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公开(公告)号:CN106202682B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610519630.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种电气设备仿真模型融合方法及融合系统,所述方法包括:根据待融合设备模型的分辨率,以及待融合设备模型的输入‑输出参数建立接口适配器,并获取待融合设备模型;每种设备模型的分辨率及输入‑输出参数各不相同;根据所述待融合设备模型的分辨率调取接口适配器,通过所述接口适配器将所述待融合设备模型融合到一个仿真模型中进行仿真。本发明通过引入接口适配器,自动实现各个待融合设备模型之间的接口转换,使具有多种分辨率的待融合设备模型自动融合到一个仿真模型传递数据,以进行仿真分析计算,满足不同设计阶段、不同层次的仿真分析需求,提高基于航天器的供配电系统设计的验证效率和针对性。
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公开(公告)号:CN106202682A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610519630.9
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5095
Abstract: 本发明提供一种电气设备仿真模型融合方法及融合系统,所述方法包括:根据待融合设备模型的分辨率,以及待融合设备模型的输入/输出参数建立接口适配器,并获取待融合设备模型;每种设备模型的分辨率及输入/输出参数各不相同;根据所述待融合设备模型的分辨率调取接口适配器,通过所述接口适配器将所述待融合设备模型融合到一个仿真模型中进行仿真。本发明通过引入接口适配器,自动实现各个待融合设备模型之间的接口转换,使具有多种分辨率的待融合设备模型自动融合到一个仿真模型传递数据,以进行仿真分析计算,满足不同设计阶段、不同层次的仿真分析需求,提高基于航天器的供配电系统设计的验证效率和针对性。
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公开(公告)号:CN106202678A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610518128.6
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5081 , G06F17/5095
Abstract: 本发明提供一种航天接口数据单转换为仿真模型框架的方法及系统,所述方法包括:提取航天数据单中供配电数据表单的供配电数据信息;基于Modelica物理建模机制,将所述航天数据单转换为供配电系统的仿真模型框架。本发明的航天接口数据单转换为仿真模型框架的方法及系统,自动根据航天接口数据单快速生成供配电系统仿真模型框架,减少了设计师的建模工作量,避免引入人为二次误差,大幅提升了仿真验证效率和准确度。
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公开(公告)号:CN106168995A
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201610520586.3
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5095
Abstract: 本发明提供一种应用于航天器的图、表转换方法及转换系统,所述方法包括:获取航天电缆网接点表;加载预设的配置文件模板,获取所述航天电缆网接点表中的参数以填补所述配置文件模板,生成配置文件;提取所述配置文件中的电缆网接点数据;根据所述电缆网接点数据,获取电缆分支图实体对象数据结构;根据所述电缆分支图实体对象数据结构绘制电缆分支图,并进行显示输出。本发明的应用于航天器的图、表转换方法及转换系统,基于电缆网接点表自动生成电缆分支图,实现了电缆分支图的标准化自动生成,避免了手工引入错误的问题,且只需要维护电缆网接点表数据,减少了设计师的工作量,提高了工作效率。
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公开(公告)号:CN106204448B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201610520588.2
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种航天器层次化供配电大图的无级缩放显示方法及显示系统,所述方法包括:建立三维坐标系;获取航天器层次化供配电大图中的不同图层,并按照图层显示顺序,将各个显示图层按照与任意两个坐标轴所在平面平行、顺序并间隔放置于三维坐标系中;根据各个图层在三维坐标系中第三轴方向的坐标,以及最顶层图层、最底层图层的大小关系,获取各个图层分别对应的激活阈值以及缩放比例尺;根据当前浏览的缩放因子比对各个图层对应的激活阈值,获取相应的所述缩放比例尺自动缩放各个图层。本发明无须人工调试,即可实现各个图层的放大与缩小,以及各个图层之间的平滑切换,大大提高了航天器层次化供配电大图的制图效率和质量。
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公开(公告)号:CN106202677A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610518114.4
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F17/5036 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种航天器供配电大图和能源仿真数据融合方法及融合系统,所述方法包括:实时获取供配电大图中实体对象的驱动参数变化并发送至能源仿真模型库进行能源仿真,生成能源仿真数据;所述实体对象的驱动参数包括:电学特性变量,动态组件的驱动参数,仿真动画飞行轨道的驱动参数,关键曲线的驱动参数;实时接收所述能源仿真数据并匹配到所述供配电大图中进行显示输出。本发明通过建立与航天器供配电大图中实体对象的驱动参数相匹配和关联的能源仿真模型库,按单步求解步长采集仿真数据,并自动融合、判别、调整,附着到供配电大图显示对象上,实现航天器供配电大图和能源仿真数据的信息融合,实现数字化建模、仿真、分析与验证。
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公开(公告)号:CN106204448A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610520588.2
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种航天器层次化供配电大图的无级缩放显示方法及显示系统,所述方法包括:建立三维坐标系;获取航天器层次化供配电大图中的不同图层,并按照图层显示顺序,将各个显示图层按照与任意两个坐标轴所在平面平行、顺序并间隔放置于三维坐标系中;根据各个图层在三维坐标系中第三轴方向的坐标,以及最顶层图层、最底层图层的大小关系,获取各个图层分别对应的激活阈值以及缩放比例尺;根据当前浏览的缩放因子比对各个图层对应的激活阈值,获取相应的所述缩放比例尺自动缩放各个图层。本发明无须人工调试,即可实现各个图层的放大与缩小,以及各个图层之间的平滑切换,大大提高了航天器层次化供配电大图的制图效率和质量。
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公开(公告)号:CN104216706A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410404586.8
申请日:2014-08-18
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
IPC: G06F9/44
Abstract: 本发明公开了一种Modelica模型的浏览方法,其包括以下步骤:直接将文件拖入浏览器中,浏览器获取模型文件路径,根据模型文件路径找到模型文件;判断是否是Modelica模型文件;调用ANTLR语法分析器对整个Modelica模型进行解析;判断Modelica模型是否符合Modelica语法规范;提示模型错误,同时拒绝加载模型,然后结束;如果模型符合规范,那么解析成功;解析后,ANTLR会生成模型的整棵Dom树;根据Dom树生成XML树;浏览器读取这个XML树,并显示在浏览器上。本发明可以让建模人员在任何电脑上都可以方便地浏览Modelica模型。
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公开(公告)号:CN102073743A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201110034497.5
申请日:2011-02-01
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大容量仿真结果文件存储与访问方法,包括文件存储方法和文件访问方法,其特征在于:所述文件存储方法为,数据被分类以表的形式分段存储于文件中;数据写入时,先将数据写入内存中预先分配的缓冲区中,缓冲区的大小根据运行环境动态确定;缓冲区溢出时,将缓冲区的数据一次性写入文件;所述文件访问方法为,数据被分类按需访问;访问文件时,根据访问请求读入所需的局部文件数据,存储于内存中预先分配的缓冲区中,请求方对缓冲区中的数据进行读取操作,缓冲区的大小根据运行环境动态确定。本发明能够达到现有技术中仿真软件相同的响应速度;而能够处理的仿真结果文件的大小远远超过现有技术能够处理的仿真结果文件的大小。
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公开(公告)号:CN103763166A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310717056.4
申请日:2013-12-20
Applicant: 苏州同元软控信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种CAN通信系统中物理层信号传输仿真系统,其包括终端电阻、CAN物理通信介质及CAN收发器,所述CAN物理通信介质用于完成信号传输,所述CAN收发器提供对总线的差动发送和接收功能。所述CAN物理通信介质采用双绞线,所述双绞线为分布参数模型,基于Modelica语言完成电路模型的搭建,其包含分布电阻、分布电容和分布电感。本发明考虑了终端电阻、CAN物理通信介质和CAN收发器,使仿真模型更为精确,更接近于真实系统,更能全面地表达通信实际状况。
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