CN105701271B - 一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建及删除方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建及删除方法,该方法将电力系统仿真参数编辑与电力系统接线图编辑采用彼此独立又相互关联的方式处理。该方法将电力系统设备参数与电力系统设备图形分别统一编号,然后根据具体需要建立设备参数编号与设备图形编号的对应关系,从而实现电力系统图模混合仿真建模。本发明提出的创建方法实现多种方式的电力系统建模;简单、灵活且操作方便;具有广泛的适用性,既可适用于大规模电力系统的高效可视化仿真建模,也可适用于企业电力系统或局部电力系统的可视化仿真建模。
Description
技术领域
本发明涉及电力系统的模拟与计算领域,具体涉及一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建及删除方法。
背景技术
为了确保电力系统的安全稳定运行,必须对电力系统的物理特性和运行状态有充分的了解。但由于在实际电力系统中进行大规模实验的代价昂贵,或者观测时间太长或系统反应时间很短以及测量的困难,很多现场实验都无法实现,因此人们越来越广泛地采用计算机仿真来取代大部分现场实验。
现有的电力系统仿真软件较好地满足了电力系统仿真分析的要求,但是仍然存在系统建模繁琐、使用不方便等问题。很多电力系统仿真分析软件的电力系统建模仍然采用文本输入的方式,增加了软件的使用难度。
而计算机图形技术的发展,使得电力系统的图形建模仿真成为可能。使用图形化的建模仿真工具,可以大大简化软件的操作,降低使用者的进入门槛,并且可以将计算分析的结果直接显示于系统图上,使得结果一目了然,让使用者对该系统的运行状况有更加直观的把握。
电力系统仿真软件主要用来进行潮流计算、电磁暂态仿真、机电暂态仿真以及控制保护仿真等。现在流行的电力系统仿真软件主要有:(1)中国电力科学研究院的PSDTools;(2)加拿大邦尼维尔电力局的EMTP;(3)加拿大曼尼托巴高压直流输电研究中心的PSCAD/EMTDC;(4)德国西门子公司的NETOMAC;(5)中国电力科学研究院的PSASP;(6)中国电力科学研究院的EMTPE/EMTS;(7)美国PTI公司的PSS/E;(8)美国EDSA公司的EDSA等等。
这些软件无论用于稳态计算,还是继电暂态计算,或者电磁暂态计算,都必须将电力系统相关设备的相关参数录入到程序中,即电力系统建模,然后再进行仿真计算。电力系统建模方式概括起来有以下三种:纯文本编辑、表格编辑、图模一体化。三种建模方式各有所长。
纯文本编辑最为简洁,可直接提交给仿真计算程序,减少中间转换环节,也就减少了中间出错的可能性。编辑方式简单,普通文本编辑器就可以实现对数据的修改,适用性强,在有限显示范围内可观察更多的设备参数,适用于大规模电网的仿真建模。而电力系统接线图的绘制则是在此基础上通过另外的绘图工具进行接线图绘制。接线图的绘制范围可以根据需要灵活确定。
表格编辑将不同设备划分为不同的表格,每个表格有指定的列数,每一行描述了一个设备相关参数。这种建模方式便于填写设备参数,但是它将不同设备分别在不同表格中打开显示,不便于关联数据的查找对比,在多数据融合时也会带来一些不方便。该建模方式也适用于大规模电网的仿真建模。而电力系统接线图的绘制则是在此基础上通过另外的绘图工具进行接线图绘制。接线图的绘制范围可以根据需要灵活确定。
图模一体化是通过绘制电气接线图的形式实现对电网设备参数的录入和连接关系的建立。该建模方式简单易用,便于上手,特别是对于小型电网的仿真建模非常快捷简便,在仿真建模过程中即完成电气接线图的绘制以及设备参数的录入,同时可以在接线图上直观显示相关仿真计算结果。但是对于大规模电网,整个建模过程将非常繁琐,并且不能根据实际需要确定绘制范围,对于同一局部电网不能绘制存在多张电气接线图中。
在对大型用电企业或者局部电网进行仿真分析时,很多时候需要在接入外部大电网情况下进行仿真计算,但在仿真计算过程中用户并不关心对外部大电网具体的参数和结构,希望这部分数据以纯文本形式存在;而对于所研究的企业内部电网或局部电网希望绘制详细的电气接线图(用户更熟悉这部分电网),并且,由于不同的需要,可能需要绘制多张电气接线图,而同一局部电气接线可能存在多张电气接线图中,甚至多个工作人员绘制的电气接线图需要拼接在一起。这些要求是上述三种仿真建模方式不能或难以全部实现的。
发明内容
有鉴于此,本发明提供的一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建及删除方法,该方法实现多种方式的电力系统建模;简单、灵活且操作方便;具有广泛的适用性,既可适用于大规模电力系统的高效可视化仿真建模,也可适用于企业电力系统或局部电力系统的可视化仿真建模。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:
一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建方法,所述方法包括如下步骤:
步骤1.创建设备参数容器数据结构及设备图形容器数据结构;
步骤2.选择建模方式,所述建模方式包括参数编辑方式和接线图绘制方式;
若选择所述参数编辑方式,则进入步骤3;
若选择所述接线图绘制方式,进入步骤4;
步骤3.根据选择的所述设备类型创建设备参数,并将所述设备参数保存至所述设备参数容器数据结构;
步骤4.选择接线图绘制方式的具体操作并创建设备参数或图形;并将所述设备参数或图形保存至所述设备参数容器数据结构或设备图形容器数据结构中。
优选的,所述步骤1包括:
创建用于存放电力系统中的设备参数的设备参数容器数据结构及用于存放电力系统中的设备图形的设备图形容器数据结构;
所述设备参数容器数据结构及设备图形容器数据结构均为动态且长度可变的映射表,且映射表的键值为设备编号;
所述键值的生成规则为:键值=设备类型*10000000+设备编号。
优选的,所述步骤3包括:
3-1.根据选择的所述设备类型创建设备参数;所述设备参数包括设备类型及数量;
3-2.自动生成该设备的唯一标识;
3-3.录入所述设备参数及标识并修改数据;
3-4.将所述设备参数保存至所述设备参数数据容器数据结构中。
优选的,所述步骤4包括:
4-1.选择接线图绘制方式的具体操作,所述具体操作包括根据已有数据绘制图形、根据图形生成数据及仅绘制图形;
若选择所述根据已有数据绘制生成操作,则进入4-2;
否则,进入步骤4-3;
4-2.从所述设备参数容器数据结构中选择一个设备,根据该设备的设备信息创建设备图形,并将所述设备图形保存至所述设备图形容器数据结构中;操作完成;
其中,所述创建设备图形前还包括提取设备参数中的键值及额定电压;
4-3.根据选择的设备类型创建设备图形,并自动生成该设备的唯一标识,录入所述设备图形并修改数据,将该设备图形保存至所述设备图形数据容器数据结构中;其中,所述创建设备图形前还包括提取设备参数中的键值;
4-4.判断当前接线图绘制方式的具体操作;
若为所述根据图形生成数据操作,则进入4-5;
若为所述仅绘制图形操作,则操作结束;
4-5.根据该设备图形信息创建设备参数,并将该设备参数保存至所述设备参数数据容器数据结构中;操作完成。
一种电力系统图模混合仿真建模中设备的删除方法,所述方法包括如下步骤:
步骤1:选定要删除的设备及设备的键值,并选择删除方式,所述删除方式包括:按数据删除及按图形删除;
若选择所述数据删除方式,则进入步骤2;
若选择所述按图形删除方式,则进入步骤3;
步骤2.根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据;删除所述设备图形数据,操作结束;
步骤3.根据所选择的设备键值,在设备参数容器数据结构中查找该设备参数数据;
若该设备参数数据存在,则进入步骤4;
否则,进入步骤5;
步骤4.根据该设备参数数据相关信息,查询该设备图形在设备图形容器数据结构中是否存在多个实例;
若是,进入步骤6;
否则,进入步骤7;
步骤5.从设备图形容器数据结构中删除该设备图形;
步骤6.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数以及其它设备图形;
步骤7.选择是否删除该设备图形所关联的设备参数;
若是,进入步骤8;
否则,进入步骤9;
步骤8.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并从设备参数容器数据结构中删除该设备图形所关联的设备参数;
步骤9.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数。
优选的,所述步骤1中的所述设备的键值的生成规则为:键值=设备类型*10000000+设备编号。
优选的,所述步骤2包括:
2-1.根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据;
2-2判断所述设备图形数据是否存在;
若是,则进入步骤2-3;
若否,则进入步骤2-4;
2-3.禁止从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;删除失败;
2-4.从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;操作结束。
优选的,所述步骤5、6、8及9中的所述删除为:
将设备图形标记为待删除设备图形。
从上述的技术方案可以看出,本发明提供了一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建及删除方法,该方法将电力系统仿真参数编辑与电力系统接线图编辑采用彼此独立又相互关联的方式处理;将电力系统设备参数与电力系统设备图形分别统一编号,然后根据具体需要建立设备参数编号与设备图形编号的对应关系,从而实现电力系统图模混合仿真建模。本发明提出的创建方法实现多种方式的电力系统建模;简单、灵活且操作方便;具有广泛的适用性,既可适用于大规模电力系统的高效可视化仿真建模,也可适用于企业电力系统或局部电力系统的可视化仿真建模。
与最接近的现有技术比,本发明提供的技术方案具有以下优异效果:
1、本发明所提供的技术方案中,将电力系统设备参数和设备图形分开处理,同时又保持必要的映射关系,既可以先录入设备参数(含连接关系),然后根据设备参数绘制接线图,也可以通过绘制接线图录入设备参数。对于大规模电力系统,在已录入设备参数的基础上可以绘制大电网中的局部电气连接关系。同时,根据实际需要,对同一局部电网绘制多张接线图。多人同时建模后拼接操作更加方便。在处理删除操作时,并不立即真正删除设备参数或设备图形,而是通过修改删除标记的方式,这样有利于删除操作的撤销以及对数据库相关数据的高效更新。本发明提供的技术方案具有广泛的适用性,既可适用于大规模电力系统的高效可视化仿真建模,也可适用于企业电力系统或局部电力系统的可视化仿真建模。
2、本发明所提供的技术方案,实现多种方式的电力系统建模;简单、灵活且操作方便。
3、本发明提供的技术方案,应用广泛,具有显著的社会效益和经济效益。
附图说明
图1是本发明的一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建方法的流程图;
图2是本发明的创建方法中步骤3的流程示意图;
图3是本发明的创建方法中步骤4的流程示意图;
图4是本发明的一种电力系统图模混合仿真建模中设备的删除方法的流程图;
图5是本发明的删除方法中步骤2的流程示意图;
图6为本发明的具体应用例中的电力系统图模混合仿真建模中创建设备流程图。
图7为本发明的具体应用例中的电力系统图模混合仿真建模中删除设备流程图。
图8为本发明的具体应用例中的电力系统图模混合仿真建模中设备参数容器数据结构示意图。
图9为本发明的具体应用例中的电力系统图模混合仿真建模中设备图形容器数据结构示意图。
图10为本发明的具体应用例中的电力系统图模混合仿真建模中设备类型编号示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明提供一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建方法,包括如下步骤:
步骤1.创建设备参数容器数据结构及设备图形容器数据结构;
步骤2.选择建模方式,建模方式包括参数编辑方式和接线图绘制方式;
若选择参数编辑方式,则进入步骤3;
若选择接线图绘制方式,进入步骤4;
步骤3.根据选择的设备类型创建设备参数,并将设备参数保存至设备参数容器数据结构;
步骤4.选择接线图绘制方式的具体操作并创建设备参数或图形;并将设备参数或图形保存至设备参数容器数据结构或设备图形容器数据结构中。
其中,步骤1包括:
创建用于存放电力系统中的设备参数的设备参数容器数据结构及用于存放电力系统中的设备图形的设备图形容器数据结构;
设备参数容器数据结构及设备图形容器数据结构均为动态且长度可变的映射表,且映射表的键值为设备编号;
键值的生成规则为:键值=设备类型*10000000+设备编号。
如图2所示,步骤3包括:
3-1.根据选择的设备类型创建设备参数;设备参数包括设备类型及数量;
3-2.自动生成该设备的唯一标识;
3-3.录入设备参数及标识并修改数据;
3-4.将设备参数保存至设备参数数据容器数据结构中。
如图3所示,步骤4包括:
4-1.选择接线图绘制方式的具体操作,具体操作包括根据已有数据绘制图形、根据图形生成数据及仅绘制图形;
若选择根据已有数据绘制生成操作,则进入4-2;
否则,进入步骤4-3;
4-2.从设备参数容器数据结构中选择一个设备,根据该设备的设备信息创建设备图形,并将设备图形保存至设备图形容器数据结构中;操作完成;
其中,创建设备图形前还包括提取设备参数中的键值及额定电压;
4-3.根据选择的设备类型创建设备图形,并自动生成该设备的唯一标识,录入设备图形并修改数据,将该设备图形保存至设备图形数据容器数据结构中;其中,创建设备图形前还包括提取设备参数中的键值;
4-4.判断当前接线图绘制方式的具体操作;
若为根据图形生成数据操作,则进入4-5;
若为仅绘制图形操作,则操作结束;
4-5.根据该设备图形信息创建设备参数,并将该设备参数保存至设备参数数据容器数据结构中;操作完成。
如图4所示,一种电力系统图模混合仿真建模中设备的删除方法,包括如下步骤:
步骤1.选定要删除的设备及设备的键值,并选择删除方式,删除方式包括:按数据删除及按图形删除;
若选择数据删除方式,则进入步骤2;
若选择按图形删除方式,则进入步骤3;
步骤2.根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据;删除设备图形数据,操作结束;
步骤3.根据所选择的设备键值,在设备参数容器数据结构中查找该设备参数数据;
若该设备参数数据存在,则进入步骤4;
否则,进入步骤5;
步骤4.根据该设备参数数据相关信息,查询该设备图形在设备图形容器数据结构中是否存在多个实例;
若是,进入步骤6;
否则,进入步骤7;
步骤5.从设备图形容器数据结构中删除该设备图形;
步骤6.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数以及其它设备图形;
步骤7.选择是否删除该设备图形所关联的设备参数;
若是,进入步骤8;
否则,进入步骤9;
步骤8.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并从设备参数容器数据结构中删除该设备图形所关联的设备参数;
步骤9.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数。
其中,步骤1中的设备的键值的生成规则为:键值=设备类型*10000000+设备编号。
如图5所示,步骤2包括:
2-1.根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据;
2-2.判断设备图形数据是否存在;
若是,则进入步骤2-3;
若否,则进入步骤2-4;
2-3.禁止从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;删除失败;
2-4.从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;操作结束。
其中,步骤5、6、8及9中的删除为:
将设备图形标记为待删除设备图形。
本发明提供一种电力系统图模混合仿真建模中创建与删除设备的具体应用例,如下:
进行电力系统仿真分析研究之前,先对所研究电网进行仿真建模,即录入电网的拓扑连接关系以及相关参数。现在比较流行的一般有三种方法:纯文本方式、表格方式和图模一体方式。前两者难以直观描述电网的拓扑连接关系,后者难以用于大电网建模。本发明的电力系统图模混合仿真建模方法将电力系统电气设备参数和电气设备图形分开处理,同时又保持必要的映射关系,从而达到既可以通过录入的电网数据绘制接线图,又可以通过绘制接线图录入电网数据。本发明既可以绘制大电网中的局部电气连接关系,又可以对同一局部电网绘制多张接线图,并可实现多张电气接线图的拼接。
应用本发明进行电力系统仿真建模,需要对设备参数和设备图形进行有效管理。设备参数保存在设备参数容器数据结构中,设备图形保存在设备图形容器数据结构中。这两个容器数据结构均是映射数据结构,其中键值按如下规则生成:
键值=设备类型*10000000+设备编号;
其中,设备类型按图10所示内容统一编号(该图只列出了部分设备,根据实际需要可以添加补充),设备编号为各类设备中按实际设备数量递增编号。按如上规则生成的键值可以保证所有设备的键值编号全局唯一。并且,根据实际电力系统的规模,在键值生成规则中可以适当修改设备类型的乘子参数。
设备参数容器数据结构如图8所示,键值为一个无符号长整型数,它是设备的唯一标识。数据部分为该设备参数数据,在该数据中有一个字段用于标识该数据状态:已删除或正常使用。
设备图形容器数据结构如图9所示,键值与设备参数的键值相同。相同键值的设备参数和设备图形说明是描述的同一设备。数据部分为该设备图形数据,在该数据中有一个字段用于标识该数据状态:已删除或正常使用。在仿真建模时,可以绘制多张电气接线图,每张接线图称为一个页面。每个页面对应一个设备图形容器数据结构。
本发明提供一种电力系统图模混合仿真建模方法,包括创建设备和删除设备两个方面。
