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基于XML及对象技术的电能质量数据交换模型研究与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 基于数据集成或转换的大型数据交换中心第11-12页
        1.2.2 基于PQDIF的数据交换体系第12-13页
        1.2.3 采用XML的技术优势第13-14页
    1.3 论文研究的主要内容第14页
    1.4 本章小结第14-15页
第2章 传统电能质量数据交换格式分析第15-27页
    2.1 传统PQDIF简介第15-16页
    2.2 传统PQDIF文件格式第16-24页
        2.2.1 物理层结构第16-17页
        2.2.2 逻辑层结构第17-22页
        2.2.3 压缩规则第22页
        2.2.4 文件目录结构(改)第22-24页
    2.3 传统PQDIF的解析第24-25页
    2.4 传统PQDIF存在的优点与弊端第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第3章 新型电能质量数据交换格式设计与建模第27-37页
    3.1 面向对象相关理论第27-29页
        3.1.1 面向对象建模技术介绍第27页
        3.1.2 面向对象的软件开发第27-28页
        3.1.3 面向对象的UML建模技术第28-29页
    3.2 基于XML的电能质量数据(PQ)标准模型第29-34页
        3.2.1 PQ概念模型第29-32页
        3.2.2 UML模型第32页
        3.2.3 XML模式第32-34页
    3.3 异构数据交换流程第34-36页
        3.3.1 数据提交第34-35页
        3.3.2 数据发布第35页
        3.3.3 中间层和下层的接口第35-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 新型电能质量数据交换模型实现及优势第37-48页
    4.1 电能质量监测系统概述第37-39页
        4.1.1 总体要求第37-38页
        4.1.2 通讯服务软件要求第38页
        4.1.3 主站软件要求第38-39页
    4.2 电能质量监测数据一致性检测第39-45页
        4.2.1 一致性定义的必要性第39页
        4.2.2 一致性定义的方案第39-45页
    4.3 技术优势第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 总结与展望第48-49页
    5.1 本文的主要工作第48页
    5.2 研究展望第48-49页
参考文献第49-53页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第53-54页
致谢第54页

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