基于PowerTOSSIM的WSN能耗仿真

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几种WSN系统科研测试实验平台

几种WSN系统科研测试实验平台

无线传感器网络系统开发测试实验平台引言传感器网络的仿真与实物实验平台是传感器网络研究与开发的基础。

传统的网络研究方法主要有分析方法、实验方法和仿真方法。

对于一般的计算机网络,通常采用实验方法和仿真方法来衡量一个新协议或新算法的适用性,但是,对于电源能量、通信能力、计算能力和存储能力有限,以数据为中心,节点数目庞大,节点布署密集的无线传感器网络而言,由于实验空间和节点规模的限制,因此,仿真实验是无线传感器网络研究的重要途径。

目前发表的有关无线传感器网络的论文,大部分也都是基于仿真实验。

目前,无线传感器网络仿真与实验平台的建立方法主要包括以下几种。

1.1 通用网络仿真平台的二次开发这种仿真平台的建立方法就是在传统的通用网络仿真平台上开发适用于传感器网络的模型库、功能库和统计分析工具。

下面介绍几种常用的开源通用网络仿真平台。

1. NS-2NS-2(network simulator version 2)是无线传感器网络研究中最流行的仿真工具,是一个开源的离散事件仿真器,采用模块化方法实现。

用户可以通过“继承”来开发自己的SensorSim传感器节点模型模块,具有很好的可扩展性,既能够对仿真模型扩展,也能够直接创建和使用新的网络协议。

NS-2通过C++与OTcl结合实现仿真,其中:C++实现网络协议以及扩展NS-2模型库;而OTcl 则用于创建和控制仿真环境,选择输出数据等。

基于NS-2开发无线传感器网络仿真平台,主要是对其中的Ad Hoc仿真工具加以改进并添加相关仿真支持组件来实现的,包括:传感信道、传感器模型、电池模型、针对无线传感器的轻量级协议栈、混合仿真以及仿真场景生成等。

SensorSim[1]就是在NS-2基础上建立的仿真平台,主要是在NS-2基础上建立了无线传感器网络相关模型库。

图10.1所示是SensorSim平台的传感器节点模型,包括两个模块:传感器功能模块和能量模块。

其中,传感器功能模块是对传感器所有功能模块的软件抽象;而能量模块则是实际硬件抽象。

基于TOSSIM无线传感器网络仿真研究

基于TOSSIM无线传感器网络仿真研究

基于TOSSIM无线传感器网络仿真研究摘要:本文使用TOSSIM实现TinyOS程序的模拟仿真。

在分析完TOSSIM的编译器、基本结构、事件处理机制后,对TOSSIM的使用也做了详细的描述。

最后,分析了TinyViz ——TOSSIM的可视化工具的基本组成以及TinyViz的插件结构。

关键词:无线传感器网络,TinyOS,nesC,TOSSIM,仿真一、前言无线传感器网络(WSN)日新月异,各种网络方案和协议日趋复杂,网络规模日趋庞大,对网络研究人员而言,掌握网络仿真的重要性是不言而喻的。

WSN仿真能够在一个可控制的环境里研究WSN应用,包括操作系统和网络协议栈,能够仿真数量众多的节点,能够观察由不可预测的干扰和噪声引起的难以琢磨的节点间的相互作用,获取节点间详细的细节,从而提高节点投放后的网络成功率,减少投放后的网络维护工作。

在传感器网络的实际运用中,常常会涉及到很多节点,同时这些节点间的布局会比较复杂,而各个节点都有其相应的算法和数据处理,处理这么多节点的工作量让人都感到畏惧,并且节点在运行过程中可能会遇到许多潜在的错误。

为了能让无线传感器节点更好的工作,提前发现其在运行时的内部错误,使得仿真器的出现很具有现实意义。

TinyOS的基于组件的模型让我们容易的改变小部分底层的组件来实现硬件平台模拟。

这种事件驱动的执行模式可以开发成一种非常有效的基于事件驱动的模拟器,然后整个程序的编译过程可以使用是在模拟器的存储和本地指定集来实现了。

因为大多数节点的资源都是非常小的,我们可以在模拟器的内存空间上模拟许多节点。

设置适当的模拟层可以准确的捕获TinyOS程序的行为和他们之间所发生的联系。

但大多模拟器存在扩展性与有效性的问题,这里我们就用TOSSIM来解决这些问题。

[1~2](一)TOSSIM1.TOSSIM简介。

TOSSIM(TinyOS Simulator)是TinyOS传感器网络的离散事件模拟器,也是用nesC语言编写的。

基于MATLAB的微型燃气轮机发电系统的建模与仿真

基于MATLAB的微型燃气轮机发电系统的建模与仿真

独立运行和并网模式下微型燃气轮机的建模与性能分析Modeling and Performance Analysis of Microturbine in Independent Operation and Grid -Connection ModeABSTRACT:The microturbine generation system will be the most widely used distributed generation in the near future. According to the dynamic characteristics of the Microturbine system, a mathematic model which treats the Microturbine and its electric system as a whole is built. Further researches on the basic control of the Microturbine system are presented. The dynamic characteristics of the Micro gas turbine system are emphasized, especially the characteristics of the load disturbance. Simulation results demonstrate the model is coordinate to the real Microturbine system. The general purpose of this project is for further researching thermodynamic engine control of the Microturbine and giving the basic resources to corresponding control of inverter control of generator electric side.KEY WORDS:distributed generation; microturbine; modeling; simulation; PWM摘要:微型燃气轮机发电系统是一种具有广泛应用前景的分布式发电系统。

基于PowerWorld的电网潮流计算

基于PowerWorld的电网潮流计算

XIAO M
ing ,ZHAO Neng—neng ,LI Xuan—xuan。 ,
MA Yong-fei ,ZHANG Jie
(1.Qinghai Electric Power Research Institute,Xining 8 1 0000,China;2.Guangxi University,Nanning
530000,China;3.Institute of Economic and Technical research of Qinghai Electric Power Company,
Xining 8 10000,China)
A bstract:W ith the development of the national economy,the power consumption of industry and society increases year by year,and the power d also expands with the increase of electricity consumption. In order to ensure the reliability and economy of power supply,the power supply plan must be taken into account in the face of increasing demand.Mean— while,the whole system configuration and control must be considered from the overall power system.Moreover,in the 0p— eration m ust also be aimed at users always changing,to maximize the ability of a variety of equipm ent,SO that the whole system stable,high-quality,economical operation. In this paper,PowerW orld simulation software is used to analyze and analyze the Nanning urban power network.The load status and voltage level of the line are calculated visually to evaluate the rationality of the operation mode and provide reasonable suggestions for the planning and development of the power

WSN中基于PowerTOSSIMz的能耗评估

WSN中基于PowerTOSSIMz的能耗评估
s i n g P o we r TOS S I Mz t O me a s u r e t h e e n e r g y c o n s u mp t i o n o f Pr o v e n a n c e t r a n s mi s s i o n i n W S N i s a n e f f e c t i v e me t h o d . Ke y Wo r d s : W S N ;P r o v e na n c e ;c o mp r e s s i o n t r a n s mi s s i o n;Po we r TOS S I Mz
第1 6 卷 第9 期
2 0 l 7 年9 月
软 件 导 刊
So lwa f r e Gu i d e
V0 1 .1 6 NO.9 S e o. 20l 7
WS N 中基 于 P o we r T OS S I M z的 能 耗 评 估
宋 泽 , 毛 健, 王 昌 达
Ab s t r a c t : I n wi r e l e s s s e n s o r n e t wo r k s( W SN) ,d a t a f r o m t h e b a s e s t a t i o n( BS )a r e u s u a l l y e v a l u a t e d r e l i a b l y u s i n g Pr o v e n a n c e . Du e t O h i g h e n e r g y c o n s u mp t i o n o f Pr o v e n a n c e t r a n s mi s s i o n,a n d t h e l a c k o f e f f e c t i v e me t h o d o f me a s u r i n g e n e r g y c o n s u mp t i o n i n WS N ,t he p a p e r i n t r o d u c e s Pr o v e n a n c e c o mp r e s s i o n t r a n s mi s s i o n me t h o d ba s e d o n t h e s y s t e m s t r u c t u r e a n d t h e s i mu l a t i o n p r i n c i p l e . An d t h e p a p e r a l s o d e s c r i b e s i n d e t a i 1 t he u s e o f Po we r TOS S I Mz i n Ti n y OS s o l u t i o n .S i mu l a t i o n r e s u l t s s h o w t h a t U —

