图形拓扑高级应用分析

【图形拓扑高级应用分析】拓扑关系:指图形无论具体位置如何,元素之间的空间联系和邻接 。这种拓扑关系是由数字化的点、线、面数据形成的,是基于用户的查询或应用分析需求,支持的应用场景范围广,使得VISIO不是专业的网络拓扑工具 , 无法进行数据统计分析,难以进一步扩展拓扑发现、监控和映射拓扑管理功能 。
1、如何迅速画好接线图接线图,这里是一次接线图或主接线图、二次接线图、配电网络图等电力应用接线图 。变电站生产是供电企业的第一线 , 维系着整个电力生产系统的正常稳定运行,因此建设变电站管理信息系统意义重大 。为了提高变电检修的整体生产管理水平,提高工作人员的工作效率,根据供电分公司变电部的实际情况绘制电气主接线图 。一个适合电力系统特点的电气主接线图形平台大大提高了绘制接线图的速度、准确性和完整性 。
合理的路径选择,在负荷密集的地方设置变电站,分布无功补偿起着重要的作用 。电气主接线对系统运行、电气设备的选择、车间和配电装置的布置、自动化装置和控制方式的选择起着决定性的作用 。它对电力系统运行的可靠性、灵活性和经济性起着决定性的作用 。所以快速绘制接线图是非常重要的 。而且好的地理图和电气主接线图形平台很重要 。根据发电厂、变电站和电网的具体情况,初步拟定了几个技术上可行的接线方案,并据此在电网的地理接线图和电气主接线图上标出了接入点、出线回路数和出线电压等级 。
2、简单介绍一下 拓扑学 拓扑学习是数学的一个重要而基本的分支 。起初是几何学的一个分支,研究几何学图形在连续变形下保持不变的性质(所谓连续变形,形象地说就是允许膨胀、扭曲等变形,但不允许切割、粘合);现在已经发展成为研究连续现象的数学分支 。由于数学中连续性的表达方式和研究方法的多样性,拓扑被分为几个研究对象和方法不同的分支 。拓扑学习的酝酿阶段,19世纪末,出现了拓扑点集拓扑学习和组合拓扑学习两个方向 。
后来微分拓扑学、几何学拓扑科学等分支相继出现 。数学上 , 哥尼斯堡七桥、多面体欧拉定理、四种颜色都是拓扑科学史上的重要问题 。哥尼斯堡(今俄罗斯加里宁格勒)是东普鲁士的首都,普列格尔河从这里穿过 。18世纪 , 这条河上建了7座桥,把河中间的两个岛和河岸连接起来 。人们闲暇时经常在上面散步 。有一天,有人问:我们能不能只在每座桥上走一次,最后回到原来的位置?
3、什么是网络的 拓扑结构、常见的网络 拓扑结构有哪些?3OSI模型分几层...在计算机网络中,指设备和线路的排列或布局!拓扑有星形、总线形、环形三种结构!模式物种分为7层 。有线网络中有三种拓扑结构:总线结构,所有节点都在一根同轴电缆上,同轴电缆两端都有端子匹配器 。比如:早期的3 网和Novell网;环形结构所有节点都在由光纤组成的环路上 。比如:早期的FDDI网络和现在的大规模城域网;星型结构是目前最常见的网络拓扑结构 , 以网络交换机为中心,向四周辐射,可以级联多层交换机,构建多层结构,形成树形结构 。

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