wpf程序在使用LiveChart加载数据生成折线图时,曲线跑偏了

wu_pan123 2020-12-22 03:05:23

前端代码:
<lvc:CartesianChart LegendLocation="Top"
Series="{Binding Views}" />
后端代码: public SeriesCollection Views { get; set; } = new SeriesCollection() {
new LineSeries() { LineSmoothness = 0, Values = new ChartValues<double>() { 1, 2, 3, 5, 10, 19, 30, 40, 50, 70, 40, 30, 20, 5, 3 } } ,
new ColumnSeries() {Values=new ChartValues <int > (){ 1, 2, 3, 5, 10, 19, 30, 40, 50, 70, 40, 30, 20, 5, 3 } } };
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ziqi0716 2020-12-22
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恭喜楼主,贺喜楼主~ 结账下机~
wu_pan123 2020-12-22
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找到答案了,https://www.cnblogs.com/guanguanchangyu/archive/2004/01/13/12604090.html
内容概要:本文介绍了一种用于电磁暂态(EMT)研究的第四类全变流器型风力发电系统的通用Simulink仿真模型,旨在构建一个能够准确反映实际风电系统动态特性的简化通用模型。该模型涵盖了风力机、传动链、发电机、全功率变流器及其控制策略等关键组成部分,重点突出系统在电网故障、风速波动等复杂工况下的动态响应能力,适用于风电并网电磁暂态分析、新型电力系统稳定性评估及高比例可再生能源接入场景的研究。模型设计兼顾准确性与仿真效率,便于研究人员快速搭建和调试,推动风电系统建模与控制技术的发展; 适合人群:具备一定电力系统理论基础和MATLAB/Simulink仿真能力,从事新能源发电、电力电子变换、风电并网控制及相关方向的研究生、科研人员及工程技术人员; 使用场景及目标:①开展风电系统在电网扰动下的电磁暂态仿真分析;②研究全功率变流器风电机组的动态行为与控制特性;③支撑新型电力系统中高渗透率风电接入的稳定性与电能质量评估,服务于学术研究、课程教学与工程项目前期仿真验证; 阅读建议:建议读者结合文中提供的模型结构与参数设置,在Simulink环境中动手复现并调试仿真模型,通过设置不同运行工况(如三相短路、低电压穿越、风速突变等)观察系统响应,深入理解全变流器风电机组的建模方法、控制逻辑与动态特性,进而拓展应用于更复杂的多机并网或综合能源系统仿真场景。

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