摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 引言 | 第8-14页 |
·概述 | 第8-9页 |
·本课题研究的意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-11页 |
·本文内容 | 第11-14页 |
第2章 IEC61970标准相关分析 | 第14-24页 |
·公共信息模型(CIM) | 第14-18页 |
·Core包(核心包) | 第16页 |
·Topology包(拓扑包) | 第16页 |
·Wires包(电线包) | 第16-17页 |
·Outage包(停运包) | 第17页 |
·Protection包(保护包) | 第17页 |
·Meas包(量测包) | 第17页 |
·LoadModel包(负荷模型包) | 第17页 |
·Generation包(发电包) | 第17页 |
·Production包(生产包) | 第17页 |
·GenerationDynamics包(发电动态包) | 第17-18页 |
·Domain包(域包) | 第18页 |
·CIM XML模型交换格式 | 第18-21页 |
·CIM XML格式和约定 | 第18-19页 |
·CIM XML格式风格导则 | 第19-20页 |
·从CIM视图到CIM RDF子集生成 | 第20页 |
·CIM扩展 | 第20-21页 |
·SVG文件描述 | 第21-24页 |
·SVG优势 | 第21-22页 |
·SVG与其它XML规范的关联 | 第22-24页 |
第3章 电力系统模型数据交换方案 | 第24-36页 |
·方案背景 | 第24页 |
·方案总体框架 | 第24-27页 |
·建模要求 | 第27-31页 |
·命名规则 | 第27页 |
·各地的CIM/XML文件形成的原则 | 第27-31页 |
·传送的路径、XML文件名和图形文件名命名原则 | 第31页 |
·图形交换 | 第31-36页 |
·总体要求 | 第31页 |
·SVG交换的内容 | 第31-32页 |
·SVG文件描述 | 第32页 |
·图形交换的示意图(图3-5) | 第32-33页 |
·图形中设备对象的数据库关联的描述 | 第33-34页 |
·SVG文件的命名规则 | 第34页 |
·SVG文件的传输方式 | 第34页 |
·图形交换应遵循的约定 | 第34-36页 |
第4章 IEC61970应用工程中的实现 | 第36-52页 |
·简化的RDF语法 | 第36-42页 |
·注记符号 | 第36-37页 |
·语法定义 | 第37-42页 |
·SVG文件在工程中描述 | 第42-44页 |
·文件头 | 第42页 |
·描述规则 | 第42-43页 |
·菜单 | 第43-44页 |
·图元(或符号) | 第44页 |
·字体和颜色 | 第44页 |
·元数据描述 | 第44-49页 |
·电力系统元件 | 第45-46页 |
·连接线 | 第46页 |
·实时数据 | 第46-47页 |
·注释文字 | 第47页 |
·端点 | 第47页 |
·背景图(底图) | 第47页 |
·图层 | 第47-48页 |
·光敏点(热点) | 第48页 |
·交互函数 | 第48-49页 |
·各EMS系统实时数据传输方案 | 第49-50页 |
·模型合并流程 | 第50-52页 |
第5章 结论以及展望 | 第52-54页 |
附录 | 第54-58页 |
附录A:RDF简化语法设计原理 | 第54-55页 |
附录B:CIM XML文档示例 | 第55-56页 |
附录C:CIM XML验证工具 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |