CN113778043B - 一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质 - Google Patents

一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质 Download PDF

Info

Publication number
CN113778043B
CN113778043B CN202111345501.XA CN202111345501A CN113778043B CN 113778043 B CN113778043 B CN 113778043B CN 202111345501 A CN202111345501 A CN 202111345501A CN 113778043 B CN113778043 B CN 113778043B
Authority
CN
China
Prior art keywords
measuring point
controller
hash table
function block
linked list
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202111345501.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN113778043A (zh
Inventor
刘畅
高少华
陈宏君
李亚都
张军
谭良良
石祥建
翟亮晶
杨柳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NR Electric Co Ltd
Xian Thermal Power Research Institute Co Ltd
Original Assignee
NR Electric Co Ltd
Xian Thermal Power Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NR Electric Co Ltd, Xian Thermal Power Research Institute Co Ltd filed Critical NR Electric Co Ltd
Priority to CN202111345501.XA priority Critical patent/CN113778043B/zh
Publication of CN113778043A publication Critical patent/CN113778043A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113778043B publication Critical patent/CN113778043B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
    • G05B19/41845Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM] characterised by system universality, reconfigurability, modularity
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/90Details of database functions independent of the retrieved data types
    • G06F16/901Indexing; Data structures therefor; Storage structures
    • G06F16/9014Indexing; Data structures therefor; Storage structures hash tables
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/33Director till display
    • G05B2219/33273DCS distributed, decentralised controlsystem, multiprocessor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P90/00Enabling technologies with a potential contribution to greenhouse gas [GHG] emissions mitigation
    • Y02P90/02Total factory control, e.g. smart factories, flexible manufacturing systems [FMS] or integrated manufacturing systems [IMS]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Abstract

本发明公开了一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质,所述方法包括:(1)在每个控制器下建立测点哈希表;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;在每个控制器下建立功能块哈希表;(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表;(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表;(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用该测点功能块的跳转。本发明能够直接查看并跳转至测点的引用源,可提高便捷性、效率以及引用关系查看的清晰性。

Description

一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质
技术领域
本发明属于工业控制系统及DCS数据处理技术领域,涉及分散控制系统领域,特别涉及一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质。
背景技术
如《火电厂分散控制系统原理及应用》书中所述,分散控制系统(DCS)已经在工业控制领域得到了广泛的应用。对于现场设备众多且控制工艺复杂的火电机组来说,一个性能优良、功能友好的DCS,能够为火电机组的建设、运行与维护起到至关重要的作用。
分散控制系统应用于火电厂发电控制时,测点是DCS数据的基础,逻辑组态是自动控制执行的方法过程,逻辑组态中要引用测点才能够对设备进行开、闭环控制;DCS的测点会被逻辑组态页中的功能块所引用,从而达到设备数据信息的传送与设备过程化控制。
目前,设备调试或者设备维护过程中,经常要查看引用测点的逻辑组态页或者从逻辑组态页中找到相关的测点信息。其中,在DCS进行组态调试时,时常要查看测点被哪些逻辑页引用或者逻辑页测点的测点信息。现有传统的方法是通过查找测点标签名,再通过查找结果跳转至逻辑页中或测点信息中,对于多次频繁跳转上述现有传统方法的便捷性较差且效率较低,引用关系查看的清晰性也不能很好地满足需求。
综上,亟需一种新的用于分散控制系统的组态工具数据点引用跳转方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质,以解决上述存在的一个或多个技术问题。本发明能够直接查看并跳转至测点的引用源,可提高便捷性、效率以及引用关系查看的清晰性。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
本发明的一种组态工具数据点引用跳转方法,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用该测点功能块的跳转。
本发明的一种组态工具数据点引用跳转方法,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转。
本发明的一种组态工具数据点引用跳转方法,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用该测点功能块的跳转;基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转。
本发明的进一步改进在于,步骤(1)中,所述在每个控制器下建立测点哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有测点,将每个测点分为测点标签名及测点的其它属性信息;测点的其它属性信息按照“测点控制器编号,测点POU编号,测点类型,测点节点编号,测点分支编号,测点模块编号,测点编号”的顺序加入到测点的其它属性信息链表中;
以测点标签名为键,以测点的其它属性信息链表为值,将控制器下所有测点加入到哈希表中,形成测点哈希表。
本发明的进一步改进在于,步骤(1)中,所述在每个控制器下建立功能块哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有功能块POU内所有引用类功能块的属性信息,将每个功能块的属性信息按照“功能块序号,功能块类型,功能块实例名,引用测点标签名”的顺序加入到功能块属性信息链表中;再将所有功能块属性信息链表加入到功能块链表中;
以功能块POU编号为键,以功能块链表为值,将控制器下所有功能块POU下的引用类功能块加入到哈希表中,形成功能块哈希表。
本发明的进一步改进在于,步骤(3)具体包括:
1)遍历组态工程,取出选中控制器下的功能块哈希表;
2)遍历步骤1)取出的功能块哈希表,取出第一个功能块POU下的功能块链表;
3)遍历步骤2)取出的功能块链表,取出第一个功能块属性信息链表,从第一个功能块属性信息链表中取出引用测点标签名,在所有测点哈希表中查找,返回值为测点的其它属性信息链表;若测点的其它属性信息链表为空,继续下一个功能块属性信息链表引用测点标签名查找;若测点的其它属性信息链表不为空,建立链表L1,将功能块控制器编号、功能块POU编号及功能块属性信息链表中“功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名”加入至L1中,再从测点的其它属性信息链表中取出“测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号”依次加入到L1的尾部;
4)通过测点的其它属性信息链表中的测点控制器编号在所有测点引用哈希表查找,返回值为所有测点引用哈希表的子哈希表;如果子哈希表为空,建立引用关系链表,将L1加入到引用关系链表中,以测点的其它属性信息链表中的测点POU编号为键,以引用关系链表为值,建立子哈希表,再以测点的其它属性信息链表中的测点控制器编号为键,以子哈希表为值加入到所有测点引用哈希表中;如果子哈希表不为空,通过测点的其它属性信息链表中的测点POU编号在子哈希表中查找,返回值为引用关系链表;若引用关系链表为空,建立引用关系链表,将L1加入到引用关系链表中,以测点的其它属性信息链表中的测点POU编号为键,以引用关系链表为值,加入到子哈希表中;若引用关系链表不为空,将L1加入到引用关系链表中;
5)新建链表L2,将L1加入到L2中;
6)取出下一个功能块属性信息链表,按照步骤3)继续遍历功能块链表,直至所有功能块属性信息链表处理完成,跳转执行步骤7);
7)以功能块POU编号为键,以L2为值,加入到所述选中控制器下的功能块引用哈希表;
8)取出下一功能块POU下的功能块链表,重复执行步骤3)至步骤7),直至所有功能块POU处理完成,跳转执行步骤9);
9)以当前遍历的选中控制器的控制器编号为键,在所有测点引用哈希表中查找,返回值为所有测点引用哈希表的子哈希表,将所有测点引用哈希表的子哈希表赋给测点引用哈希表,得到所述选中控制器的测点引用哈希表;
10)重复步骤1)至步骤9),直至所有控制器下的功能块哈希表处理完成。
本发明的进一步改进在于,步骤(4)具体包括:
测点跳转至引用功能块时,通过测点POU编号在测点引用哈希表中取出所对应的引用关系链表,遍历引用关系链表,取出引用关系信息链表,并从引用关系信息链表中取出“功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名”各属性;以各属性为列,将引用关系信息链表加入到跳转选择列表中,直至遍历引用关系链表完成,所有引用关系信息链表都加入到跳转选择列表中,用户选择列表中某一行,根据选中行中的“功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名”各属性值,定位跳转至引用功能块上;
功能块跳转至引用测点时,通过功能块POU编号在功能块引用哈希表中取出所对应的引用关系链表,遍历引用关系链表,取出引用关系信息链表,并从引用关系信息链表中取出“测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号”各属性;以各属性为列,将引用关系信息链表加入到跳转选择列表中,直至遍历引用关系链表完成,所有引用关系信息链表都加入到跳转选择列表中,用户选择列表中某一行,根据选中行中的“测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号”各属性值,定位跳转至引用测点上。
本发明的一种组态工具数据点引用跳转系统,包括:
所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块,用于在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;用于在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
所有测点引用哈希表获取模块,用于基于获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
引用哈希表获取模块,用于基于所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及所有测点引用哈希表获取模块获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;用于基于所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及所有测点引用哈希表获取模块获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
跳转实现模块,用于基于引用哈希表获取模块获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用该测点功能块的跳转;用于基于引用哈希表获取模块获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转。
本发明的一种电子设备,包括:处理器;存储器,用于存储计算机程序指令;所述计算机程序指令由所述处理器加载并运行时,所述处理器执行本发明任一项上述的组态工具数据点引用跳转方法。
本发明的一种可读存储介质,所述可读存储介质存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器加载并运行时,所述处理器执行本发明任一项上述的组态工具数据点引用跳转方法。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明的方法,可直接从测点侧找出该测点被引用的列表,并可通过列表跳转至逻辑组态页中的功能块上。
本发明的方法,可直接从逻辑组态页中的功能块上查看被引用的列表,并可通过列表跳转到测点的位置上。
本发明能够提高组态调试的可读性、便捷性,可快速查看数据间的引用关系,可提高控制系统事故分析的效率,效果的分析。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单的介绍;显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例的一种分散控制系统的组态工具数据点引用跳转方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术效果及技术方案更加清楚,下面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,所描述的实施例是本发明一部分实施例。基于本发明公开的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的其它实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明实施例的一种分散控制系统的组态工具数据点引用跳转方法,指的是组态中数据测点与逻辑页功能块之间的相互跳转,在测点信息侧与逻辑页功能块侧生成引用关系,通过测点信息侧引用关系可跳转至逻辑页功能块侧,也可通过逻辑页功能块侧引用关系跳转至测点信息侧。
实施例1
请参阅图1,本发明实施例的一种组态工具数据点引用跳转方法,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用该测点功能块的跳转。
本发明实施例的方法,可直接从测点侧找出该测点被引用的列表,并可通过列表跳转至逻辑组态页中的功能块上。本发明能够提高组态调试的可读性、便捷性,可快速查看数据间的引用关系,可提高控制系统事故分析的效率,效果的分析。
实施例2
本发明的一种组态工具数据点引用跳转方法,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转。
本发明实施例的方法,可直接从逻辑组态页中的功能块上查看被引用的列表,并可通过列表跳转到测点的位置上。本发明能够提高组态调试的可读性、便捷性,可快速查看数据间的引用关系,可提高控制系统事故分析的效率,效果的分析。
实施例3
本发明实施例的一种组态工具数据点引用跳转方法,具体包括以下步骤:
步骤1,读取测点及功能块信息:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表(PointHash),其结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>。读取控制器下所有测点,将每个测点分为测点标签名及测点的其它属性信息,测点的其它属性信息按照“测点控制器编号,测点POU编号(POU为程序组织单元,测点或功能块分别存储在不同的POU中),测点类型,测点节点编号,测点分支编号,测点模块编号,测点编号”的顺序加入到测点的其它属性信息链表中。以测点标签名为键,以测点的其它属性信息链表为值,将控制器下所有测点加入到测点哈希表PointHash中,通过测点标签名可在测点哈希表PointHash中快速查找测点的其它属性信息。
(2)建立所有测点哈希表(AllPointHash),其结构与PointHash结构相同,依次将每个控制器下的PointHash加入到AllPointHash中。
(3)在每个控制器下建立功能块哈希表(FbdHash),其结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>。读取控制器下所有功能块POU内所有引用类功能块的属性信息,将每个功能块的属性信息按照“功能块序号,功能块类型,功能块实例名,引用测点标签名”的顺序加入到功能块属性信息链表中,再将所有功能块属性信息链表加入到功能块链表中。以功能块POU编号(解释性的,也可以是逻辑页号)为键,以功能块链表为值,将控制器下所有功能块POU下的引用类功能块加入到功能块哈希表FbdHash中,通过功能块POU编号可在功能块哈希表FbdHash中可快速查找功能块POU下所有引用类功能块的属性信息。
步骤2,生成交叉引用关系:
建立所有测点引用哈希表(AllPointReferHash),其结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>。
在每个控制器下建立测点引用哈希表(PointReferHash),其结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>。
在每个控制器下建立功能块引用哈希表(FbdReferHash),其结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>。
(1)遍历组态工程,取出第一个控制器下的FbdHash;
(2)遍历FbdHash,取出第一个功能块POU下的功能块链表;
(3)遍历功能块链表,取出第一个功能块属性信息链表,从第一个功能块属性信息链表中取出引用测点标签名,在AllPointHash中查找,返回值为测点的其它属性信息链表。若测点的其它属性信息链表为空,表示未找到引用测点,继续下一个功能块属性信息链表引用测点标签名查找;若测点的其它属性信息链表不为空,表示找到引用测点,建立链表L1,将功能块控制器编号、功能块POU编号及功能块属性信息链表中“功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名”加入至L1中,再从测点的其它属性信息链表中取出“测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号”依次加入到L1的尾部;
(4)通过测点的其它属性信息链表中的测点控制器编号在AllPointReferHash查找,返回值为AllPointReferHash的子哈希表。如果子哈希表为空,建立引用关系链表,将L1加入到引用关系链表中,以测点的其它属性信息链表中的测点POU编号为键,以引用关系链表为值,建立子哈希表,再以测点的其它属性信息链表中的测点控制器编号为键,以子哈希表为值加入到AllPointReferHash中;如果子哈希表不为空,通过测点的其它属性信息链表中的测点POU编号在子哈希表中查找,返回值为引用关系链表。若引用关系链表为空,建立引用关系链表,将L1加入到引用关系链表中,以测点的其它属性信息链表中的测点POU编号为键,以引用关系链表为值,加入到子哈希表中;若引用关系链表不为空,将L1加入到引用关系链表中;
(5)新建链表L2,将L1加入到L2中;
(6)按照步骤(3)继续遍历功能块链表,取出下一个功能块POU下的功能块链表,直至所有功能块POU下的功能块链表处理完成进入下一步;
(7)功能块链表遍历完成后,以功能块POU编号为键,以L2为值,加入到FbdReferHash中;
(8)按照步骤(2)继续遍历FbdHash,取出下一个功能块POU,直至所有功能块POU处理完成进入下一步;
(9)以当前遍历的控制器编号为键,在AllPointReferHash中查找,返回值为AllPointReferHash的子哈希表,将AllPointReferHash的子哈希表赋给PointReferHash,得到当前控制器的PointReferHash。
(10)按照步骤(1)继续遍历控制器节点,取出下一个控制器的FbdHash,直至所有控制器下的FbdHash处理完成。
通过步骤(1)到(10)的遍历过程,将每个控制器下所有测点的引用关系放入到了PointReferHash,将所有功能块的引用关系放入到了FbdReferHash中,进行下一步骤。
步骤3,实现跳转功能:
(1)测点跳转至引用功能块时,通过测点POU编号在PointReferHash中取出所对应的引用关系链表,遍历引用关系链表,取出引用关系信息链表,并从引用关系信息链表中取出“功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名”各属性,以各属性为列,将引用关系信息链表加入到跳转选择列表中,直至遍历引用关系链表完成,所有引用关系信息链表都加入到跳转选择列表中,用户选择列表中某一行,根据选中行中的“功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名”各属性值,可定位跳转至引用功能块上。
(2)功能块跳转至引用测点时,通过功能块POU编号在FbdReferHash中取出所对应的引用关系链表,遍历引用关系链表,取出引用关系信息链表,并从引用关系信息链表中取出“测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号”各属性,以各属性为列,将引用关系信息链表加入到跳转选择列表中,直至遍历引用关系链表完成,所有引用关系信息链表都加入到跳转选择列表中,用户选择列表中某一行,根据选中行中的“测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号”各属性值,可定位跳转至引用测点上。
本发明可直接从测点侧找出该测点被引用的列表,并可通过列表跳转至逻辑组态页中的功能块上,也可直接从逻辑组态页中的功能块上查看被引用的列表,并可通过列表跳转到测点的位置上。本发明提高了组态调试的可读性、便捷性,可使用户查找快速查看数据见的引用关系,同时也提高了控制系统事故分析的效率,效果的分析。
目前传统方法是通过人工搜索找出测点或者功能块的引用,再查看引用的逻辑组态页,对于引用关系复杂,逻辑量庞大的控制回路,此方法逻辑关系可读性差,不利于组态或调试人员建立逻辑关系连贯性,要捋清楚逻辑关系往往需要借助标记、手绘逻辑框图等手段。本发明通过将引用关系放入到哈希表中,再将哈希表中的数据关联到测点对象或者功能块对象上,组态或调试人员可直接从测点或功能块进行引用跳转,可极大地提高工作效率。
目前传统方法是通过测点标签名找到所引用的逻辑组态功能块,或者通过逻辑组态功能块的引用标签名在找到所引用的测点,此方法是单向过程,在一个测点存在多个引用关系时,需要多次从测点处查找所引用的逻辑组态功能块,此方法效率低,不便于组态工程实施与维护。本发明通过建立测点侧引用关系,在建立逻辑组态功能块侧引用关系,形成双向引用信息跳转,从而极大地提高了组态工程的易用性、便捷性。
实施例4
本发明实施例中,现场设备指令下发而设备未执行动作,在技术人员处理该类设备问题时,首先要查看逻辑组态,这时技术人员可打开组态工具,通过设备指令测点查看引用关系,组态工具可直接该测点被引用的逻辑组态页列表,点击逻辑组态页列表项,直接打开该设备所在的逻辑组态页,并定位在被引用功能块上。
调试人员对某设备的进行调试,设备反馈未返回,这时调试人员通过逻辑组态引用的功能块,可直接跳转至测点所在的位置上,并可根据位置直接定位到DCS控制柜的接线位置上。
下述为本发明的装置实施例,可以用于执行本发明方法实施例。对于装置实施例中未纰漏的细节,请参照本发明方法实施例。
本发明再一实施例中,一种组态工具数据点引用跳转系统,包括:
所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块,用于在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;用于在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
所有测点引用哈希表获取模块,用于基于获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
引用哈希表获取模块,用于基于所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及所有测点引用哈希表获取模块获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;用于基于所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及所有测点引用哈希表获取模块获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
跳转实现模块,用于基于引用哈希表获取模块获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用该测点功能块的跳转;用于基于引用哈希表获取模块获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转。
本发明再一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备包括处理器以及存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述处理器用于执行所述计算机存储介质存储的程序指令。处理器可能是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等,其是终端的计算核心以及控制核心,其适于实现一条或一条以上指令,具体适于加载并执行计算机存储介质内一条或一条以上指令从而实现相应方法流程或相应功能;本发明实施例所述的处理器可以用于组态工具数据点引用跳转方法的操作。
本发明再一个实施例中,提供了一种存储介质,具体为计算机可读存储介质(Memory),所述计算机可读存储介质是计算机设备中的记忆设备,用于存放程序和数据。可以理解的是,此处的计算机可读存储介质既可以包括计算机设备中的内置存储介质,当然也可以包括计算机设备所支持的扩展存储介质。计算机可读存储介质提供存储空间,该存储空间存储了终端的操作系统。并且,在该存储空间中还存放了适于被处理器加载并执行的一条或一条以上的指令,这些指令可以是一个或一个以上的计算机程序(包括程序代码)。需要说明的是,此处的计算机可读存储介质可以是高速RAM存储器,也可以是非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。可由处理器加载并执行计算机可读存储介质中存放的一条或一条以上指令,以实现上述实施例中有关组态工具数据点引用跳转方法的相应步骤。
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,这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (8)

1.一种组态工具数据点引用跳转方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用功能块的跳转;
其中,步骤(1)中,所述在每个控制器下建立测点哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有测点,将每个测点分为测点标签名及测点的其它属性信息;测点的其它属性信息按照测点控制器编号、测点POU编号、测点类型、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号的顺序加入到测点的其它属性信息链表中;
以测点标签名为键,以测点的其它属性信息链表为值,将控制器下所有测点加入到哈希表中,形成测点哈希表;
步骤(1)中,所述在每个控制器下建立功能块哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有功能块POU内所有引用类功能块的属性信息,将每个功能块的属性信息按照功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名的顺序加入到功能块属性信息链表中;再将所有功能块属性信息链表加入到功能块链表中;
以逻辑页号为键,以功能块链表为值,将控制器下所有功能块POU下的引用类功能块加入到哈希表中,形成功能块哈希表。
2.一种组态工具数据点引用跳转方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转;
其中,步骤(1)中,所述在每个控制器下建立测点哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有测点,将每个测点分为测点标签名及测点的其它属性信息;测点的其它属性信息按照测点控制器编号、测点POU编号、测点类型、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号的顺序加入到测点的其它属性信息链表中;
以测点标签名为键,以测点的其它属性信息链表为值,将控制器下所有测点加入到哈希表中,形成测点哈希表;
步骤(1)中,所述在每个控制器下建立功能块哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有功能块POU内所有引用类功能块的属性信息,将每个功能块的属性信息按照功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名的顺序加入到功能块属性信息链表中;再将所有功能块属性信息链表加入到功能块链表中;
以逻辑页号为键,以功能块链表为值,将控制器下所有功能块POU下的引用类功能块加入到哈希表中,形成功能块哈希表。
3.一种组态工具数据点引用跳转方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;
在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号,功能块链表<功能块属性信息链表>>;
(2)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
(3)基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;基于步骤(1)获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及步骤(2)获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
(4)基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用功能块的跳转;基于步骤(3)获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转;
其中,步骤(1)中,所述在每个控制器下建立测点哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有测点,将每个测点分为测点标签名及测点的其它属性信息;测点的其它属性信息按照测点控制器编号、测点POU编号、测点类型、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号的顺序加入到测点的其它属性信息链表中;
以测点标签名为键,以测点的其它属性信息链表为值,将控制器下所有测点加入到哈希表中,形成测点哈希表;
步骤(1)中,所述在每个控制器下建立功能块哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有功能块POU内所有引用类功能块的属性信息,将每个功能块的属性信息按照功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名的顺序加入到功能块属性信息链表中;再将所有功能块属性信息链表加入到功能块链表中;
以逻辑页号为键,以功能块链表为值,将控制器下所有功能块POU下的引用类功能块加入到哈希表中,形成功能块哈希表。
4.根据权利要求3所述的一种组态工具数据点引用跳转方法,其特征在于,步骤(3)具体包括:
1)遍历组态工程,取出选中控制器下的功能块哈希表;
2)遍历步骤1)取出的功能块哈希表,取出第一个功能块POU下的功能块链表;
3)遍历步骤2)取出的功能块链表,取出第一个功能块属性信息链表,从第一个功能块属性链表中取出引用测点标签名,在所有测点哈希表中查找,返回值为测点的其它属性信息链表;若测点的其它属性信息链表为空,继续下一个功能块属性链表引用测点标签名查找;若测点的其它属性信息链表不为空,建立链表L1,将功能块属性信息链表中功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名加入至L1中,再从测点的其它属性信息链表中取出测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号依次加入到L1的尾部;
4)通过测点的其它属性信息链表中的测点控制器编号在所有测点引用哈希表查找,返回值为所有测点引用哈希表的子哈希表;如果子哈希表为空,建立引用关系链表,将L1加入到引用关系链表中,以测点的其它属性信息链表中的测点POU编号为键,以引用关系链表为值,建立子哈希表,再以测点的其它属性信息链表中的测点控制器编号为键,以子哈希表为值加入到所有测点引用哈希表中;如果子哈希表不为空,通过测点的其它属性信息链表中的测点POU编号在子哈希表中查找,返回值为引用关系链表;若引用关系链表为空,建立引用关系链表,将L1加入到引用关系链表中,以测点的其它属性信息链表中的测点POU编号为键,以引用关系链表为值,加入到子哈希表中;若引用关系链表不为空,将L1加入到引用关系链表中;
5)新建链表L2,将L1加入到L2中;
6)取出下一个功能块属性信息链表,按照步骤3)继续遍历功能块链表,直至所有功能块属性信息链表处理完成,跳转执行步骤7);
7)以功能块POU号为键,以L2为值,加入到所述选中控制器下的功能块引用哈希表;
8)取出下一功能块POU下的功能块链表,重复执行步骤3)至步骤7),直至所有功能块POU处理完成,跳转执行步骤9);
9)以当前遍历的选中控制器的控制器编号为键,在所有测点引用哈希表中查找,返回值为所有测点引用哈希表的子哈希表,将所有测点引用哈希表的子哈希表赋给测点引用哈希表,得到所述选中控制器的测点引用哈希表;
10)重复步骤1)至步骤9),直至所有控制器下的功能块哈希表处理完成。
5.根据权利要求4所述的一种组态工具数据点引用跳转方法,其特征在于,步骤(4)具体包括:
测点跳转至引用功能块时,通过测点POU编号在测点引用哈希表中取出所对应的引用关系链表,遍历引用关系链表,取出引用关系信息链表,并从引用关系信息链表中取出功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名各属性;以各属性为列,将引用关系信息链表加入到跳转选择列表中,直至遍历引用关系链表完成,所有引用关系信息链表都加入到跳转选择列表中,用户选择列表中某一行,根据选中行中的功能块控制器编号、功能块POU编号、功能块序号、功能块类型、功能块实例名各属性值,定位跳转至引用功能块上;
功能块跳转至引用测点时,通过功能块POU编号在功能块引用哈希表中取出所对应的引用关系链表,遍历引用关系链表,取出引用关系信息链表,并从引用关系信息链表中取出测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号各属性;以各属性为列,将引用关系信息链表加入到跳转选择列表中,直至遍历引用关系链表完成,所有引用关系信息链表都加入到跳转选择列表中,用户选择列表中某一行,根据选中行中的测点控制器编号、测点POU编号、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号各属性值,定位跳转至引用测点上。
6.一种组态工具数据点引用跳转系统,其特征在于,包括:
所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块,用于在每个控制器下建立测点哈希表,结构为<测点标签名,测点的其它属性信息链表>;将所有控制器的测点哈希表汇总为所有测点哈希表;用于在每个控制器下建立功能块哈希表,结构为<功能块POU编号, 功能块链表<功能块属性信息链表>>;
所有测点引用哈希表获取模块,用于基于获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表建立所有测点引用哈希表,结构为<测点控制器编号,<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>>;
引用哈希表获取模块,用于基于所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及所有测点引用哈希表获取模块获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立测点引用哈希表,结构为<测点POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;用于基于所有测点哈希表以及功能块哈希表获取模块获得的所有测点哈希表和每个控制器的功能块哈希表以及所有测点引用哈希表获取模块获得的所有测点引用哈希表,在每个控制器下建立功能块引用哈希表,结构为<功能块POU编号,引用关系链表<引用关系信息链表>>;
跳转实现模块,用于基于引用哈希表获取模块获得的每个控制器下建立的测点引用哈希表,实现测点到引用功能块的跳转;用于基于引用哈希表获取模块获得的每个控制器下建立的功能块引用哈希表,实现功能块到引用测点的跳转;
其中,所述在每个控制器下建立测点哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有测点,将每个测点分为测点标签名及测点的其它属性信息;测点的其它属性信息按照测点控制器编号、测点POU编号、测点类型、测点节点编号、测点分支编号、测点模块编号、测点编号的顺序加入到测点的其它属性信息链表中;
以测点标签名为键,以测点的其它属性信息链表为值,将控制器下所有测点加入到哈希表中,形成测点哈希表;
所述在每个控制器下建立功能块哈希表的步骤具体包括:
读取控制器下所有功能块POU内所有引用类功能块的属性信息,将每个功能块的属性信息按照功能块序号、功能块类型、功能块实例名、引用测点标签名的顺序加入到功能块属性信息链表中;再将所有功能块属性信息链表加入到功能块链表中;
以逻辑页号为键,以功能块链表为值,将控制器下所有功能块POU下的引用类功能块加入到哈希表中,形成功能块哈希表。
7.一种电子设备,包括:处理器;存储器,用于存储计算机程序指令;其特征在于,
所述计算机程序指令由所述处理器加载并运行时,所述处理器执行权利要求1至5中任一项所述的组态工具数据点引用跳转方法。
8.一种可读存储介质,所述可读存储介质存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器加载并运行时,所述处理器执行权利要求1至5中任一项所述的组态工具数据点引用跳转方法。
CN202111345501.XA 2021-11-15 2021-11-15 一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质 Active CN113778043B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111345501.XA CN113778043B (zh) 2021-11-15 2021-11-15 一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111345501.XA CN113778043B (zh) 2021-11-15 2021-11-15 一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113778043A CN113778043A (zh) 2021-12-10
CN113778043B true CN113778043B (zh) 2022-02-11

Family

ID=78873949

