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所述的步骤3)具体包括以下步骤:
31)在基于IFC的GIS设备模型扩展系统中解析待扩展的电气GIS设备模型,并将待 扩展的电气GIS设备作为电气设备添加至IFC标准的电气设备类型组Energy Conversion Device中,将Energy Conversion Device作为待扩展的电气GIS设备的父级对象;
32 )在电 气设备类型组Energy Conversion Device中新增IfcGIS实体和 IfcGISType类型作为待扩展的电气GIS设备的实体和类型;
33)在IfcGIS实体中,增加IfcGIS实体的属性信息;
34)将初始电气GIS设备模型对应的实体名称、类型、属性信息和关联数据改写为 采用IfcGIS表达的GIS设备IFC模型数据,获得采用IfcGIS表达的GIS设备IFC模型文件,完 成GIS设备模型的IFC扩展。
所述的步骤33)中,IfcGIS实体的属性信息包括GlobalID(全球ID)、OwnerHistory ( 所 有 者 历 史 )、 N a m e( 名称 )、 D e s c r i p t i o n( 描 述 )、 O b j e c t T y p e( 物 体 类 型 )、 ObjectPlacement(物体位置)、Representation(表述)、Tag(标签)和PredefinedType(预定 义类型)。
所述的步骤3)中,在显示窗口中显示采用IfcGIS表达的GIS设备IFC模型文件。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
一、适用范围广:现有的输变电工程GIS设备模型采用单一的表达方法描述,本方 法由于采用了基于IFC的GIS设备模型扩展,在IFC的架构中新增GIS设备实体对象及其属性 信息,因此,对于任何类型的GIS设备,无论设备外形尺寸和属性信息如何变化,都可以通过 该扩展方法形成符合IFC标准的GIS设备模型,支持扩展任何BIM软件输出的GIS设备模型, 通用性强,扩展质量高。
二、便于数据交换和共享:现有的输变电工程GIS设备模型采用软件专属的数据格 式,难以进行不同软件系统之间的GIS设备模型数据共享与交换,本方法由于将GIS设备扩 展为基于IFC的模型实体,形成符合IFC标准的GIS设备数据结构,因此,可将扩展后的基于 IFC的GIS设备模型输入至任何支持IFC的软件系统,无论输变电工程的GIS设备是何类型, 通过本扩展方法,其他软件系统无需做任何变更修改,可导入GIS设备模型数据,扩展后的
具体实施方式
如图1所示,对基于IFC的输变电工程GIS设备模型扩展方法作进一步说明:
图1为实施例中的基于IFC的输变电工程GIS设备模型扩展方法的流程图。
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