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城市信息模型(CIM)技术应用领域拓展与人造环境智慧化解析

城市信息模型(CIM)技术应用领域拓展与人造环境智慧化解析

城市信息模型(CIM)技术应用领域拓展与人造环境智慧化解析一、CIM技术应用领域拓展1. 城市规划与设计城市规划与设计是CIM技术最早开始应用的领域之一。

通过CIM技术,规划师能够对城市的地理环境、人口分布、交通状况等进行快速建模和分析,从而为城市规划和设计提供科学依据。

利用CIM技术可以对城市土地利用进行精细化管理,优化城市布局,提高土地利用效率;还可以通过三维可视化技术,为规划师提供更直观、灵活的设计工具,帮助他们更好地理解和沟通设计方案。

CIM技术还可以与城市交通规划结合,通过交通仿真等手段,评估规划方案的交通效能和可行性,为交通系统的优化提供数据支持。

可以预见,随着人口增长、城市扩张,CIM技术在城市规划与设计领域的应用前景将愈发广阔。

2. 建筑设计与施工在建筑设计与施工领域,CIM技术同样有着重要的应用价值。

通过CIM技术,建筑师能够对建筑信息进行集成和关联,实现多维数据的统一管理;通过建筑信息模型(BIM)技术,可以实现对建筑设计、施工过程的数字化建模和管理,提高建筑设计的准确性和效率。

CIM技术还能够与建筑工程施工现场的监控系统结合,实现对施工过程的实时监测和管理,为施工安全和质量控制提供支持。

未来,随着智能建筑、数字化施工技术的发展,CIM技术在建筑设计与施工领域的应用前景将更加广阔,有望推动建筑行业迈向数字化、智能化发展。

3. 城市管理与智慧化服务除了在规划和设计领域的应用,CIM技术在城市管理与智慧化服务方面也有着重要的作用。

通过CIM技术,城市管理者能够对城市设施、基础设施进行统一管理和监控,实现对城市运行状态的实时监测和分析;可以通过CIM技术与大数据、人工智能等技术结合,实现对城市交通、环境、能源等多个方面的智能化管理,提高城市运行效率和环境质量。

利用CIM技术可以实现城市交通管控系统的智能化优化,通过实时交通数据和仿真模拟,调整交通信号灯的配时,优化交通流量,缓解交通拥堵;还可以结合城市能源系统进行综合调度,实现对能源消耗的精细化控制,提高能源利用效率。

2.城市信息模型(CIM)数据标准

2.城市信息模型(CIM)数据标准

城市信息模型(CIM)数据标准Data standard of city information modeling项目标准V1.0广州市住房和城乡建设局2020 年7 月前言为推动城市治理体系和治理能力现代化建设,贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11 号),按照《住房城乡建设部关于开展运用建筑信息模型系统进行工程建设项目审查审批和城市信息模型平台建设试点工作的函》(建城函〔2018〕222 号)和《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市信息模型(CIM)基础平台建设试点工作的函》等要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.CIM 数据构成与内容;5.CIM 数据入库、更新与共享。

本标准由广州市建设科技中心负责管理,广州奥格智能科技有限公司负责具体技术内容的解释。

执行过程中如有意见或建议,请寄送广州奥格智能科技有限公司(地址:广州市天河区高普路1029 号二楼;邮政编码:510663)。

目次1 总则 (1)2 术语和缩略语 (2)2.1 术语 (2)2.2 缩略语 (2)3 基本规定 (3)3.1 一般规定 (3)3.2 CIM 分级规定 (3)3.3 CIM 分类规定 (5)4 CIM 数据构成与内容 (7)4.1 CIM 数据构成 (7)4.2 要素分类编码 (10)4.3 CIM 数据内容与结构 (11)5 CIM 数据入库、更新与共享 (12)5.1 数据入库 (12)5.2 数据更新 (12)5.3 数据共享与服务 (13)附录 A 时空基础三维模型数据内容及结构 (15)附录 B 资源调查与登记数据内容及结构 (28)附录 C 规划管控数据内容及结构 (41)附录 D 工程建设项目数据内容及结构 (46)附录 E 公共专题数据内容及结构 (56)附录 F 物联网感知数据内容及结构 (66)本标准用词说明 (74)引用标准名录 (75)条文说明 (77)Contents1General Provisions (1)2Term and Acronyms (2)2.1Term (2)2.2Acronyms (2)3Basic Requirement (3)3.1General Provisions (3)3.2CIM Grade Requirements (3)3.3CIM Classification Requirements (5)4CIM Data Composition and Content (7)4.1Composition of CIM Data (7)4.2Classification Codes of Elements (10)4.3CIM Data Content and Structure (11)5CIM Data Storage, Update and Sharing (12)5.1Data Storage (12)5.2Data Update (12)5.3Data Sharing and Services (13)Appendix A Data Content and Structure of 3D Model of Space-time Basis (15)Appendix B Content and Structure of Resource Survey and Registration Data (28)Appendix C Content and Structure of Planning and Control D ata (41)Appendix D Data Content and Structure of Engineering Construction Projects (46)Appendix E Content and Structure of Public Thematic Data (56)Appendix F Content and Structure of IoT Aware Data (66)Explannation of Wording in This Standard (74)List of Quoted Standards (75)Addition:Explannation of Provision (77)1 总则1.0.1 为规范城市信息模型(CIM)数据的分级分类、构成、内容与结构、入库更新与共享应用,指导城市信息模型平台建设,支撑工程建设项目审批提质增效和跨部门的共享应用,制定本标准。

CIM及CIS简介

CIM及CIS简介
(from Core)
Company(公司) 0... 0...
(from Core)
+Operates_PSRs
+OperatedBy_Companies
EquipmentContainer(设备容器)
(from Core)
0..1
0..n Equipment(设备)
(from Core)
+Contains_Equipments
命名类
命名

cim10_011015简化了Naming属性的说 明:

name:同一父对象范围内各对象的唯一名。 discription:对象或实例的描述。 pathName:所有容器名的串联。 aliasName:对象或实例的随意文字名
对于电力系统资源的命名



name:实例的局部短名。容器层次结构中对象的name 的范围就是它所属的结构层次,在这个范围,每一个 对象有唯一的name。 pathName:容器层次结构中对象有一个pathName。这 个pathName是包含该对象的所有的容器的name的串联。 这类似于文件的路径名。例如,节点A包含节点B,节 点B又包含节点C,那么节点C的pathName象是"A.B.C"。 当然,name之间的分隔符并没有统一的规定,属于局 部实现问题。 aliasName:实例的自由文字名,可以用于本地化。 description:实例的自由格式描述。
如何来用它
最终目标:企业总线
= IEC 61968 Interface
Trans Wires Model
DAC
Dist Wires Model
VRU
Information Exchange Model

计算机集成制造(CIM) ppt课件

计算机集成制造(CIM)  ppt课件
主要缺点:不能处理三维实体模型、电子设计 、和非图形数据管理。(正在开发PDES)
ppt课件
CIM和成组技术
6.1 成组技术的历史背景 工业革命以来,制造业开始寻找优化生产的方
法。至今仍有很多是3000件以下的小批量生产,而 且小批量生产没有标准化。
阻碍小批量生产的潜在问题:各种标准是适用 于通用件的工艺和设计原则,不适用于小批量的特 定产品(有随机性)。
ppt课件
CIM涵盖了CNC,CAD/CAM, robotics ,JIT等。包括 产品生产、产品投向市场和技术支持的所有活动和 过程。活动包括:确定产品需求、设计产品、获取 原材料、产品生产加工、产品进入市场和产品维护 等。
ppt课件
CIM的优点:CIM 可以实现对组织各种资源的最大 限度地集成。这种集成之所以能在采用CIM 的企 业实现在于它的并行性。由于智能化下的计算机 系统的协调, 工程进度的几乎任何一个环节都可 以同时进行, 这大大缩短了工期, 提高了整体的反 应速度。
ppt课件
零件分组有利于削减加工过程中的材料和工时 的浪费。形状不同,工艺相似的零件也可组成零件 族。
同一零ppt件课件族
6.3零件分组方法 零件分组要求专门的有经验的制造人员。一般有以
下几类分组方法: 1.视觉查看:(零件、照片、图纸)简单,精度低
。根据设计属性分类时简单。 2.查看工序流程图:(产品流程分析方法)比方法1精
ppt课件
工厂各层的通讯
ppt课件
5.2 Technical and Office Protocol (TOP) 为了促进办公室环境下的集成,提出了TOP的
概念。TOP也是基于7层结构模式,主要用于促进 商业和办公组件的集成。而MAP是促进制造组件 间的集成。TOP提出的3阶段:

智慧城市基础设施——城市信息模型(cim)数据框架和功能要求标准

智慧城市基础设施——城市信息模型(cim)数据框架和功能要求标准

智慧城市基础设施——城市信息模型(cim)数据框架和功能要求标准1. 引言1.1 概述随着全球城市化进程的迅速推进,智慧城市成为了发展城市的重要方向。

智慧城市通过利用现代科技手段,以数据为核心,实现各类基础设施的高效智能运行和精细管理。

而在智慧城市建设中,城市信息模型(CIM)数据框架作为一个关键组成部分,具有重要意义。

1.2 文章结构本文将首先介绍城市信息模型(CIM)数据框架的定义和概念,并探讨其基本原理和数据标准化问题。

接着,针对CIM数据框架在智慧城市基础设施中的应用需求,提出了功能要求标准。

进一步,通过具体案例分析,论述了CIM在智慧城市规划与建设、交通与运输管理以及能源与环境监控等领域的应用实践情况。

最后,在总结主要观点和发现结果的基础上,展望了未来CIM数据框架在智慧城市中的发展方向和面临的挑战。

1.3 目的本文旨在深入探究智慧城市基础设施中的城市信息模型(CIM)数据框架及其功能要求标准。

通过对CIM数据框架的研究,我们可以更好地理解其在智慧城市建设中的作用和意义,并为相关领域的从业者提供参考和指导。

同时,通过实际案例分析,我们可以更加直观地了解CIM在智慧城市中的应用效果和潜力。

最终,本文旨在为智慧城市建设提供有益的思路和借鉴。

2. 城市信息模型(cim)数据框架:2.1 定义和概念:城市信息模型(City Information Modeling,简称CIM)是一种用于描述城市基础设施、服务和资源的数字表示方法。

它通过将城市元素抽象成数据模型,帮助实现智慧城市的规划、设计、建设、运营和管理。

CIM数据框架包含了各种各样的城市要素,如建筑物、道路、绿地、水源等,并以统一的方式进行整合和管理。

2.2 基本原理:CIM数据框架的基本原理是将城市中各个组成部分抽象为不同的对象和关系,并通过连接这些对象和关系来形成一个完整的城市信息模型。

通过对对象属性和行为进行建模,CIM可以提供详细而全面的城市信息。

cim的概念

cim的概念

cim的概念正如今天,越来越多的企业开始推行CIM(全面集成制造)技术,这个概念非常重要并一直受到重视。

CIM已被认为是企业自动化和智能化的一种新机制。

它涉及到自动化、组装、装配、控制、计算机和智能的综合应用,从而帮助企业及时准确地完成复杂的制造任务。

CIM的概念源于美国机械工程师塞奇费尔(Seymour Cray)在1960年代初期提出的概念,其后又被更新。

CIM技术涉及到工厂的所有方面,包括设备控制、数据处理、质量控制和制造执行等。

它将把企业的应用计算机和智能化技术整合在一起,以提高企业的管理、制造和调度工作。

实施CIM将允许企业利用自动化系统、计算机软件和硬件设备以及数据库来进行统一的信息管理和集成操作。

例如,CIM可以实现设备自动化、质量控制、计算机辅助管理、调度和计划等,这些都可以有效地提高企业的生产效率和质量。

此外,CIM的实施还可以帮助企业实现更有效的物流和库存管理,从而提高物流效率、降低库存成本以及提高发货质量。

CIM可以帮助企业实现更有效的生产流程,如订单处理、物料跟踪、物流控制、质量控制等,实现企业的有效自动化。

CIM的实施不仅将给企业带来可观的、长远的经济效益,还将改善工人的工作环境、提高企业的生产效率和质量、减少废品产生及降低生产成本。

CIM的实施将有助于提升企业的整体竞争力和竞争优势。

CIM的背后有着深厚的理论和实践背景,它的实施还会遇到一些技术和经济上的挑战,因此,企业在实施CIM时要仔细考虑,确保实施能够迅速、有效、可持续地带来实际经济效益。

总之,CIM技术在当今工业中扮演着越来越重要的地位,它的实施可以帮助企业节省成本、提高效率和改善质量,从而提升企业的整体竞争力。

《公共数据安全交换平台中的CIM模型的研究与应用》

《公共数据安全交换平台中的CIM模型的研究与应用》

《公共数据安全交换平台中的CIM模型的研究与应用》一、引言随着信息技术的飞速发展,数据交换和共享已成为现代社会的重要需求。

公共数据安全交换平台作为实现这一需求的关键工具,其重要性日益凸显。

CIM(Common Information Model,通用信息模型)模型作为公共数据安全交换平台的核心组成部分,为数据的交换和共享提供了统一的标准和框架。

本文将重点研究CIM模型在公共数据安全交换平台中的应用及其对提升数据安全性和效率的重要作用。

二、CIM模型概述CIM模型是一种用于描述各种信息资源及业务流程的标准化模型,旨在为不同系统、不同厂商之间的数据交换和共享提供统一的规范。

CIM模型具有以下特点:1. 标准化:CIM模型采用统一的描述语言和规范,使得不同系统之间的数据交换变得简单易行。

2. 开放性:CIM模型具有良好的开放性和可扩展性,能够适应各种复杂的数据交换场景。

3. 安全性:CIM模型注重数据的安全性和隐私保护,采用多种加密和身份验证机制确保数据传输的安全。

三、CIM模型在公共数据安全交换平台中的应用公共数据安全交换平台中应用CIM模型,可以实现以下功能:1. 数据交换:通过CIM模型,不同系统之间的数据可以实现在公共数据安全交换平台上的高效交换。

这种交换可以是实时的,也可以是根据需求进行的批量交换。

2. 数据共享:CIM模型为数据的共享提供了统一的规范和框架。

通过公共数据安全交换平台,不同部门、机构和企业之间的数据可以实现共享,从而提高数据的利用效率和价值。

3. 数据安全:CIM模型注重数据的安全性和隐私保护。

在公共数据安全交换平台中,采用加密、身份验证等安全机制,确保数据在传输和存储过程中的安全性。

四、CIM模型的应用优势在公共数据安全交换平台中应用CIM模型,具有以下优势:1. 提升数据安全性:CIM模型采用多种加密和身份验证机制,确保数据在传输和存储过程中的安全性。

这有助于保护数据的隐私和机密性,防止数据泄露和非法访问。

cim技术导则

cim技术导则

CIM技术导则一、引言CIM(计算机集成制造)技术是现代制造业的重要组成部分,它将计算机技术与制造业相结合,旨在提高生产效率和质量。

本文将从不同角度探讨CIM技术的定义、发展历程、应用领域以及未来趋势。

二、CIM技术的定义CIM技术是指利用计算机和自动化技术来实现制造过程中的集成和优化。

它包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、计算机辅助工艺控制(CAPC)等子系统。

CIM技术的目标是实现全面的数字化、自动化和智能化制造。

三、CIM技术的发展历程1. 第一阶段:计算机辅助制造(CAM)在20世纪60年代,计算机辅助制造技术开始出现。

它利用计算机来辅助设计和制造产品,实现生产过程的自动化。

这一阶段的主要成果是CAD/CAM系统的开发和应用。

2. 第二阶段:计算机集成制造(CIM)20世纪80年代,CIM技术开始兴起。

它将CAD、CAM等子系统进行集成,实现了不同环节之间的信息共享和协调。

这一阶段的主要成果是CIM系统的开发和应用。

3. 第三阶段:智能制造(IM)当前,智能制造技术成为CIM技术发展的新趋势。

它利用人工智能、物联网等技术来实现生产过程的智能化和自适应性。

智能制造将进一步提高生产效率和质量,推动制造业向高端、智能化方向发展。

四、CIM技术的应用领域1. 制造工艺优化CIM技术可以对制造工艺进行优化,提高生产效率和质量。

通过CIM系统的建模和仿真功能,可以对不同工艺参数进行优化,找到最佳的生产方案。

2. 供应链管理CIM技术可以实现供应链的信息共享和协调。

通过CIM系统的ERP(企业资源计划)功能,可以实现对供应链各环节的监控和管理,提高供应链的效率和响应能力。

3. 质量管理CIM技术可以实现对产品质量的全面控制。

通过CIM系统的质量管理功能,可以对生产过程进行实时监测和控制,及时发现和解决质量问题,提高产品的合格率。

4. 工厂自动化CIM技术可以实现工厂的自动化和智能化。

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停运包 (Outage) 这个包是Core和Wires包的扩展
它建立了当前及计划网络结构的信息模型
Naming
(f rom Co re)
ClearanceTag +ClearanceTags
0..n
CurveSchedule
(f rom Core)
PowerSystemResource
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2
编制单位
IEC 61970系列标准 国际电工委员会57技术委员会(电力系统控制及其通 信委员会)制定的 定义了能量管理系统的应用程序接口(EMS-API)。
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3
内容和意义
IEC 61970系列标准主要包括公共信息模型(CIM)和组 件接口规范(CIS)两方面内容。 其目的和意义在于: (1)便于来自不同厂家的EMS系统内部各应用的集成 集成; 集成 (2)便于EMS系统与调度中心内部其它系统的互联 互联; 互联 交换。 (3)便于不同调度中心EMS系统之间的模型交换 交换
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量测包 (Meas)
Meas包包含描述各应用之间交换动态测量数据的实体
ห้องสมุดไป่ตู้
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负荷模型包 (LoadModel)
这个包以曲线及相关的曲线数据的形式为能量用户及 系统负荷提供模型。 还包括影响负荷的特殊情况,例如季节与日类型。 这一信息由负荷预测(Load Forecasting)和负荷管 理(Load Management)使用。
CIM
CIM概述 1. CIM概述 CIM建模表示法 2. CIM建模表示法 CIM包 3. CIM包 CIM类和关联 4. CIM类和关联 CIM模型的概念和例子 5. CIM模型的概念和例子
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1
公共信息模型CIM 公共信息模型CIM
公共信息模型(CIM) 用对象类和属性及它们之间的关 系来描述电力企业的所有主要对象,特别是那些与电力 运行有关的对象 公共信息模型(CIM)是一个抽象模型,没有具体实现
(f rom Core)
+PSR
1
0..1
OutageSch edule +OutageSche dule +ConductingEquip ment
1
Conductin gEquip ment
0..1
+Outa geSchedul e
(f rom Core)
+SwitchingOperations
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20
继承
CIM类和关系 CIM类和关系
P o w erS ystem R esource (from C ore)
C ond uctin gE q uipm ent (from C ore)
P o w erT ransform er
S w itch
B reak er
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关联
CIM类和关系 CIM类和关系
连接节点是这样的一些点,在这些点上导电设备 的端点通过零阻抗连接在一起。 拓扑岛类 (TopologicalIsland) 网络的一个电气连接的子集。拓扑岛会随着当前网络 状态的变化(即隔离开关、断路器等改变状态)而变化。 拓扑节点类 (TopologicalNode) 在当前网络状态下通过闭合的开关连接在一起的一组 连接节点。拓扑节点能够随着当前网络状态的变化(即 开关、断路器等改变状态)而变化。
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CIM建模表示法 CIM建模表示法
CIM 是用面向对象建模技术定义。CIM规范使用UML定 义成一组包,每一个包包含一个或多个类图,用图形方 式展示该包中的所有类及它们的关系。然后根据类的属 性及与其它类的关系,用文字形式定义各个类。
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CIM划分为一组包。 IEC 61970-301 — 核心包(Core) — 域包(Domain) — 发电包(Generation) — 发电动态包(Generation Dynamics) — 负荷模型包(LoadModel) — 量测包(Meas) — 停运包(Outage) — 生产包(Production) — 保护包(Protection) — 拓扑包(Topology) — 电线包(Wires)
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Reservation (预订)包 预订)
Reservation (预订)包包含能量交易计划、发电容量、 输电及辅助服务等信息。
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SCADA (监视控制及数据采集) 监视控制及数据采集) 包
包含了用于SCADA SCADA的建模信息的实体。 SCADA 监视控制支持操作员对设备控制,如合断一个开关, 数据采集则从不同数据源采集遥测数据
0..n
SwitchingOperation
0..n
+SwitchingOperations
+Switches
Switch
(f rom Wires)
0..n
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保护包 (Protection)
保护包 (Protection) 是Core和Wires包的扩展 它建立了保护设备,例如继电器的信息模型 这些实体用于培训仿真器和配电网故障定位应用
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电线包 (Wires)
Wires包是Core和Topology包的扩展 它建立了输电(Transmission)和配电(Distribution) 网络的电气特性的信息模型 这个包用于网络应用,例如状态估计(State Estimation)、潮流(Load Flow)及最优潮流(Optimal Power Flow)
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CIM包 CIM包
CIM (301 )包图
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IEC 61970-302 — — — IEC 61970-303 —
CIM包 CIM包
能量计划包(Energy Scheduling) 财务包(Financial) 预定包(Reservation) SCADA包
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核心包 (Core)
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30
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拓扑包 (Topology)
这个包是Core包的扩展 它与Terminal类一起建立连接性(Connectivity)的 模型(连接性是设备怎样连接在一起的物理定义)。 另外,它还建立了拓扑(Topology)的模型,拓扑是 设备怎样通过闭合开关连接在一起的逻辑定义。拓扑定 义与其它的电气特性无关。
这个包不依赖于任何其他的包,而其他包中的大部分 都具有依赖于本包的关联和普遍化 并不是所有的应用都需要所有的Core实体 包含 —核心命名(Naming) —电力系统资源(PowerSystemResource) —设备容器(EquipmentContainer) —导电设备(ConductingEquipment)等实体
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CIM模型的概念和例子 CIM模型的概念和例子 基于CIM拓扑的简单网络的连接模型
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CIM设备的继承关系 CIM设备的继承关系
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CIM模型的C++实现 CIM模型的C++实现
借鉴:看了XML的CIM实现,发现是用CIM实时数据库来表达CIM模型,实时数 据库作为中间介质,将EMS实时数据库的相关信息导入,然后导出给其他应用, 或者将数据导入EMS数据库。数据库是通过建立若干张表来存储数据,因此数据 库的设计也就是数据表的设计。按照CIM 标准定义的每个类都可以在数据库中对 应地建一张表,表名和CIM 定义的类名对应,表中的字段与类的属性相对应,表 中的一条记录也就对应类的一个实例。对于关系的表达,比较好的方法是将二维 的表加厚,即在表的关系列用指针来表达相应的关系,一对多的关系可以使该列 加厚来存储多个指针。 构思:关于C++的CIM实现,由于CIM和C++都是面向对象的,用C++中的类来对 应CIM中的类。类的属性对应C++类的数据元素,普通关联对应C++类的指针链 表元素,继承则用C++中的继承表达。C++类中还可以封装一些基本的函数。本 人用Rational Rose打开cim的UML模型,发现对于每个设备类都有若干终端,每 个终端又连接到一个结点上,终端上又有量测包定义的若干量测量与之关联。进 行网络拓扑分析时,通过遍历所有的开关元件,将网络结点合并,形成拓扑结点。 通过非零阻抗元件(如变压器、线路等)连接在一起的一组拓扑节点,形成一个拓 扑岛。把非零阻抗元件当做开关,将拓扑结点合并,形成拓扑岛。
15:13
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域包 (Domain) Domain包是量与单位的数据字典,定义了可能被其他
任何包中的任何类使用的属性的数据类型。 此包包含原始数据类型的定义,包括量测的单位和允 许的值。每一种数据类型包含一个值(value)属性和 一个可选的量测单位(unit),这个单位指定为一个被 初始化为该量测单位文字描述的静态变量。 枚举型数据的允许值在该属性的文档(documentation) 中用UML约束句法在大括号({})内列出。字符串长度 在文档中列出,并也被指定为长度属性。
15:13
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发电包 (Generation) 包 和 Generation 包 分 成 两 个 子 包 : Production
GenerationDynamics包 电力生产包 (Production)提供了各种类型发电机的模 型。它还建立了生产成本信息模型,用于发电机间进行 经济需求分配及计算备用量大小。Production包用于机 组组合(Unit Commitment)、水力和火力发电机组的 经济调度(Economic Dispatch)、负荷预测及自动发 电控制(Automatic Generation Control)等应用。 发电动态包 (Generation dynamics) 提供原动机,例 如透平和锅炉的模型,这些模型在模拟和培训应用中需 要 用 到 。 这 一 信 息 用 于 动 态 培 训 仿 真 器 ( Dynamic Training Simulator)应用的机组建模。
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