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Standard Format for Exchanging Solved Load Flow Data

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简介:
本标准格式用于交换已解算的潮流数据,旨在促进电力系统分析软件之间的数据互操作性,确保信息传输的一致性和准确性。 《电力系统潮流计算IEEE数据的交换格式》这份文档详细介绍了用于交流已解决负荷流动数据的通用格式。该文件旨在为电力系统的潮流计算提供一个标准的数据交换方法。

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  • Standard Format for Exchanging Solved Load Flow Data
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    本标准格式用于交换已解算的潮流数据,旨在促进电力系统分析软件之间的数据互操作性,确保信息传输的一致性和准确性。 《电力系统潮流计算IEEE数据的交换格式》这份文档详细介绍了用于交流已解决负荷流动数据的通用格式。该文件旨在为电力系统的潮流计算提供一个标准的数据交换方法。
  • ATC Load Data for Australia (AUS).csv
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    ATC Load Data for Australia (AUS).csv 文件包含了澳大利亚空中交通管制负荷数据,涵盖航班流量、机场使用情况等信息。 每半小时的电力负荷数据包括天气情况以及电价等相关信息。
  • Verification Standard Format Rule_201404
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    Verification Standard Format Rule_201404是制定于2014年4月的标准规范文件,旨在为技术文档和数据的验证提供统一格式与规则,确保信息准确无误地传达。 本段落件用于提供信息与指导。Mentor Graphics保留随时更改此出版物中的规格和其他信息的权利,并且读者应通过咨询Mentor Graphics来确认是否有任何变更。 有关Mentor Graphics产品销售及许可的条款和条件,均在该公司与其客户之间的书面协议中详细说明。本段落件中的表述或声明不应被视为保证,亦不会导致Mentor Graphics产生任何形式的责任。
  • Standard Delay Format Specification Version 2.1
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    Standard Delay Format Specification Version 2.1 是一个规范文档,详细描述了SDF(标准延迟格式)版本2.1的技术细节和使用方法,用于表示系统组件间的时延信息。 这个文档是1994年2月发布的《标准延迟格式规范》(Standard Delay Format Specification)的2.1版本,由Open Verilog International制定。该规范用于在设计过程中存储和传递EDA工具生成的时序数据,包括延迟、时序检查和约束等信息。 目前最新的是SDF3.0,这里上传SDF2.1是为了让有兴趣的人能够对比二者之间的差异。 文档中提到,与2.0版本相比,2.1版本的主要改进包括: - 去除不一致性 - 语义讨论扩展 - 语法描述优化 - BNF符号变更 - SDF版本条目要求更新 - 路径脉冲和全局路径脉冲的处理方式有所变化 - 端口实例说明得到改进 - 对时序检查条件进行了限制调整 - WIDTH和PERIOD条目的使用范围得到了明确限定 - 优化了对时序检查描述的方法
  • UPF ( Unified Power Format ) Standard Version 1.0
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    UPF(Unified Power Format)标准版1.0为集成电路设计提供统一电源管理规范,旨在简化设计流程、提高能效并增强可移植性。 UPF(统一电源格式)定义了如何使用供电网络来扩展逻辑规范,并概述了该标准的其余部分。
  • IHO TRANSFER STANDARD for DIGITAL HYDROGRAPHIC DATA (S-57) 英文版
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    IHO S-57是国际海事组织制定的标准,用于规范数字航海数据的交换和传输,确保全球航海图数据的一致性和互操作性。英文版提供国际通用的数据标准。 ### IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data (S-57) 英文版 #### 概述 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data (S-57) 是由国际水道测量组织(International Hydrographic Organization, IHO)制定的一套标准,用于规范数字水道数据的交换与使用。该标准在航海、海洋研究以及海事领域具有重要的指导意义。本段落档为 S-57 的第 3.1 版,发布于 00 年 11 月。 #### 主要内容及结构 S-57 标准分为多个部分: 1. **Part 1 - General Introduction**:此部分主要介绍 S-57 标准的基本概念、目的和适用范围。 2. **Part 2 - Theoretical Data Model**:这部分详细阐述了 S-57 数据模型的理论基础,包括数据对象、属性、关系及其在航海信息中的应用方式。 3. **Part 3 - Data Structure**:这部分介绍了 S-57 数据的具体结构,包括数据格式、编码规则等,以便于数据的传输与交换。 4. **Appendix A - IHO Object Catalogue**:此附录提供了 IHO 对象目录,包含了各种航海要素的对象定义和属性信息。 5. **Appendix B - Product Specifications**:此附录给出了特定产品的规格说明,例如电子海图(Electronic Navigational Chart, ENC)的具体要求。 #### 重要通知 使用 S-57 标准时,必须考虑最新版本维护文档中的所有“澄清”。这意味着用户在应用 S-57 规范之前,应当查阅最新的维护文档以获取最新的变更信息和澄清内容,确保使用的标准是最新的且符合实际需求。 #### 版本更新历史 S-57 第 3.1 版的开发可以追溯到 1994 年 11 月,在此期间,对详细 ENC 产品规格的需求被明确指出。随后的工作坊中有 ECDIS 制造商、水道测量办公室和监管机构的参与,旨在达成共识并确定 ENC 产品规格的内容。通过这些努力,明确了需要一个新的 S-57 版本来满足水道测量办公室和 ECDIS 制造商的需求。因此,DBWG(Data Base Working Group)承担了准备 S-57 第 3.0 版和相关 ENC 产品规格的任务,并在 1995 至 1996 年间完成了工作。 #### 关键知识点 1. **S-57 的重要性**:作为国际公认的数字水道数据交换标准,S-57 在确保航海安全、提高导航效率方面起着至关重要的作用。它为不同的国家和地区之间提供了一种统一的数据交流语言,有助于标准化数据的管理和使用。 2. **数据模型**:S-57 的数据模型是其核心组成部分之一。它定义了数据对象之间的逻辑关系,以及如何表示和存储这些数据。这对于确保数据的一致性和可互操作性至关重要。 3. **对象目录**:S-57 定义了一个全面的对象目录,涵盖了航海过程中可能遇到的各种要素,如地标、水深、障碍物等。这些对象的标准化定义对于构建准确的电子海图至关重要。 4. **产品规格**:对于特定产品,如 ENC,S-57 提供了详细的规格说明,包括数据格式、精度要求、更新周期等。这有助于制造商生产符合国际标准的产品。 5. **数据结构**:S-57 规定了数据的具体结构和编码规则,这使得数据能够在不同系统之间无缝传输,并能够被正确解析和显示。 6. **维护与更新**:由于技术的发展和应用场景的变化,S-57 需要定期进行维护和更新,以适应新的需求和技术进步。为此,IHO 设立了专门的工作组来负责这一过程。 IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data (S-57) 不仅是航海领域的一项重要技术标准,而且在推动全球范围内的数据共享与合作方面发挥着不可或缺的作用。通过遵循 S-57 的规定,可以有效地提高航海的安全性和效率,同时促进不同国家和地区之间的信息交流和技术合作。
  • Alert Standard Format Specification (ASF) 2.0标准
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    Alert Standard Format (ASF) 2.0标准是用于统一和规范警报信息表达的一项重要技术标准,为数据交换提供了一致性和互操作性。 分布式管理工作小组 (DMTF) 已发布报警标准格式 (ASF) 2.0 规范,该规范定义了报警和远程控制接口,在无操作系统的情况下用于管理网络计算机。
  • Data Flow Analysis: Theory and Practice (eBook)
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    本书《数据流分析:理论与实践》电子书全面介绍了数据流分析的基本概念、核心技术和广泛应用领域,结合理论阐述和实际案例,深入探讨了如何在软件工程中应用数据流分析技术以提升程序质量和效率。 《Data Flow Analysis Theory and Practice》是一本经典书籍,在数据流分析领域具有很高的参考价值。这本书详细介绍了数据流分析的基本理论及其在实践中的应用,为读者提供了深入的理解和技术指导。
  • Chapter 8 Codes: LBM matlab for 2D Poiseuille Flow and Backward Step Flow
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    本章节提供了用于二维泊肃叶流动及后向台阶流动的Lattice Boltzmann Method (LBM) 的MATLAB代码,适用于研究流体动力学仿真。 标题中的“Chapter 8 Codes_LBMmatlab_matlab_二维泊肃叶流动_LBM源代码_后向台阶流动”揭示了本主题的核心内容:流体力学中的一种数值模拟方法——格子玻尔兹曼法(Lattice Boltzmann Method,简称LBM),以及在MATLAB环境中实现这一方法的源代码。LBM是一种用于多体系统和特别是流体流动问题的计算方法,基于统计力学中的Boltzmann方程。使用MATLAB可以方便地编程并求解复杂流场问题。 描述中提到“LBM源代码,matlab编写,可以直接出结果”,表明提供的代码是可运行且经过优化,能够快速得出计算结果。这对初学者来说是一个极好的学习资源,帮助他们理解LBM的基本原理以及如何将其应用到实际的计算问题上。 标签进一步细化了主题:“LBMmatlab”强调使用MATLAB实现LBM;“二维泊肃叶流动”是指模拟的是二维空间内的Poiseuille流动,这是一种典型的层流现象,在管道或矩形通道中液体在恒定压力差下流动的现象。“后向台阶流动”可能指的是在模拟中包含了一个放置于后面的障碍物,研究其对流场的影响。 压缩包中的“Chapter 8 Codes.docx”可能是详细解释这些代码的文档,包含了理论背景、实现细节、运行指南以及结果分析。对于深入理解LBM的实现过程来说,这份文档是不可或缺的参考资料。 LBM的基本思想是将流体流动问题转化为粒子在格点上移动和碰撞的过程,并通过迭代计算得到流体的速度和压力分布。在MATLAB中,这通常包括以下步骤: 1. 初始化:设定流体密度、速度及温度分布以及格点结构。 2. 遍历网格:每个时间步内,粒子根据预设的分布函数和碰撞规则移动至相邻格点上。 3. 碰撞:在每个格点处进行粒子间的相互作用,并更新分布函数。这一过程中包含了流体的动力学特性描述。 4. 边界处理:处理边界条件如固壁或自由流动等,确保物理正确性。 5. 计算流场:从更新后的分布函数中提取速度和压力信息以形成流动场图谱。 6. 时间推进:重复上述步骤直至达到稳定状态或者满足特定的终止条件。 二维泊肃叶流动模拟将解决在平直管道内由于压差导致恒定流速的问题。引入后向台阶会增加复杂度,可能产生湍流或其它复杂的流动模式,这对于理解液体与固体边界相互作用具有重要意义。 此资料包为学习和实践LBM提供了一个很好的机会,不仅能帮助初学者了解LBM的基本概念及其MATLAB实现方式,还能通过实际案例提升解决流体力学问题的能力。对于希望深入研究流体模拟或提高MATLAB编程技巧的人来说,这是一个宝贵的资源。
  • ieee-ipxact-standard-structure-for-packaging.pdf
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    本PDF文档介绍了IEEE IPXACT标准在封装设计中的应用结构,为集成电路封装提供了统一的数据交换格式和模型描述方法。 IEEE 1685-2014标准是由国际电子电气工程师协会(IEEE)制定的一项修订版标准,旨在替代其2009年的版本。这项标准通常被称为IP-XACT,即用于集成电路设计中知识产权组件描述、集成、打包和复用的标准结构。 IP-XACT提供了一种标准化的方法来描述电子系统,并利用可扩展标记语言(XML)数据实现设计自动化流程的优化。该标准包含一系列元数据规范,涵盖了电子系统设计的关键组成部分及其细节: 1. 组件定义; 2. 系统、总线接口以及它们之间的连接关系; 3. 总线抽象模型; 4. 详细的组件描述,包括地址映射、寄存器和字段等信息。 此外,IEEE 1685标准提供了一组XML模式(Schema),这些模式由万维网联盟(W3C)定义。它们用于确保元数据结构的一致性,并支持不同工具环境间的数据交换。同时,该标准还包含一组语义一致性规则(SCRs),以保证设计信息在各种工具间的准确传递。 此标准引入了一个可移植的生成器接口(TGI),使得生成器能在不同的开发环境中运行自如。这种跨平台兼容性和互操作性对实现高效的设计流程至关重要。 IEEE 1685-2014涵盖了电子设计自动化(EDA)和电子系统级设计(ESL)领域,支持从寄存器传输级(RTL)到系统层级的综合与开发工作流。它还提供了描述组件具体实施约束的方法,包括时序、功耗及物理布局等参数。 该标准的应用范围广泛,不仅适用于硬件描述语言(HDL)的设计过程,也涵盖了软件和系统的协同设计领域,在现代电子工程中具有重要的应用价值。 IEEE 1685-2014的使用权限受限于授权用户,并由IEEE计算机协会下的设计自动化标准委员会赞助。此修订版在2014年6月获得批准,授权用户可以通过特定渠道获取该标准文档。 综上所述,IEEE 1685-2014为复杂电子系统的开发提供了标准化的框架和指导原则,通过独立的设计方法论实现工具与数据之间的无缝对接。它不仅支持硬件设计需求,还促进了系统级及软件层面的一体化集成工作流程,在现代复杂的电子产品设计中扮演着不可或缺的角色。