仿真模拟 算力测算 案例

仿真模拟 算力测算 案例

仿真模拟算力测算案例### Simulation and Computing Power Estimation.1. Introduction.Simulation is a powerful tool that can be used to model and analyze complex systems. It can be used to predict the behavior of a system under different conditions, and to identify potential problems. However, simulation can also be computationally expensive, especially for large and complex systems.The amount of computing power required for a simulation depends on a number of factors, including:The size of the system being simulated.The complexity of the system being simulated.The level of detail required in the simulation.The desired accuracy of the simulation.2. Estimating Computing Power Requirements.There are a number of different methods that can be used to estimate the computing power requirements for a simulation. One common method is to use a benchmark. A benchmark is a set of standard tests that are used to measure the performance of a computer system. By running a benchmark on a computer system, you can get an idea of how well the system will perform on a particular simulation.Another method for estimating computing power requirements is to use a simulation profiler. A simulation profiler is a tool that can be used to measure the performance of a simulation. By profiling a simulation, you can identify the parts of the simulation that are most computationally expensive. This information can then be used to optimize the simulation and reduce the computing power requirements.3. Reducing Computing Power Requirements.There are a number of different ways to reduce the computing power requirements for a simulation. One way isto use a simpler model. A simpler model will typically require less computing power than a more complex model. Another way to reduce computing power requirements is touse a less accurate simulation. A less accurate simulation will typically require less computing power than a more accurate simulation.Finally, you can also reduce computing power requirements by using a more efficient simulation algorithm.A more efficient simulation algorithm will typicallyrequire less computing power than a less efficientsimulation algorithm.4. Conclusion.Simulation is a powerful tool that can be used to model and analyze complex systems. However, simulation can alsobe computationally expensive, especially for large andcomplex systems. By understanding the factors that affect computing power requirements, you can make informed decisions about how to optimize your simulations and reduce the computing power requirements.### 仿真模拟算力测算。

基于TrueTime的智能家居系统WSN仿真分析

基于TrueTime的智能家居系统WSN仿真分析
D i1 .9 c Jis .0 9 0 .0 .( ) 2 o: 3 6l . n 1 0 - 14 21 5 下 .9 0 / s 3 2
0 引言
随着 生活水 平 的提高 ,人们 对智 能家 居 系统 的
非 常 复 杂 ,本 文 涉 及 的无 线 传 感 器 网络 ,主 要 是 针 对 家 居 系统 的 环 境 监 测 、 安 防 方 面 而 设 计 的 。
T u i e t r r eT m t y Be e
WS 仿真 系统 中包括三个节 点和一个无线 网络 N
图2 re i T uTme部分模块框图
模块 ,三个 节 点分 别为传 感器 节点 ,控制 节点 ,干 扰节 点 。其 中传 感器 节点 为时 间驱动 ,周期 性采 集 信号 , WS 发送 给控制 器 , 由 N 控制节 点为事 件驱动
3o 0 o O0
3 0 3 O -8 4
3 构建基于Tu T 的WS 仿真模型 re i me N
31 系统建 立仿 真 模型 .
在 本 系 统 中 ,利 用 传 感 器 节 点 周 期 性 的 采 集
空旷场 合 ,各节 点 的最大 距 离可 以达到 6 米 , o
在 家 居环 境 中各房 间之 间 的墙壁 阻 断 等各 种 因素 , 设 置 节 点 间最 大 的 距 离 为 4 5米 ,超 过 4 5米 ,节 点 将 自动寻 找新 的 网络 。
多 则成本 越高 ,而且 加 删节 点不方 便 ,使用无 线 网
络 可 以方便解 决上 诉 问题 ,智能家 居 系统 中的节 点
距 离近 ,对数 据 的传输 速率 要求 不高 。而且 Zg e ib e 技 术具 有 超低 功 耗 ,体 积小 ,组 网方 便 ,复 杂程 度 低 等优 势 ,在智 能家居 系统 中得到 广泛 应用 。 在 基 于 z b e 术 的智 能 家 居 WS 系统 中 , i e技 g N 主要 利 用 W S 进行 各 种检 测信 号 与控 制信 号 的传 N 输 ,在 整 个无 线 网络 稳 定运 行 过 程 中涉 及 关 键 因 素 包 括 控 制 算 法 、时 延 、丢 包 、数 据 传输 、节 点 功 率 消 耗 等方 面 。 由于 实 验 条 件 的 限 制 ,本 文 主

基于STEPS的电力系统分析仿真教学软件开发与实验案例设计

基于STEPS的电力系统分析仿真教学软件开发与实验案例设计

基于STEPS的电力系统分析仿真教学软件开发与实验案例设

李常刚;尚扬;张慧;张文;张恒旭
【期刊名称】《实验技术与管理》
【年(卷),期】2022(39)7
【摘要】以电力系统仿真工具包(simulation toolkit for electrical power systems,STEPS)为内核,开发了电力系统分析课程仿真教学软件包。

STEPS软件包支持电力系统分析常用的设备模型且开源,内核底层代码采用C++编写,并提供基于Python的高级接口封装模块stepspy,方便学生用于学习电力系统分析相关理论的编程实现。

为提高仿真软件易用性,开发了软件图形用户界面,实现了电力系统建模、潮流计算和动态仿真等电力系统分析功能,并构建了单机无穷大系统等常用电力系
统分析标准模型。

在该软件基础上,构建了潮流计算和暂态分析仿真实验案例,并应
用于电力系统分析教学,提升了电力系统分析课程的教学效果。

【总页数】6页(P170-175)
【作者】李常刚;尚扬;张慧;张文;张恒旭
【作者单位】山东大学电气工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TM743;G482
【相关文献】
1.基于化学仿真实验室的操作设计与应用的案例——以酸碱中和滴定为例的教学设计与反思
2.基于化学仿真实验室的操作设计与应用的案例——以酸碱中和滴定为例的教学设计与反思
3.基于STEP7和WinCC的过程控制仿真实验设计
4.浅谈电力仿真实验在"电力系统分析"教学中的作用
5.电力系统分析课程虚拟仿真实验教学项目设计与实现
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Power Worod Simulator在电气工程教学中的应用-2019年精选文档

Power Worod Simulator在电气工程教学中的应用-2019年精选文档

Power Worod Simulator在电气工程教学中的应用电力系统是一个大规模、时变的复杂系统,电力系统数字仿真已成为电力系统研究、规划和设计的重要手段。

电力系统仿真分析软件是用数学模型和数值方法对系统的运行特性进行研究,可用来确定规划设计方案、拟定运行方式,整定自动装置的控制参数、进行事故分析和辅助运行人员作出正确的决策。

此外还可用于教学和培训。

目前,国际上有多种电力系统分析软件包,在我国应用较为普遍的是由电力科学研究院开发的电力系统综合分析程序(PSASP)和引进后改进的BPA程序(邦维尔电力局开发),由于目前电力系统仿真研究工作主要集中在潮流分析、电磁暂态分析、机电暂态分析及新装置、新电气现象的原理特性分析等,长过程分析和实时分析进行得相对较少,因此这类软件应用亦不太普遍,而且这类软件的专业?很强,对使用者的专业知识要求较高。

因此笔者在电气工程课程的教学中尝试引入交互性更强、更易于初学者理解和掌握的可视化分析程序Power World Simulator,收到了较好的教学效果。

一电力系统可视化技术可视化技术是20世纪90年代初期随着计算机技术的发展而出现的一门新兴技术,它融合了计算机技术中的图形学、图像处理、数据管理、网络技术和人机界面等诸多分支。

