【摘 要】
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传统的图形系统设计中,图形编辑模块按面向过程的设计方法针对每个元件单独编程,可扩展性不佳且维护工作量大;网络拓扑模块未能充分利用图形数据进行分析,需要单独准备拓扑数据。随着图形化用户界面(Graphic User Interface)的发展,在电力系统应用软件中,出现了大量的图形系统,它们较好地满足了特定的要求,取得了应用效果。但由于每个应用软件的要求不同,图形系统往往需要重新设计。因此,如何构建
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传统的图形系统设计中,图形编辑模块按面向过程的设计方法针对每个元件单独编程,可扩展性不佳且维护工作量大;网络拓扑模块未能充分利用图形数据进行分析,需要单独准备拓扑数据。随着图形化用户界面(Graphic User Interface)的发展,在电力系统应用软件中,出现了大量的图形系统,它们较好地满足了特定的要求,取得了应用效果。但由于每个应用软件的要求不同,图形系统往往需要重新设计。因此,如何构建一个图形支撑平台以满足不同应用的需要,很有必要。电力系统中应用软件种类繁多,它们的数据结构和模型复杂,要
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