
- •1.Классификация математических моделей технических систем.
- •2.Классификация программных продуктов применяемы в области создания и эксплуатации технических систем.
- •3.Классификация задач электроэнергетического хозяйства России решаемых с помощью современных программных продуктов.
- •4.Классификация возможностей современных программных продуктов в области электроэнергетики
- •5.Структура современных программных продуктов в области управления электроэнергетических хозяйством России.
- •6.Классификация математических методов управления сложных технических систем в электроэнергетике.
- •7.Принципы прогнозирования электропотребления объектов электроэнергетики и методы их реализации в современных программных продуктах.
- •8.Развитие возможностей программного комплекса диспетчерского управления единой электроэнергетической системой России. Расширение круга решаемых задач.
- •9.Программные продукты разработки линий электрических передач. Основные решаемые задачи и функциональные возможности.
- •10.Классификация возможностей современных программных продуктов в области электротехники.
- •11.Классификация задач проектирования электротехнических машин и аппаратов решаемых с помощью современных программных продуктов.
- •12.Классификация задач решаемых программными продуктами Matlab, Simulink, Comsol Multiphysics.
- •13.Принципы организации совместной работы программных продуктов Matlab, Simulink, Comsol Multiphysics, Microsoft Word.
- •14.Принципы создания интерактивных файлов Notebook при совместной работе Matlab и Microsoft Word.
- •15.Рабочая область системы Matlab. Рабочий стол, рабочая область памяти.
- •16.Математические объекты работы в системе Matlab. Численные, текстовые. Структурные. Команды их создания и применения к ним основных математических операций.
- •17.Создание m-файлов в системе Matlab.
- •18.Создание файлов Simulink в системе Matlab. Математические блоки, блоки из библиотеки SimPowerSystems.
- •19.Принципы объектного программирования динамических процессов в системе SimPowerSystems. Основы построения модели. Блоки: источник эдс, электрические сопротивления, вольтметр, амперметр.
- •20.Принципы работы в дополнении к системе Matlab cftool. Импорт данных и проведение их экстраполяции.
- •21.Основные структурные компоненты программ расчета физических полей.
- •22.Принципы построения модели в программе Comsol Multiphysics.
13.Принципы организации совместной работы программных продуктов Matlab, Simulink, Comsol Multiphysics, Microsoft Word.
С системой MATLAB могут интегрироваться такие популярные математические системы, как Mathcad, Maple V и Mathematica
MATLAB — Notebook — позволяет готовить документы в текстовом процессоре Word со вставками в виде документов MATLAB и результатов вычислений, представленных в численном, табличном или графическом виде. Таким образом, становится возможной подготовка «живых» электронных книг, в которых демонстрируемые примеры могут быть оперативно изменены. Так, вы можете менять условия задач и тут же наблюдать изменение результатов их решения.
14.Принципы создания интерактивных файлов Notebook при совместной работе Matlab и Microsoft Word.
В MATLAB задачи расширения системы решаются с помощью специализированных пакетов расширения — наборов инструментов (Toolbox). Многие из них содержат специальные средства для интеграции с другими программами, поддержки объектно-ориентированного и визуального программирования, для генерации различных приложений. Краткое описание пакетов расширения дано в уроке 23. Кроме того, этой теме посвящены отдельные книги. Наконец, в статьях и книгах формата Notebook, реализованных при совместной работе системы MATLAB с популярным текстовым процессором Microsoft Word 95/97/2000, графики могут располагаться вместе с текстом, формулами и результатами вычислений (числами, векторами и матрицами, таблицами и т. д.). В этом случае степень визуализации оказывается особенно высокой, поскольку документы класса Notebook по существу являются превосходно оформленными электронными книгами с действующими (вычисляемыми) примерами.
15.Рабочая область системы Matlab. Рабочий стол, рабочая область памяти.
Рабочая область системы MATLAB - это область памяти, в которой размещены переменные системы. Содержимое этой области можно просмотреть из командной строки с помощью команд who и whos. Команда who выводит только имена переменных, а команда whos - информацию о размерах массивов и типе переменной.
Специальное средство просмотра Workspace Browser обеспечивает представление команды whos в виде графического интерфейса. Для того чтобы открыть Workspace Browser надо либо выбрать опцию Show Workspace из меню File menu, либо воспользоваться кнопкой Workspace Browser инструментальной панели.
В результате этих операций на терминал будет выедено следующее окно (рис. 1.7)
Рис. 1.7
В этом окне можно выполнить следующие операции:
удалить переменную, если выделить ее и нажать кнопку Delete;
закрыть окно с помощью кнопки Close.
Кроме того, можно изменять размеры колонок посредством перемещения их границ с помощью мыши. Можно выполнить переименование переменной, если сначала выделить ее, затем однократно щелкнуть левой клавишей мыши (заметим, что двойной щелчок никакого действия не оказывает). После короткой задержки появляется поле, в котором можно указать новое имя; и наконец, следует нажать клавишу Enter, чтобы подтвердить завершение операции.
Загрузка и сохранение рабочей области
Команды save и load позволяют в любой момент времени сохранить содержимое рабочей области или загрузить новые данные в процессе сеанса работы. С помощью этих команд можно также осуществлять экспорт и импорт ASCII-файлов.