利用计算机图形学和图像处理技术,将数据转换成图形或图像在屏幕上显示,反映客观世界的本质和内在联系,从而有利于人们正确理解数据或过程的含义。

近20年来,可视化技术在很多领域如研究流体力学、气象预测与分析、高分子生物合成、医学图像虚拟再现得到了广泛的应用并获得了巨大成功。

随着电力系统市场化席卷全球,智能电网建设的积极推进,数据成倍增加,可视化的要求也愈加迫切。

科学计算可视化(Visualization in Scientific Computing,ViSC)技术是对计算结果进行形象化描述的重要辅助手段。

国际上已有不少学者开展了将计算机图形引入电力系统的规划、运行、调度、培训等而大受欢迎,可视化技术使得程序的应用变得简单、直观,其面向对象的技术使程序代码易于开发、管理、扩充和移植。

基于Simulink/SimPowerSystems的开关电源仿真研究

基于Simulink/SimPowerSystems的开关电源仿真研究

基于Simulink/SimPowerSystems的开关电源仿真研究摘要本文建立了BOOST升压型电路simulink仿真模型,仿真了BOOST 电路由启动到达稳态的工作过程,并对其中各种现象进行细致深入的分析,仿真研究有利于我们掌握BOOST电路的工作特性并指导电路设计。

关键词BOOST电路;SimPowerSystems;模型一、引言BOOST电路又称为升压型电路,是一种直流一直流变换电路,其电路结构此电路在开关电源领域内占有非常重要的地位,长期以来广泛的应用于各种电源设备的设计中。

采用matlab仿真分析方法,可直观、详细的描述BOOST电路由启动到达稳态的工作过程,并对其中各种现象进行细致深入的分析,便于我们真正掌握BOO ST电路的工作特性。

BOO ST电路如图1所示,其工作模式分为电感电流连续工作模式和电感电流断续工作模式。

两种工作模式的前两个工作状态相同,电流断续型模式比电流连续型模式多出一个电感电流为零的工作状态。

二、BOOST升压型电路simulink仿真模型matlab是一种功能强大的仿真软件,它可以进行各种各样的模拟电路和数字电路仿真,并给出波形输出和数据输出,无论对哪种器件和哪种电路进行仿真,均可以得到精确的仿真结果1。

本文利用SimPowersvstems模块搭建了的Boost 升压开环电路,如图2所示。

模型中电感L,R1以及电容C的取值均参照参考文献中的数值,L=8mH,RI=10Ω,C=1000μF,IGBT和二极管的参数保持默认值,脉冲发生器的脉冲周期T=0.2ms,脉冲宽度为67%。

在电路中IGBT导通时,电流由E经升压电感L和v形成回路,电感L储能;当IGBT关断时,电感产生的反电动势和直流电源电压方向相同互相叠加,从而在负载侧得到高于电源的电压,二极管的作用是阻断IGBT导通是,电容的放电回路。

调节开关器件v的通断周期,可以调整负载侧输出电流和电压的大小。

基于SimPowerSystems的电力系统设计与仿真

基于SimPowerSystems的电力系统设计与仿真

学号:12034470429毕业设计说明书基于SimPowerSystems的电力系统设计与仿真The Design and Simulation of Electric Power system Based on SimPowerSystems学院计算机与电子信息学院专业电气工程及其自动化班级电气12-4班学生沈俊豪指导教师(职称)陈金鹏(教授)完成时间2016年3月07日至2016年6月10日广东石油化工学院本科毕业设计诚信承诺保证书本人郑重承诺:《基于SimPowerSystems的电力系统设计与仿真》毕业设计的内容真实、可靠,是本人在陈金鹏指导教师的指导下,独立进行研究所完成。

毕业设计中引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处,如果存在弄虚作假、抄袭、剽窃的情况,本人愿承担全部责任。

