AutoCAD在电力设计中的二次开发与应用

AutoCAD在电力设计中的二次开发与应用

论文摘要

CAD/CAM技术是一项能提高设计效率,降低劳动强度的新兴技术。它的研究与应用水平是衡量一个国家科技进步的重要标志之一。在电气设计中的很多部分设计是一项费时又费力但又很重要的工作,长期以来都是由设计人员借助不具备自动化设计功能的辅助设计软件完成设计任务,设计周期长、设计效率低。而且电气设计中枯燥无味的重复计算容易是设计员疲劳走神,导致计算出错,从而给整个工程带来损失。而计算机擅长的正是反复计算,而且可靠性高。因此,研究电气设计的智能生成方法和开发气设计的智能生成系统是一件十分有意义的工作。完成的主要工作:1、说明国内电力设计软件的现状以及该软件的研究和开发的必要性。2、选用ObjectARX作为开发工具,说明了ObjectARX应用程序的结构特点,介绍了在ObjectARX开发环境下AutoCAD2002的二次开发的基本方法,为电力设计软件的开发提供编程基础。3、对拟开发的电力设计软件进行分析,并作优化和修改。4、对所拟定的电力设计软件的开发方案的程序实现。5、该软件已成功的应用在浩辰电气设计软件中,并取得显著的市场反响。实践证明,我们针对电力设计开发的程序能够满足实际工程的要求,并大大提高了防雷设计工作的效率,对电力设计行业有重大意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题的背景与意义
  • 1.2 论文的组织
  • 第二章 相关理论综述
  • 2.1 设计平台及相关的技术和标准
  • 2.1.1 系统设计平台
  • 2.1.2 AutoCAD 二次开发概述
  • 2.2 AutoCAD 实时运行扩展(ARX)技术介绍
  • 2.2.1 ARX 简介
  • 2.2.2 AutoCAD 的数据库
  • 2.2.3 AutoCAD 实体类
  • 2.2.4 ObjectARX 的几何类
  • 2.2.5 获取用户信息
  • 2.3 本章总结
  • 第三章 电力设计软件的系统设计
  • 3.1 强弱电平面绘制模块
  • 3.1.1 概述
  • 3.1.2 数据定义
  • 3.1.3 设计的功能列表
  • 3.1.4 工程说明
  • 3.2 照度计算模块
  • 3.2.1 概述
  • 3.2.2 点光源的水平照度计算
  • 3.2.3 线光源的水平照度计算
  • 3.2.4 灯具数据库编辑对话框
  • 3.2.5 数据库模块
  • 3.3 供配电系统集成设计模块
  • 3.3.1 概述
  • 3.3.2 面临的市场现状
  • 3.3.3 供配电系统集成设计的目标
  • 3.4 配电箱系统图自动化设计模块
  • 3.4.1 概述
  • 3.4.2 设计目标
  • 3.5 电力系统主接线图绘制模块
  • 3.5.1 概述
  • 3.5.2 设计目标
  • 3.6 短路电流计算模块
  • 3.6.1 概述
  • 3.6.2 短路的概念
  • 3.6.3 其他短路计算软件中存在的问题
  • 3.6.4 短路电流计算的设计目标
  • 3.7 本章总结
  • 第四章 电力设计软件的研究与实现
  • 4.1 强弱电平面绘制模块
  • 4.1.1 功能说明
  • 4.1.1.1 相关函数
  • 4.1.1.2 平面设置功能
  • 4.1.1.3 设备布置
  • 4.1.1.4 线缆绘制
  • 4.1.1.5 设备标注
  • 4.1.1.6 线缆标注
  • 4.1.1.7 设备编辑
  • 4.1.1.8 线缆编辑
  • 4.1.3 结论
  • 4.2 照度计算模块
  • 4.2.1 点光源水平照度计算过程
  • 4.2.2 线光源水平照度计算过程
  • 4.2.3 结论
  • 4.3 供配电系统集成设计模块
  • 4.3.1 电气设计的过程分析
  • 4.3.2 回路库和设备库符号库
  • 4.3.3 统一规定设定
  • 4.3.4 用电需求定义表
  • 4.3.5 系统模型的建立
  • 4.3.6 系统模型的功能
  • 4.3.7 软件实现流程图
  • 4.3.8 常用设备选型校验方案(部分)
  • 4.3.9 结论
  • 4.4 电箱系统图自动化设计
  • 4.4.1 电气设计过程分析
  • 4.4.2 实现流程
  • 4.4.3 赋值参数的结构
  • 4.4.4 从平面图提取电气系统的结构
  • 4.4.5 实现自动配线和选型计算
  • 4.4.6 实现最优化的相位调整计算
  • 4.4.7 直观显示系统结构
  • 4.4.8 参数手册查询功能
  • 4.4.9 多样化的输出格式
  • 4.4.10 自动生成计算书
  • 4.4.11 绘制结果
  • 4.4.12 不依赖图纸的数据保存
  • 4.4.13 人性化操作
  • 4.4.14 结论
  • 4.5 电力系统主接线图绘制模块
  • 4.5.1 系统主接线图绘制
  • 4.5.2 系统元件绘制
  • 4.5.3 系统元件赋值
  • 4.5.4 结论
  • 4.6 短路电流计算模块
  • 4.6.1 软件实现流程
  • 4.6.2 短路计算实现的方法
  • 4.6.3 结论
  • 第五章 总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 相关论文文献

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