我们的一个工作区的数据给清除, 然后呢我们可以看到我们左边左边的一个就是我们的一个文件路径,这个时候呢我们就需要把我们的相关的一个呃代码以及实名拷文件全部保存在工作区域路径下,如果说没有 保存的话,那么就会很出现,比如说你代码想去调用实名拷的时候,那么就调用不了,会发现报错,或者是呃一个找不到文件的一个情况。 然后的话,嗯,你可以看到我们可以打开这个新建脚本,然后的话这里可以编辑我们的一个存代码的一个文件, 然后现在就进入到了我们的一个实名拷的一个操作界面,然后这个界面的话,嗯,他的一个模块的话其实有两种方法。第一种方法的话就是点一个这个酷浏览器, 这个酷浏览器呢,它就是属于一个呃大型的一个模块目录,你可以去里面去找到自己想要的一个相应的一个模块,就是呃一个一个的查找。然后第二种方式的话就是我马上要缴纳的方式, 嗯,把 这个打开是第一次打开 好可以看到我们这个酷浏览器就看到了,然后呢它有每个呃很多的一个目录,然后呢你可以去拖动你想要的模块,然后到达我们的一个 一个页面上,然后呢看到我们拖出来是一个总线,然后呢我们也可以去打字,在屏幕上就在这个页面双击两下,就可以把这个同样名称的一个字打出来。 然后现在来讲一下我们常用的一些模块,比如说这个 constant 模块,就是常数模块,它可以做我们一个输入数据,比如说你输一个常数的话,就可以直接定下来一个字,比如说一二三四五六。那还有一个就是这个 i 的 模块,比如说我们去百变两个常数相加呀,可以去呃 通过两个模块甚至三个、四个模块来把这些数据给加起来,然后形成一个总的一个结果。 然后的话这是一个 mod 函数模块,这个的话就是可以把我们在外面的代码可以以内嵌 实名拎克的方式,把它实现到我们的实名拎克里面,就等于说这里面可以设置很多很多代码,然后的话也可以设置几个输入或输出接口,然后这里的话我是稍微展示了两个输入和两个输出接口。 然后的话比如说我们常用的一个输出的一个展示方式的话就是一个 display, 这个 display 模块的话,那么它可以去在你去运行这个仿灯的时候,可以去 看它的数字,然后上面那个话就 skull 崩溃释播器,我们去可以看到它的一个波形的一个显示。 然后的话如果说我们想把这个数据发发送到我们的一个 markem 界面的一个工作区的话,我们可以使用这个 toworkspace 模块,就是 markem, 我 们可以把这个数据就是 更更快地去发送到我们的工作去,然后去跟其他数据两个一起结合使用。包括我们的一个出图呀,或者是数据的以后处理呀,然后呢我们的这个采集方式变化,比如说我们像统一全局的一个采样的频率的话,那我们就设置成零点一,零点零一这种。

我们聊一个比较前沿的话题,之前 ai 都是帮我们在写代码,他写完之后我们得去重复的去检查,报了错之后有些可以自动的去调试,有些还需要我们人工的去干预,但现在 ai 正在逐渐的潜入到你的各个行业软件中去。这个是二零二六年四月二十八号, cloud 官方 osopix 发了一个新闻,比如说这里 osopix 开发了一个新的工具叫做 connectus, 它直接把 cloud 嵌入到了各个行业工具里面去,包括我们所熟知的 adobe 还有 affinity, 这都是做平面图像处理的。还有就是我们在三维建模和三维工具中常见的 autodesk fusion, 以及做一些视频图像创意的 blender 等等。 也就说现在大模型可以直接迁移到这些行业软件当中去,直接帮我们去干活。那么我们今天是直接 做了一个尝试,作为一名工程师, maclab 和 c p l 在 我们工作当中是非常重要的,它可以帮我们去做很多的计算和仿真。现在 用 maclab 有 两个技术路线,第一个技术路线是我们可以在向 vs code 以及 cut 这样的一些智能 ida 当中去装一些这种 extension 扩展插件,那么大模型就可以直接 去写脚本,也可以去做测试运行结果,也可以去帮你做一些调试。但是更复杂的一些工作还是你需要在 matelab 中去做。另外一条技术路线就是我们今天所要尝试的,我可以直接通过大模型 去调用 matelab 的 一个 mcp server, 这样的话大模型就可以直接调用 matelab 所有的一个能力,包括 simplink 这样的图形化的编程和建模工具也都是可以去做的,这样的话它就可以直接去读 maclab 里面运行的一些结果,帮我们去修复这个模型,最后给出我们想要的一个结果来使人工智能生成一个技术路线图。 那么这里面有一个核心的,就是我们需要去装一个 matelab 的 mcp call server, 有 了这个之后,那么大模型就可以调用这个 mcp mcp, 再去调用 matelab 里面所有的一些工具箱,最后给出我们想要的一个结果来, 下面我们去做一个尝试。下面我们举一个 matelab 里面调用 mcp 去进行建模仿真的一个案例, 这个图展示的是一篇文献里面的一个内容,那么就是关于信号的一个频率响应的一个仿真,这边是一个 信号发生器,这边是一个探测器,探测器会藕合一个信号,那么不同的一些电阻电感的期间,它都会影响它最终的一个频率响应。那么我们就想通过 simlink, 不是 麦特列吧,是通过 simlink 去仿真不同频率情况下, 它信号输出的一些项尾和浮值的一个衰减,这就是我们的一个目标。但是怎么去做?这边就是我输入给大模型的一个 prompt, 就是 一个提词词,当然这个提示也是我用自然语言描述之后,大模型给我优化之后的一个提词词。 有了这个提示之后,看右边这个就是我用这个翠配置好的一个 mac 的 一个 m c p, 可以 看它这里面有这么一个核心的一个 e s e。 那 么 大模型它会写一个脚本,写个脚本之后它会调用这个 m c p 的 serif, 就 可以直接生成 simlink 的 文件,这样可以直接跑, 他跑完之后他也还可以去测试。而且如果说你埋汰料板里面没有去装一些必要的一些拖 boss, 他 可以去改变他的一个建模思路,这个是最后运行完的一个结果,我们去回到埋汰料板里面去看一下他运行完的一个结果, 可以看到这个就是运行完成之后的一个结果。这边是一个信号发生器,这边是一个功率放大器, 信号发射器去驱动一个功率放大器,功率放大器我们是想去驱动一个汉姆或者线圈去产生一个磁场源, 汉姆或者线圈,它这里面是用了一个响应函数的一个模型去进行数学建模的,因为它这里面缺一些 turbo box, 所以 说它改了这个建模的一个思路。建模完成之后我这里就放了一个磁弹针,磁弹针把里面的一些 啊参数他也去自动的去输入好了,输入好的之后,他这里面去把输出内容可以直接输出到 work space, 同时也可以输出到,可以看到这是输出完的结果,就说他可以直接通过这个试播器进行一个输出,可以看到信号发送输入的是一个少变的信号,我这个频率随着时间他是逐渐的去增加的,就说刚开始频率会比较低。黄色是这个信号发射器的一个信号, 蓝色是紫色,蓝信号的一个响应,可以看到随着频率逐渐的升高,它信号的幅值它是逐渐的在增大的,我们也可以去拉大,去看一下信号输入和 我们应该是去看一下输入信号和输出信号之间的一个相位关系,这都是可以的。 同时它也把相关的一些内容也输出到了这个 workspace 当中,这样我们还可以进行更进一步的一个绘图,哪怕你是写文章也是可以的。这里面它也自动把图也生成了一个截图,可以看一下 这是一个频谱,对,这是一个频谱扫描的一个结果,可以看到随着频率的一个增加,它的一个赋值和相应的一个 算见情况大概是这样。所以说有了这套工具之后,即使我对 simon lake 不是 很熟悉,想去做一些比如说关于店员,或者说,比如说一些高频微博等的那些 测试,也可以通过这套工具快速的去搭建一个模型,去完成我们想要的一个结果,所以说还是非常的一个方便。好,谢谢大家。

嗯,先打开我们的模型,这个整个一个模型的话就是一个小型的光伏电站, 然后第一个模块的话就是咱们的并网点和电网接口,它就相当于电网去接入大电网的一个插座,同时呢还负责呃测量并网点的三项电压和电网节奏, 然后后面的光伏逆变器啊和储能逆变器都要参考这里的电压和相角,才能知道自己该按什么样的节奏向电网送电。 然后这一个的话就是咱们的调度控制部分,也就是整个电站的战绩大佬, 他就是主要是接收天气目标功率、频率变化和设备的在线状态,然后呢去判断每个方阵现在能发多少,最后把总任务分配给三个光伏方阵和储能站, 然后第二三四个就是咱们的中间的三个就是。呃,三个光伏方阵嘛,就是三个发电小组,每个方阵都要看自己的太阳强度、温度、在线状态和功率命令,然后通过光伏阵列、直流母线、逆变器、滤波器和断路器把电送到电网里面。 然后这一个的话就是储能站,储能站的话就是电站里面的备用充电宝吧, 就是一间没有太阳的时候,他就是承担主要的一个支撑,白天光伏不够或者是某个方阵故障的时候,他就帮助去补上去。额,在局部有负余的时候就是小功率可以吸收, 然后这个模块的话就是监测记录部分,他不参与控制,他就是把功率、电压、电流、频率和可用功率这些记录下来。然后的话, 嗯,这个的话就是,呃,电力仿真环境就是相当于整个电力系统的一个规则书,就是告诉软件用理算方式去怎么去计算这些电力电子原件嘛。 然后先来看呃一个战绩调度控制吧。 嗯,这里的话就是呃整个模型的最重要的控制中心,然后它的作用的话就是不是直接发电,就是去决定每个发电单元应该去发多少电。 然后左边的一个场景发生器的话就是负责去呃安排仿真过程,中间的战机主控的话就是主要去计算功率分配的一个结果, 然后嗯,左边的呃左边的场景发生器的话,他就是根据仿真时间安排一天的一个运行的一个情况嘛,就是比如说什么时候世界间啊,什么时候太阳升起来,什么时候进入高辅照,高辅高照辐射工况,然后 呃什么时候第二个方阵故障,什么时候电网频率偏低偏高啊。然后中间这个的话就是战机主控,他就是呃 核心吧,他就是会看三个方阵中当前的一个太阳强度、温度和在线状态,然后去算出每个方阵现在最多能发多少。 然后呢?他再看目标功率和频率变化,然后决定权杖此刻到底需要多少功率,然后最后把功率分配给三个光方阵,并去决定储能是否需要参与。 然后上面几个模块的作用的话就是呃,比如说我们把太阳强度要拆成第一方阵,第二方的第三方阵的各自的一个太阳强度,然后温度和在线状态也是这样的,就是这样每个方阵才能拿到自己的一个输入嘛。 然后下面的话就是实际的一个功率的一个呃反馈,比如说咱们三个方阵实际发了多少电,会重新汇总回到战机主控,然后这样的话就是主控就是不只是按自己的计划进行分配了,而是会参考实际的情况进行执行。 然后呢这里有一个延迟环节,然后它的作用的话就相当于让信号往一个很小的计算步再回来,然后避免这个控制器和执行层,嗯,在同一时间,然后卡住。 然后右边的话就是分发的部分,就是站机主控器算出,嗯,三路光伏功率命令,然后会被拆开,然后分别送到三个光伏方阵,然后算出来的三路可用容量也会被拆开送到监测部分, 呃,这样的话这个整个部分就完成了从信息收集,然后到计算命令再到分发命令的一个全部过程。 然后的话接下来就是并网点和一个电网接口,然后嗯, 也就是光伏电站和外部电站的一个连接的一个位置吧,他就是又提供电气连接,也提供测量信号,嗯,并且所有的光伏方阵和储能站呢,都要通过这里去并入电网。 然后嗯,这一个的话就是咱们的一个三项电源网,电网源吧,就是他提供一个三项交流电网环境, 然后并且呢可以按照场景去改变频率,比如说在千频测试的时候频率会降低,在过频测试的时候频率会升高,然后这个的话就是一个并网线路, 呃,就是真实的电线的话,它并不是一个理想导线,会有电阻啊,电感这些,所以说咱们这里的线路用等向模块去模拟并网电路的影响,这样电在在输出电流的时候会更加真实,一个真实的一个并网过程。 然后这个的话就是三项电流电压测量的一个东西,他就是可以把并网点的一个三项电压给测量出来,就然后送给去光伏和储能的一个逆变控制器。 呃,逆变器的话就是如果不知道电网电压的话,就没有办法去计算自己应该去输出什么样的电流,是吧? 然后这个的话就是三项锁线环,嗯,它也可以理解成一个节拍器吧,它就是从三项电压里面去,嗯,提取 电网当前的一个象角和频率,嗯,逆变器要变网的话就必须跟着电网的节奏,嗯,去输出电流,不然的话就像两个人跳绳一样,就是节拍不一致吧,就容易冲击系统。 然后最右边的话就是发送标签,就是把并网点的一个电压,频率还有橡胶,嗯,把它送到其他模块, 嗯,电压送给逆变器控制器,逆变器控制,然后频率送给监测,然后橡胶送给电流。参考三层,这样就是同时完成了连接电网和提供同步参考的一个两个任务。 然后接下来的话就是光伏方阵的一个执行层嘛,嗯,这页的话就是以第一光伏的第一光伏的方阵为例吧,呃,因为第二第三的结构几乎是一样的,只是信号的编号不一样, 嗯,光负方阵执行层的任务就是,呃,把这个战机主控给出的功率命令变成真实的一个并网输出功率。然后, 嗯,这一个的话就是咱们的一个光负正列的一个泵体,它的作用的话就是去接收一个太阳的强度和温度,然后去产生直流车的电压和电流, 嗯,你可以这样把它理解成一个太阳能板嘛,就是太阳越强的话,它提供的能量也就越多,温度越高的话它的发电能力就会下降。 然后这边的三个的话就是呃启动许可判断嘛,它就是分别判断太阳的强度够不够呀,然后设备是否在线啊,然后功率命令是否有意义啊? 因为只有太阳够强,设备没有故障,并且确实有发电任务的时候,方阵才会准备启动嘛。 然后的话这个的话就是咱们的模式管理器,嗯,它的作用的话就是去负责光伏站的启动同步 还有正常运行和退出,因为他不会让功率突然跳变,而是按照一定的功率去慢慢的升,然后退出时也会让功率慢慢的降,然后在等待电流变小的时候断开。这个模块的话就相当于光伏方阵的一个安全源来保证安全了。 然后这个模块的话就是咱们的逆变控制器,嗯,它的作用的话就是把功率命令,嗯转化成三项电流参考,然后呢再根据实际电流进行调节,然后最后的话把这些信号呃输出为调制信号,然后, 嗯, 然后这个模块的话就是呃咱们的一个脉冲发生器,它就是把调制信号变成开关脉冲, 然后这一个的话就是呃三项桥吧,它就是把这些脉冲信号从直流电转化成一个交流电, 然后这个的话就是滤波器,嗯,因为咱们逆变器输出的电流嘛,嗯,一般会带有开关波动,然后滤波器的作用的话就是让这个电流更平滑, 哎呦哎,然后这个模块的话就是断路器吧,他就是负责把这个方阵接入或者是断开电网, 然后这些模块的话就是呃功率呀,电压,电流啊测量,然后用来记录这些结果的 这一页就是整总的来说的话就是说,呃,先由太阳能板去产生一个自流电,然后再用再有这个启动许可和这个模式管理,决定能不能够发电。然后呢有逆变控制和这个脉冲发生器 去控制一个三相桥,然后最后经过滤波器和这个断路器,然后再并入电网,然后并且把这个呃功率跟这个电气量给全部记录下来, 然后再说这个储能站执行层吧。嗯,刚刚也说过,哎呀,这个储能站的话就是充电宝,就是白天,就是白天少处理,然后夜间的话就是夜间或者是方阵故障的时候就拿出来补功率吧。 嗯,然后先说第一个模块吧,这个就是电池的一个本质,它就是储能这样的一个能量来源,嗯,在这里的话我们的一个储值电量设置的是百分之八十,嗯,这个电池里面有额定的电压容量跟内容,然后这些参数就是模拟这个真实电池的嘛, 然后这个模块的话就是放电侧直流变换器控制和开关。嗯,他的一个,他们两个的作用的话就是把这个电池车的这个能量,然后送到直流母线, 并且尽量让这个直流母线的电压呢,就是维持在合理的范围内吧,就是也可以你可以把这部分理解成电,就电池到直流母线的一个水龙头,就是控制开到多大。 然后这个模块呢就是呃小功率吸收控制,它就是在呃储能功率命令为吸收功率,并且呢呃直流电压足够高的时候工作,它不是大功率充电模块,就是保留一个小功率的一个吸收通道,然后用来处理一些局部的一些富裕的。 然后,嗯,然后这个模块的话就是咱们的一个储能模式的管理器,嗯,它就是决定了储能站什么时候进行投入,什么时候保持,然后什么时候退出。 然后呢?这个模块的话就是,哎, 就是咱们的储能异变控制器,他就是把储能的功率命令变成一个三项电流控制信号,然后后面的脉冲发生器啊,三项桥和测量模块的话就是,嗯,把这些直流车的能量变成交流车,然后输出,然后并把这些结果给记录下来。 然后这一部分的话就是监测记录系统吧,就是他不参与控制,他就是只是把这个模型中的一个结果呃进行一个集中显示和保存。 嗯,这里呢就是可以看到一个并网点的一个电压波形,然后太阳强度和温度的一个波形,然后山路光伏功率的一个命令,实际功率还有 频率支撑相关信号都能看到。然后咱们看这信号的话,就是可以判断这个模型是否能通过呃玉器进行运行吧? 嗯,就是除了施波器以外的话,咱们还有比如说呃 two 个 space, 然后他可以把这个数据保存到工作器。然后的话就是呃施波器的话,就主要是咱们看波形嘛,然后工作区的数据的话,就咱们去做一个数字检查,还有一个公司的验证。 然后呢就是咱们这个模型呢,就是采用的是固定的一个布长仿真, 嗯,因为这个布长设置比较小,是因为这个模型里面有这个脉冲控制开关起见,如果布长你用的比较大的话,就这个电流和电压和开关都不够准确吧。 然后我们来看这个仿真图吧。嗯,先来看这个工况一吧,这个工况一的话就是夜间的这个储能之声,然后也就是零到六秒的一个夜间工况, 就是说这个夜间没有太阳的时候呢,就是三个光伏方阵基本不具备一个发电能力,但是呢这个电站呢, 他肯定是有功率的,基础功率的需求,所以说,嗯,这个时候就是看储能站能不能承担一个支撑任务吗? 第第一个曲线可以看到这个平均的太阳强度为零,就是,嗯,说明这个此时的光方阵是没有太阳资源的, 然后光伏总功率的话也也是接近零,说明这个光伏确实没有承担这个主要处理,是吧?然后储能功率的话就比较高了,他这就说明他就承担了一个主要的输出吧, 所以说这总的来说就是说夜间的一个阶段下就是模型呢,他没有强行让光负去发电,嗯,就是让储能来支撑一个全站的功力需求,就这说明了这咱们这个储能站就是是合理的正常的运行的,而且并且承担了一个 无光照条件下的一个基础的一个任务。 然后第二课的话,就是层间 晨间爬升功课,就是六到八秒的时候,就是太阳刚刚开始升起的时候,就光雾方阵,它并不能呃从发电,呃, 嗯,怎么说呢,就是从不能发电逐步变为可以发电,然后同时呢这个全站的目标功率也是从夜间水平然后升为白天水平了嘛,然后这个平均太阳强度的话就是逐渐爬升。光伏总功率的话,它也也不是一下从从 从低跳到高,它就是随着这个太阳的一个强度和这个执行层,然后就去呃逐步升高的,然后这个储能功率的话也是了,它就是从夜间的一个主要之力,然后就是变成了一个补偿的一个角色吧。 这个图就主要说明就是晨间的切换,它不是突然发生的,就是光伏逐步接管嘛。然后第三的话就是千平支撑的一个工况, 嗯,就是主要是八到十秒吧,主要是呃电网频率,它低于正常值的话,就说明电网此刻这个缺少有功功率吧。嗯,就咱们就需要光伏电站来多出一点力来支撑电网, 然后控制频率的话就是从正常时下降到较低值,然后这个频率支撑功率的话也就是变成了呃正值,就是说明这个时候呢,这个战机主控判断此刻应该增加这个有功支持。然后再看这个, 呃全站的需求功率就被抬高了吧,就说明这个频率支撑已已经被叠压到了一个总功率的需求里面。 然后最后看这个光伏加这个储能总数处,就是可以看到执行层会跟随的就新的需求来进行变化吧,就整的一个来说的话,就是频率偏低的时候,模型会增加有功支撑, 然后看第四个就是高辐射高温浸满发吧,就是十到十四秒的时候, 嗯,这个时间段的话就太阳强度比较高,就是光伏具备的较强的一个发电能力,但是这个温度呢也在升高,并且呢这个温度升高呢,会让这个光伏逐渐的这个能力,呃要有所衰减嘛, 然后太阳强度的话升高噻,然后温度也升高嘛,嗯,总的来说的话就是,呃 就实时可用的容量,不只是只看这个太阳强度,还要考虑这个温度影响,也就是说这个太阳的呃太阳强时光伏能力会增强,但是温度高时又会打一点折,就是这样模型的话会更加接近一个真实的一个光伏电站。 然后功控无的话就是第二方阵的一个故障在分配,嗯, 就是第二方阵在这个时间里面退出运行吗?就是不能去承担一个原来的功率任务,呃,这工况的话就是去验证这个故障在分配功能的, 然后第二方阵的一个这样状态,他从在线变成了离线,然后功率的话也是呃经过一个平滑,然后再退出,过程逐渐到零, 嗯,这里不能要求它瞬渐变为零,因为它这个呃执行层有安全退出逻辑,需要先降低功率,然后再进行电的一个衰减, 就等于说这个主要是描述,嗯,就是模型不是简单让故障方阵退出,而是先让这个功率任务迁移出去,然后保证全站的输出尽量连续吧。 然后工况六的话就是过频现发嘛,嗯,主要是说这个电网功率的频率高于正常值的时候,就说明这个系统的有功功率偏多一点,然后电站此刻呢应该少输出一点, 嗯,这个工况的话和第二第二方的故障有重叠,所以说它更能够说明这个控制器在这个复杂情况下就是依然能够去正常响应嘛。 呃,总的来说的话就是呃这个频率偏高的时候,这个模型会呃降低有功需求,呃,就是说明这波咱们这个过频现发的这个方向是正确的。 然后这功放的话就是一个午后的一个资源衰减功放, 就是说下午这个太阳逐渐变弱的时候,光伏资源开始下降了吗?然后电电电站呢,就是需要根据新的这个可用容量,然后重新来去调整一个功率分配。 嗯,这张图主要说的是,呃暂级主控的话,他并不是按固定的比例进行一直发电的,而是会就是跟随着资源的变化,然后去调整一个输出,比如说当这个光伏资源变弱的时候,呃功率分配的话也就会重新组织吧。 然后第八个的话就是日落后的一键支撑,嗯,就是太阳已经落山了嘛,然后太阳强度又重新回到了零,然后光雾方阵的话就是需要逐步退出,然后全站的话又回到了这个储能需要支撑的一个状态。 然后总的来说就是日落切换后就是光伏能够平滑退出吧,然后咱们的储能也够支撑一个全站的需求,然后这说明咱们这个模型的一个昼夜切换的逻辑是完整的,并且呢这个展示的效果也是对的。 然后八个工况讲完了之后的话,这个整体的话就可以可以概括为这样说吧,就是咱们这个模型的话,就是能够根据一个太阳强度、温度和一个在线状态去计算可用容量, 并且呢能够在这个频率偏低的时候增加支撑,然后频率偏高的时候呢能够降低输出,并且能够在方阵故障的时候把这个任务转移给健康单元,然后也能够在夜间和光火不足的时候让储能去参与支撑。