其中,创建设备过程如图6所示,具体包括下列步骤:
步骤101:创建存放设备参数数据和设备图形数据的容器数据结构,该容器数据结构为动态可变长度的映射表,键值为各设备编号;
步骤102:选择具体建模方式。有两种方式可供选择:参数编辑方式和接线图绘制方式。如选择参数编辑方式,进入步骤103;如选择接线图绘制方式,进入步骤104;
步骤103:根据选择的设备类型,创建设备参数,自动生成该设备的唯一标识,录入修改相关数据,完成后将该设备参数保存到设备参数数据容器数据结构中;
步骤104:选择具体绘图方式。有三种绘图方式可供选择:根据已有数据绘制生成、根据图形生成数据、仅绘制图形。如选择根据已有数据绘制生成,进入步骤105;如选择根据图形生成数据,进入步骤106;如选择仅绘制图形,进入步骤107;
步骤105:已有设备数据可以是通过步骤103添加的数据,也可以是通过步骤106添加的数据;从设备参数容器数据结构中选择一个设备,根据该设备相关信息创建设备图形,并将该设备图形保存到设备图形容器数据结构中;
步骤106:根据选择的设备类型,创建设备图形,自动生成该设备的唯一标识,录入修改相关数据,完成后将该设备图形保存到设备图形数据容器数据结构中;根据该设备图形相关信息创建设备参数,并将该设备参数保存到设备参数数据容器数据结构中;
步骤107:根据选择的设备类型,创建设备图形,自动生成该设备的唯一标识,录入修改相关数据,完成后将该设备图形保存到设备图形数据容器数据结构中;但不创建相应设备参数。
删除设备过程如图7所示,具体包括下列步骤:
步骤201:选择要删除的设备,确定要删除设备的键值;
步骤202:选择删除方式。有两种方式可供选择:按数据删除和按图形删除。如选择按数据删除方式,进入步骤203;如选择按图形删除方式,进入步骤204;
步骤203:根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据。如果该设备图形数据存在,进入步骤205;否则,进入步骤206;
步骤204:根据所选择的设备键值,在设备参数容器数据结构中查找该设备参数数据。如果该设备参数数据存在,进入步骤207;否则,进入步骤208;
步骤205:禁止从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;
步骤206:从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;
步骤207:根据该设备参数数据相关信息,查询该设备图形在设备图形容器数据结构中是否存在多个实例。如果存在多个设备图形实例,进入步骤209;否则,进入步骤210;
步骤208:从设备图形容器数据结构中删除该设备图形;
步骤209:从设备图形容器数据结构中删除步骤201中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数以及其它设备图形;
步骤210:选择是否删除该设备图形所关联的设备参数。如果选择删除关联的设备参数,进入步骤211;否则,进入步骤212;
步骤211:从设备图形容器数据结构中删除步骤201中所选择的设备图形,并从设备参数容器数据结构中删除该设备图形所关联的设备参数;
步骤212:从设备图形容器数据结构中删除步骤201中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数。
综上,依照本发明的电力系统图模混合仿真建模方法,其中,主要包括创建设备和删除设备两个方面。其中创建设备包括创建设备参数和创建设备图形;删除设备包括删除设备参数和删除设备图形,本发明将创建设备参数与创建设备图形,删除设备参数与删除设备图形采用彼此独立又相互关联的方式处理,实现多种仿真建模方式的灵活应用。在删除设备参数与删除设备图形时采用修改删除标记的方式,便于删除设备参数与删除设备图形时撤销操作,以及提高数据库操作的高效处理。本发明提供的技术方案既可适用于大规模电力系统的高效可视化仿真建模,也可适用于企业电力系统或局部电力系统的可视化仿真建模。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (6)
1.一种电力系统图模混合仿真建模中设备的创建方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
步骤1.创建设备参数容器数据结构及设备图形容器数据结构;
步骤2.选择建模方式,所述建模方式包括参数编辑方式和接线图绘制方式;
若选择所述参数编辑方式,则进入步骤3;
若选择所述接线图绘制方式,进入步骤4;
步骤3.根据选择的设备类型创建设备参数,并将所述设备参数保存至所述设备参数容器数据结构中;
步骤4.选择接线图绘制方式的具体操作并创建设备参数或图形;并将所述设备参数或图形保存至所述设备参数容器数据结构或设备图形容器数据结构中;
所述步骤3包括:
3-1.根据选择的所述设备类型创建设备参数;所述设备参数包括设备类型及数量;
3-2.自动生成该设备的唯一标识;
3-3.录入所述设备参数及标识并修改数据;
3-4.将所述设备参数保存至所述设备参数数据容器数据结构中;
所述步骤4包括:
4-1.选择接线图绘制方式的具体操作,所述具体操作包括根据已有数据绘制图形、根据图形生成数据及仅绘制图形;
若选择所述根据已有数据绘制生成操作,则进入4-2;
否则,进入步骤4-3;
4-2.从所述设备参数容器数据结构中选择一个设备,根据该设备的设备信息创建设备图形,并将所述设备图形保存至所述设备图形容器数据结构中;操作完成;
其中,所述创建设备图形前还包括提取设备参数中的键值及额定电压;
4-3.根据选择的设备类型创建设备图形,并自动生成该设备的唯一标识,录入所述设备图形并修改数据,将该设备图形保存至所述设备图形数据容器数据结构中;其中,所述创建设备图形前还包括提取设备参数中的键值;
4-4.判断当前接线图绘制方式的具体操作;
若为所述根据图形生成数据操作,则进入4-5;
若为所述仅绘制图形操作,则操作结束;
4-5.根据该设备图形信息创建设备参数,并将该设备参数保存至所述设备参数数据容器数据结构中;操作完成。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤1包括:
创建用于存放电力系统中的设备参数的设备参数容器数据结构及用于存放电力系统中的设备图形的设备图形容器数据结构;
所述设备参数容器数据结构及设备图形容器数据结构均为动态且长度可变的映射表,且映射表的键值为设备编号;
所述键值的生成规则为:键值=设备类型*10000000+设备编号。
3.一种如权利要求1电力系统图模混合仿真建模中设备的创建方法中的所述混合仿真建模中设备的删除方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
步骤1:选定要删除的设备及设备的键值,并选择删除方式,所述删除方式包括:按数据删除及按图形删除;
若选择所述数据删除方式,则进入步骤2;
若选择所述按图形删除方式,则进入步骤3;
步骤2.根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据;删除所述设备图形数据,操作结束;
步骤3.根据所选择的设备键值,在设备参数容器数据结构中查找该设备参数数据;
若该设备参数数据存在,则进入步骤4;
否则,进入步骤5;
步骤4.根据该设备参数数据相关信息,查询该设备图形在设备图形容器数据结构中是否存在多个实例;
若是,进入步骤6;
否则,进入步骤7;
步骤5.从设备图形容器数据结构中删除该设备图形;
步骤6.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数以及其它设备图形;
步骤7.选择是否删除该设备图形所关联的设备参数;
若是,进入步骤8;
否则,进入步骤9;
步骤8.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并从设备参数容器数据结构中删除该设备图形所关联的设备参数;
步骤9.从设备图形容器数据结构中删除步骤1中所选择的设备图形,并保留该设备图形关联的设备参数。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤1中的所述设备的键值的生成规则为:键值=设备类型*10000000+设备编号。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤2包括:
2-1.根据所选择的设备键值,在设备图形容器数据结构中查找该设备图形数据;
2-2判断所述设备图形数据是否存在;
若是,则进入步骤2-3;
若否,则进入步骤2-4;
2-3.禁止从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;删除失败;
2-4.从设备参数容器数据结构中删除该设备参数;操作结束。
6.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤5、6、8及9中的所述删除为:
将设备图形标记为待删除设备图形。
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