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111345501.XA Active CN113778043B (zh) 2021-11-15 2021-11-15 一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113778043B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117194501B (zh) * 2023-11-01 2024-02-09 西安热工研究院有限公司 Dcs趋势测点跳转逻辑组态的方法、系统、设备及介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01119825A (ja) * 1987-11-02 1989-05-11 Daikin Ind Ltd ハッシュ処理制御装置
CN107291933A (zh) * 2017-07-03 2017-10-24 贵州大学 基于Petri网的软PLC系统数据同步方法
CN111651640A (zh) * 2020-05-29 2020-09-11 南京南瑞继保电气有限公司 一种交叉索引的方法、装置、计算机存储介质及设备
CN113434328A (zh) * 2021-08-26 2021-09-24 西安热工研究院有限公司 一种分散控制系统逻辑组态编译纠错方法和系统

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL125272A0 (en) * 1998-07-08 1999-03-12 Galileo Technology Ltd Vlan protocol
GB2567927B (en) * 2017-09-13 2022-11-30 Fisher Rosemount Systems Inc Systems and methods for assessing configuration files associated with a process control system
CN110032514A (zh) * 2019-04-11 2019-07-19 华夏天信(北京)智能低碳技术研究院有限公司 一种矿用电机远程监控中可配置Red-Sensing监控软件测试方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01119825A (ja) * 1987-11-02 1989-05-11 Daikin Ind Ltd ハッシュ処理制御装置
CN107291933A (zh) * 2017-07-03 2017-10-24 贵州大学 基于Petri网的软PLC系统数据同步方法
CN111651640A (zh) * 2020-05-29 2020-09-11 南京南瑞继保电气有限公司 一种交叉索引的方法、装置、计算机存储介质及设备
CN113434328A (zh) * 2021-08-26 2021-09-24 西安热工研究院有限公司 一种分散控制系统逻辑组态编译纠错方法和系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN113778043A (zh) 2021-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Robbes et al. Spyware: A change-aware development toolset
CN102314349B (zh) 空间信息功能插件工作流搭建方法
CN113778043B (zh) 一种组态工具数据点引用跳转方法、系统、设备及介质
CN104216961A (zh) 一种数据处理方法和装置
CN103995778A (zh) 一种基于事件和动作的脚本文件生成方法及其装置
CN117194501B (zh) Dcs趋势测点跳转逻辑组态的方法、系统、设备及介质
CN115562629A (zh) 一种rpa流程表示方法、系统、装置及存储介质
CN112379641A (zh) 一种工艺io点选择及关联方法、装置、设备和介质
CN103186365B (zh) 一种根据字形轮廓变化生成控制指令的方法及系统
Schneidewind Application of program graphs and complexity analysis to software development and testing
CN113791594B (zh) 一种分散控制系统的组态创建方法、系统、设备及介质
CN103220186A (zh) 一种通信设备测试方法和系统
Welch Discrete transfinite computation
CN114238072A (zh) Hil需求设计方法、装置、计算机设备和存储介质
CN111124385B (zh) 一种基于数据库的电源设计软件的自动生成方法及系统
CN110333906B (zh) 一种快速处理预留设备的方法、系统、装置和存储介质
CN113779324B (zh) 一种交叉参考同步处理方法、系统、设备及介质
Vermaseren FORM facts
Barros et al. Towards an integrated tool support for the analysis of iopt nets using the spin model checker
CN117131136B (zh) 一种研发数据共享方法、系统、设备及存储介质
Bruno et al. Rapid prototyping of control systems using high level Petri nets
CN110968342B (zh) 一种版本比对方法、装置及系统
CN114029931B (zh) 机器人编程控制的方法、装置和机器人系统
CN116541547A (zh) 工业图纸元素全链路推演方法及系统
CN117667725A (zh) 一种数据库脚本生成方法、装置、设备及可读存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant