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基于SVG的图形交互格式规范.docx

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  • 卖家[上传人]:闪****
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  • 上传时间:2022-05-10
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    • 本文格式为Word版,下载可任意编辑基于SVG的图形交互格式规范 Common Graphics Exchange Rules Based On SVG 基于SVG的公共图形交互模范 版本 1 1前言 本模范依据IEC61970标准图形交互方案草案的要求,主要目的在于解决不同EMS系统之间的公共图形交互问题,但也具有扩展性,能够支持其它电力相关系统(如EMS与DMS,数据平台系统等)之间的图形互操作 公共图形交互要求与EMS-API(能量管理系统应用程序接口)的方针准那么及IEC61970通用要求相一致为保持与CCAPI从前工作的一致性,图形交互务必与现有的CIM标准及CIMXML数据交互格式精细贯穿,这是由于图形交互将与这些数据布局及交互标准紧密相关。

      所采用的符号集将被限制在CIM中已定义好的设备类的范围内 根据草案的要求,图形对象不能独立存在,务必基于CIM建模实际的图形交互需求并非交换图形的一个“快照”,而是需要一个交换的元数据,以使接收方能够动态刷新CIM量测和其他的动态信息,而无需与发送方相连所以,图形交互的目的并不是用于显示,而是以SVG为载体描述电气信息,发送方传送图形时,务必保证CIM模型信息同步传送,或者是CIM模型信息先于图形信息传送,以确保图形和模型是匹配的 2 交互格式及流程 根据应用的启程点不同,CCAPI对图形交互提出了两种方法: ? 图形中心 ? 域中心 以图形为中心的交互方式中,可视化与数据存储之间是一种松耦合的关系,并且轻易支持每个对象表示的多样性;轻易支持图表中的背景数据;轻易将图形集成到图表中;可以便当地使用SVG欣赏器该方式主要针对EMS和SCADA系统以域为中心的交互方式中,CIM在包含动态和静态的参数属性的同时,还包含图形属性,这样有利于GIS(地理信息系统)的集成但是,域中心方法需要扩展CIM,这使得图形交互的变更都要影响到相应的CIM定义的变更,可扩展性对比差 根据CCAPI的推举,调度自动化系统中宜采用图形中心的交互方式。

      图形 互操作的流程如下图所示: SVG图形文件 IE (SVGViewer插件) 标准SVG元素信息 电气模型元素信息 导 入 导 出 私有属性信息 导 入 正确性测试 第三方系统 源系统 源系统 图1 图形互操作流程 3 SVG文件布局 3.1 文件头 在文件头中主要有几个参数需要留神: a) encoding:统一采用“UTF-8”标准编码格式 b) svg的根元素中主要描述整个图形的宽、高以及其名字空间等信息 c) 图形中含有的电气模型信息放在特定的名空间cge中 3 3.2 描述规矩 3.2.1 字体和颜色 在电力系统中有好多标准的字体和颜色,例如不同电压等级设备的显示颜色是不同的,所以在公共片面定义一些公共的字体和颜色是分外有好处的这片面内容定义在元素中,接收方可以不使用,也可以将之替换为自己的字体和颜色 3.2.2 图元定义 这一片面主要定义整个图形中需要的符号以及字体和颜色 符号是描述不同电力系统设备图元在图中的显示方式,例如开关既可以显示成小车外形,也可以显示成标准开关外形。

      这片面内容定义在元素中,接收方可以不使用,也可以将之替换为自己的符号内容,即建立接收方和发送方图元集之间的映射关系 需要指出的是,为便于描述元件的电气信息,变压器图元要细分到各个绕组;小车开关类图元要区分到开关和刀闸 (ALL SYMBOLS DEFINE HERE) 3.3 图层定义 按照不同的元件类型举行分层,对于每一层下概括的电力设备元件,分别描 述三种信息: ? 标准SVG描述信息; ? 电气模型信息; 4 ? 私有属性信息 其中电气模型信息和私有属性信息放在metadata元素中,便当电气信息和私有信息的扩展采用这种方式的好处在于: ? 充分利用SVG已有功能,不凭借于SVG版本的更新; ? 扩展信息集中在metadata中处理,无论对于直观性以及数据举行后期加 工都带来了便利,同时限制了其影响范围; ? 引入名字空间,支持信息的无限扩展而不彼此干扰 3.3.1 图层分类 主要包括以下几个图层: (1) 图形静态背景层(Head_Layer),包括整个图幅的宽度、高度、背景 色、前风景等。

      (2) 电力设备元件层 按照不同的电力设备元件类型举行分层,包括交流和直流两片面如母线层(Bus_Layer)、负荷层(Load_Layer)、交流线段端点层(ACLineSegment_Layer)、交流线段层(ACLine_Layer)、断路器层(Breaker_Layer)、刀闸层(Disconnector_Layer)、接地刀闸层(GroundDisconnector_Layer)、两卷变层(Transformer2_Layer)、三卷变层(Transformer3_Layer)、发电机层(Generator_Layer)、终端设备层(Terminal_Layer)、小车开关层(DollyBreaker_Layer)、电容器层(Compensator_Layer)、电抗器层(Reactor_Layer)、电压互感器层(PT_Layer)、电流互感器层(CT_Layer)、直流开断设备层(DCSwitch_Layer)、直流换流极层(HLJ_Layer)、直流终端设备层(DCTerminal_Layer)、直流接地设备层(DCGroundTerminal_Layer)、直流导线层(DCLine_Layer)、直流导线端层(DCLineSegment_Layer)等。

      留神:变压器务必区分到绕组 (3) 静态文本层(Text_Layer) 静态文本用元素描述,主要包括坐标位置、字体大小、类型、字体走向、颜色等 (4) 量测值层(MeasurementValue_Layer) 量测层描述动态文本信息,与静态文本相比,多了元素中的 5 — 6 —。

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