学生签名:年月日目录摘要 (I)Abstract (II)前言 (III)第一章绪论 (1)1.1电力系统概述 (1)1.2 MATLAB介绍 (1)1.3 SimPowerSystems概述 (2)第二章主变压器的选择 (5)2.1 电力变压器 (5)2.2主变压器选择 (5)2.2.1相数的确定 (6)2.2.2绕组数的确定 (6)2.3 主变压器的选择 (7)2.3.1主变压器的冷却方式 (7)2.3.2变压器各侧电压的选择 (8)2.3.3主变压器容量的选择 (8)2.3.4主变压器容量选择的计算 (8)第三章电气主接线的确定 (11)3.1主接线设计依据 (11)3.2主接线设计的基本要求、原则 (11)3.3对主接线设计的基本步骤 (12)3.4主接线的选择 (12)第四章短路电流计算 (17)4.1短路电流计算的目的和条件 (17)4.1.1短路电流计算的目的 (17)4.1.2计算短路电流的基本条件 (17)4.1.3计算时的注意事项 (17)4.2计算短路电流的步骤 (18)4.2.1变压器参数 (18)4.2.2电气元件参数计算 (19)4.2.3 220kV侧K1点的短路电流计算 (19)4.2.4 110kV侧K2 点短路的计算 (23)4.2.5 10kV侧K2 点短路的计算 (25)4.3计算结果 (28)第五章仿真结果及分析 (29)5.1仿真过程 (29)5.2参数设置 (31)5.3波形展示(仿真结果) (35)5.4差异对比 (43)总结 (45)致谢 (47)参考文献 (49)摘要变电所是电力系统中十分重要的部分,它对于整个电力系统的安全与运行有着十分重要的影响。

Power world 68062816

Power world 68062816

回答问题2
• 系统中发电机、负荷、交流线路以及变压 器等台(个)数? • 发电机总发电功率、负荷总用电功率、系 统总损耗功率、效率? • 系统中所有节点电压是否满足稳定运行要 求?若不满足,可采取哪种提高节点电压 的方法?试着估计补偿功率的数值。 • 改变系统运行状况,分析潮流的变化情况。
回答问题3
• 三相对称短路仿真计算; • 学会设置短路点; • 分析节点、线路三相短路时的短路电流、 短路电压等数据; • 分析三相短路对系统的影响; • 利用手算方法计算三相短路电流,并与仿 真结果对比。
回答问题4
• 不对称短路仿真计算; • 学会设置短路点; • 分析节点、线路等发生不对称短路时的短 路电流、短路电压等数据; • 分析不对称短路对系统的影响; • 利用手算方法计算不对称短路电流,并与 仿真结果对比。
实验 Power world simulator 软件 仿真应用
Power world siபைடு நூலகம்ulator 群 68062816 微电网群 216251948
回答问题1
• 软件使用练习; • 构建仿真模型、潮流仿真计算; • 利用前推回代、高斯赛德、牛顿拉夫逊等 方法手算潮流,并与仿真结果对比,分析 误差原因。

一种基于混合压缩感知的WSN能耗优化方法

一种基于混合压缩感知的WSN能耗优化方法

一种基于混合压缩感知的WSN能耗优化方法谢成阳;牛玉刚;邹媛媛;肖楠【期刊名称】《计算机工程与科学》【年(卷),期】2017(039)004【摘要】The energy consumption of network nodes has an important effect on network lifetime.We propose a network energy consumption optimization method based on Hybrid-CS.Firstly,according to the number of nodes participating in data gathering,a reasonable dimension range of measurement matrix is determined in order to ensure the accuracy of date reconstruction.Secondly,by analyzing the effect of different measurement matrix dimensions on the amount of sending data,we derive a better measurement matrix dimension for Hybrid-CS,thus the reduction of network energy consumption can be achieved.Simulation results show that the proposed method cannot only save network energy,but also ensure the accuracy of data reconstruction.%网络节点能耗是影响无线传感器网络生命周期的重要因素.提出了一种基于混合压缩感知(Hybrid-CS)的网络能耗优化方法.首先,为保证数据重构精度,根据参加数据收集节点数的不同,确定合理的观测矩阵维数范围.然后,通过分析不同维数观测矩阵对Hybrid-CS发送数据量的影响,求出较优的观测矩阵维数,从而使所设计的方法达到降低网络能耗的目的.仿真结果表明,该方法在节约网络能耗的同时还保证了数据重构精度.【总页数】7页(P656-662)【作者】谢成阳;牛玉刚;邹媛媛;肖楠【作者单位】华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室,上海200237;华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室,上海200237;华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室,上海200237;华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室,上海200237【正文语种】中文【中图分类】TP393【相关文献】1.一种基于压缩感知的农业WSN数据传输方法 [J], 崔婷婷2.WSN中一种基于压缩感知的目标定位算法 [J], 柴继贵3.一种新的基于压缩感知的WSN多目标定位方法 [J], 吕伟杰;崔婷婷;刘超;安新升4.一种基于压缩感知的均匀线阵频率不变波束优化方法 [J], 李俊潇; 何培宇; 崔敖; 廖峰乙; 徐自励5.一种WSN中基于局部数据的压缩感知算法 [J], 赵书峰;黄刘生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

PowerTOSSIM无线传感网仿真器剖析

PowerTOSSIM无线传感网仿真器剖析

PowerTOSSIM无线传感网仿真器剖析
熊书明;王良民;王新胜;詹永照
【期刊名称】《系统仿真学报》
【年(卷),期】2010()1
【摘要】对具备能量意识的无线传感器网络仿真器PoweTOSSIM进行深入剖析,详细分析PowerTOSSIM的仿真原理、体系结构、并发模型,描述仿真运行过程,最后指出PowerTOSSIM存在的几个不足,并从应用程序和仿真器设计两个角度提出改进方案。

经验证,改进后的PowerTOSSIM是一个更合理的仿真器。

【总页数】4页(P75-78)
【作者】熊书明;王良民;王新胜;詹永照
【作者单位】江苏大学计算机科学与通信工程学院;东南大学计算机科学与工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP391.9
【相关文献】
1.无线传感器节点SoC事务级功耗仿真器设计
2.基于cooja仿真器的无线传感器网络实验研究
3.基于使用IPv6的低功耗无线个人局域网的无线传感网在智慧路灯中的应用
4.一种无线多媒体传感器网络仿真器设计方案
5.GloMoSim无线网络仿真器剖析
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利用Powergui模块的s电力系统稳态与暂态仿真分析

利用Powergui模块的s电力系统稳态与暂态仿真分析
11
Powergui模块

稳态电压电流分析窗口
(6) “电源”(Sources)复选框:显示稳态下电源的电压、电 流相量值。 (7) “非线性元件”(Nonlinear elements)复选框:显示稳态下 非线性元件的电压、电流相量值。 (8) “格式”(Format)下拉框:在下拉框中选择观测的电压和 电流的格式。“浮点格式”(floating point)以科学计数法显 示5位有效数字;“最优格式”(best of)显示4位有效数字且 在数值大于9999时以科学计数表示;最后一个格式直接显 示数值大小,小数点后保留2位数字。默认格式为“浮点格 式”。 (9) “更新稳态值”(Update Steady State Values)按键:重新计 12 算并显示稳态电压、电流值。
4
Powergui模块

主窗口功能简介
Powergui模块图标
5
Powergui模块

主窗口功能简介
双击Powergui模块图标 弹出模块的主窗口
6
Powergui模块真类型 (1) “相量法仿真”(Phasor simulation)单选框
点击该单选框后,在该单选框下方的“频率”(Frequency)文
8
Powergui模块

主窗口功能简介
◇ 分析工具 (1) “稳态电压电流分析”(Steady-State Voltages and
Currents)
(2) “初始状态设置”(Initial States Setting)按键 (3) “潮流计算和电机初始化”(Load Flow and Machine
状态”列表框中选中的状态变量进行初始值设置。 (3) “设置所有状态量”(Reset all States):选择从“稳态”(To
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