一种CSB总线电缆网络的设计方法与流程

文档序号:33468025发布日期:2023-03-15 07:20阅读:122来源:国知局
一种CSB总线电缆网络的设计方法与流程
一种csb总线电缆网络的设计方法
技术领域
1.本技术涉及通信卫星技术领域,尤其涉及一种csb总线电缆网络的设计方法。


背景技术:

2.csb总线电缆网络是通信系列卫星供配电分系统的重要组成部分,随着新平台的开发和新技术的应用,以及型号任务的快速递增,对缩短电缆网设计周期、提高设计质量提出了更高的要求。目前,受设计自动化水平的影响,设计手段成为了制约设计质量和效率提高的瓶颈,与型号任务需求存在一定差距。
3.csb总线电缆网络是一种连接关系复杂繁琐的电缆,它是一种低速5线制同步总线,一条总线可以提供31个终端接入,并在终端连接器内通过地址设置选通相应设备。目前csb总线电缆设计流程集合了信息系统设计平台、电缆网辅助设计系统以及catia等多个平台,输入文件包括ids表、遍历顺序表和地址分配表等多个表单数据或文档,这些数据在各平台之间传递,中途会产生多个相互独立的过程文件,使设计不具备关联性,任意一个环节发生变化,都要修改相关的多个文档;在csb总线电缆接点设计过程中,由于电缆采用了分线器的连接形式,分支关系复杂,主备份分线器标识设计和地址码设计需要大量的人工操作和手动连接,且接点设计完成后的正确性验证过程,也需要多人集同,由人工进行逐点的复核复审,工作量大且耗费时间长。


技术实现要素:

4.本技术解决的技术问题是:针对现有技术中csb总线电缆网络不能满足实际需求,本技术提供了一种csb总线电缆网络的设计方法,本技术实施例所提供的方案中,基于capital平台来实现csb总线电缆网络的设计流程,通过智能设计和自动校验等数字化手段,提高了电缆设计的自动化水平,不仅大幅节省了人力成本,还提升了电缆设计的效率和准确性。
5.第一方面,本技术实施例提供一种csb总线电缆网络的设计方法,应用于capital电气平台,该方法包括:获取待设计的csb总线电缆网络所对应的ids表,从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的信息,以及根据每个单机设备的信息确定出记录各个单机设备接入所述csb总线电缆网络中的接点信息的双端接点表;获取所述至少一个单机设备所对应的遍历顺序表以及地址分配表,根据所述遍历顺序表中每个单机设备的顺序从所述双端接点表中查找每个单机设备所对应的电连接器的代号,根据所述代号确定出每个单机设备所对应的分线器信息;根据所述地址分配表中各个单机设备的地址信息确定各个单机设备的接入状态,并根据所述分线器信息、所述接点信息以及所述接入状态生成第一csb总线电缆接入点表,根据所述第一csb总线电缆接入点表设计得到所述csb总线电缆网络;其中,所述第一csb总线电缆接入点表记录了所述csb总线电缆网络的信息。
6.可选地,从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的信息,以及根据每个单机设备的信息确定出记录各个单机设备接入所述csb总线电缆网络中的接点
信息的双端接点表,包括:从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的接入点信息以及接点信号信息;根据每个单机设备所对应的接入点信息判断任一单机设备是否存在去向接点;若不存在去向接点,则判断所述任一单机设备所对应的接点信号信息是否与指定接点信号信息一致;若一致,则所述任一单机设备中有连接关系的接点作为该单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点,并确定所述接点的接点信息;根据所述每个单机设备所对应的接点信息得到所述csb总线电缆网络所对应的所述双端接点表。
7.可选地,其中,若任一单机设备存在去向接点,则将所述去向接点作为接入所述任一单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点。
8.可选地,其中,若任一单机设备不存在去向接点,且所述任一单机设备所对应的接点信号信息与指定接点信号信息相关,则通过智能模糊匹配算法确定出所述任一单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点。
9.可选地,其中,若任一单机设备不存在去向接点,且所述任一单机设备所对应的接点信号信息与指定接点信号信息不相关,则人工确定所述任一单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点。
10.可选地,根据所述遍历顺序表中每个单机设备的顺序从所述双端接点表中查找每个单机设备所对应的电连接器的代号,根据所述代号确定出每个单机设备所对应的分线器信息,包括:从所述遍历顺序表提取每个单机设备的序号,以及根据所述代号确定出所述csb总线电缆网络中的电缆分支;根据所述序号对所述电缆分支按照指定格式进行命名,并每个电缆分支所对应的信号中添加分线器标识信息,根据所述命名以及所述分线器标识信息确定出所述每个单机设备的分线器信息。
11.可选地,其中,接入状态包括接点与地线短接或者接点不与地线短接;根据所述地址分配表中各个单机设备的地址信息确定各个单机设备的接入状态,包括:判断任一单机设备所对应的地址信息中每一位是否为零;若是,则将所述任一单机设备所对应的接入所述csb总线电缆网络的接点与地线短接。
12.可选地,还包括:基于capital电气平台根据所述第一csb总线电缆接入点表进行原理图设计得到所述csb总线电缆网络所对应的原理图;根据所述原理图生成所述csb总线电缆网络所对应的布置图,根据所述布置图生成第二csb总线电缆接入点表;验证所述第一csb总线电缆接入点表与所述第二csb总线电缆接入点表的信息是否一致;若一致,则根据所述第一csb总线电缆接入点表设计得到所述csb总线电缆网络;否则,对所述第一csb总线电缆接入点表进行重新设计得到新的第一csb总线电缆接入点表,直到新的第一csb总线电缆接入点表与所述第二csb总线电缆接入点表一致为止。
13.第二方面,本技术提供一种计算机设备,该计算机设备,包括:
14.存储器,用于存储至少一个处理器所执行的指令;
15.处理器,用于执行存储器中存储的指令执行第一方面所述的方法。
16.与现有技术相比,本技术实施例所提供的方案至少具有如下有益效果:
17.本技术实施例所提供的方案中,基于capital平台来实现csb总线电缆网络的设计流程,通过智能设计和自动校验等数字化手段,提高了电缆设计的自动化水平,不仅大幅节省了人力成本,还提升了电缆设计的效率和准确性。
附图说明
18.图1为本技术实施例所提供的一种csb总线电缆网络的设计系统的结构示意图;
19.图2为本技术实施例所提供的一种csb总线电缆网络的设计方法的流程示意图;
20.图3为本技术实施例所提供的一种生成csb总线电缆网络中的接点信息的双端接点表的流程示意图;
21.图4为本技术实施例所提供的一种获取csb总线电缆接入点表的流程示意图;
22.图5为本技术实施例所提供的一种基于capital平台的电缆网络的设计流程图;
23.图6为本技术实施例所提供的一种基于capital平台验证csb总线电缆接入点表的示意图;
24.图7为本技术实施例所提供的一种csb总线电缆网络的结构示意图。
具体实施方式
25.本技术实施例提供的方案中,所描述的实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。
26.为了更好的理解上述技术方案,下面通过附图以及具体实施例对本技术技术方案做详细的说明,应当理解本技术实施例以及实施例中的具体特征是对本技术技术方案的详细的说明,而不是对本技术技术方案的限定,在不冲突的情况下,本技术实施例以及实施例中的技术特征可以相互组合。
27.图1展示了本技术实施例提供的一种csb总线电缆网络的设计系统的结构示意图。
28.作为举例,在图1中,csb总线电缆网络的设计系统包括信息系统设计平台以及capital电气平台。设计人员通过信息系统设计平台向capital电气平台输入待设计的csb总线电缆网络所对应的ids表、遍历顺序表以及地址分配表;其中,ids表包括接入到csb总线的所有单机设备的信息,例如,单机设备的一个或多个接点以及每个接点的信号信息等。遍历顺序表例如包含每个单机设备的序号。另外,每个单机设备是否有效接入csb总线,可以通过为每个单机设备分配地址来表征,例如,为某一单机设备分配的地址的每一位为零,则该单机设备的接入csb总线的接点与地线短接。capital电气平台是指capital系列电气平台,用于设计例如飞机、汽车等电气系统的平台。capital电气平台包括ids-caval模块;其中,ids-caval模块包括信号标准化、数据解析、智能设计、数据校验以及生成设计文件等功能,在capital电气平台下所有的数据可以存储在共享存储数据库中,也即ids-caval模块实现不同功能的数据可以存储在同一数据库中,以使得设计过程中的文件在不同阶段可以共享。
29.本技术实施例所提供的方案,即是基于capital平台构建新的csb总线电缆网络设计流程,通过二次开发的ids-caval模块实现数据导入和接点设计。在capital平台中,采用中心数据存储,即所有的设计数据和库都存储于统一的数据库服务器中,不再存储于各设计师的工作站,这使得库、设计、规则和其他可共用的设计元素的共享、复用变得简单和容易实现,唯一的库和设计源头也是设计正确性的有力保障。
30.以下结合说明书附图2对本技术实施例所提供的一种csb总线电缆网络的设计方法做进一步详细的说明,该方法应用于图1所示的capital电气平台,具体实现方式可以包
括以下步骤(方法流程如图2所示):
31.步骤201,获取待设计的csb总线电缆网络所对应的ids表,从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的信息,以及根据每个单机设备的信息确定出记录各个单机设备接入所述csb总线电缆网络中的接点信息的双端接点表。
32.作为举例,csb总线电缆网络所对应的ids表、遍历顺序表和地址分配表是csb总线电缆网络设计的依据,当将ids表、遍历顺序表和地址分配表输入文件导入到图1所示的capital平台后,capital平台中ids-caval模块可以根据ids表中的信号内容进行接点的智能匹配,再按照遍历顺序对csb总线电缆连接的各单机设备进行分线器编号设计,然后依据地址分配表对每台单机设置唯一的选通地址,最后生成csb总线电缆双端接点表。具体的,图1所示的capital电气平台中ids-caval模块从信息系统设计平台获取待设计的csb总线电缆网络所对应的ids表,从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的信息,例如,各个单机设备的各接点信息以及各节点的信号信息。
33.又作为举例,ids表包括多个条目,每个条目包括多项;其中,每个条目包含一个单机设备的信息,每个条目中的每项表征其对应的单机设备的一类信息,例如,接点类别项以及接点信号项等。在设计csb总线电缆网络时从ids表分别对每个单机设备所对应的信息进行提取,该提取例如提取ids表中每个单机设备所对应的条目中各项所对应的信息。capital平台中ids-caval模块从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的接入点信息以及接点信号信息。根据每个单机设备所对应的接入点信息判断任一单机设备是否存在去向接点。若不存在去向接点,则判断所述任一单机设备所对应的接点信号信息是否与指定接点信号信息一致,例如,接点信号信息是否与csb总线接点信号信息一致,又或者是否与去向接点信号信息一致。若一致,则所述任一单机设备中有连接关系的接点作为该单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点,并确定所述接点的接点信息;根据所述每个单机设备所对应的接点信息得到所述csb总线电缆网络所对应的所述双端接点表。
34.又作为举例,若任一单机设备存在去向接点,则将所述去向接点作为接入所述任一单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点。又作为举例,若任一单机设备不存在去向接点,且所述任一单机设备所对应的接点信号信息与指定接点信号信息相关,则通过智能模糊匹配算法确定出所述任一单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点。又作为举例,若任一单机设备不存在去向接点,且所述任一单机设备所对应的接点信号信息与指定接点信号信息不相关,则人工确定所述任一单机设备接入所述csb总线电缆网络的接点。
35.图3展示了本技术实施例提供的一种生成csb总线电缆网络中的接点信息的双端接点表的流程示意图。
36.作为举例,capital平台中ids-caval模块从所述ids表中提取待接入csb总线电缆网络中各个单机设备的接入点信息以及接点信号信息后,按默认的逻辑规则建立接点的连接关系,同时提供确认和管理维护的功能。根据输入文件ids数据表格中“去向接点”项的不同,其匹配逻辑如图3所示。
37.步骤1,当“去向接点”项不为空时,根据“去向接点”建立连接关系。
38.步骤2,当“去向接点”项为空,且“接点信号信息”一致时,所关联设备有连接关系的接点自动建立连接关系,此时需设计师进行确认。
39.步骤3,当“去向接点”项为空,且“接点信号信息”相关时,对接点进行智能模糊匹
配,此时需设计师进行确认。
40.步骤4,当“去向接点”项为空,且“接点信号信息”不相关时,由设计师手动建立连接关系。
41.步骤202,获取所述至少一个单机设备所对应的遍历顺序表以及地址分配表,根据所述遍历顺序表中每个单机设备的顺序从所述双端接点表中查找每个单机设备所对应的电连接器的代号,根据所述代号确定出每个单机设备所对应的分线器信息。
42.作为举例,根据所述遍历顺序表中每个单机设备的顺序从所述双端接点表中查找每个单机设备所对应的电连接器的代号,根据所述代号确定出每个单机设备所对应的分线器信息,包括:从所述遍历顺序表提取每个单机设备的序号,以及根据所述代号确定出所述csb总线电缆网络中的电缆分支;根据所述序号对所述电缆分支按照指定格式进行命名,并每个电缆分支所对应的信号中添加分线器标识信息,根据所述命名以及所述分线器标识信息确定出所述每个单机设备的分线器信息。
43.步骤203,根据所述地址分配表中各个单机设备的地址信息确定各个单机设备的接入状态,并根据所述分线器信息、所述接点信息以及所述接入状态生成第一csb总线电缆接入点表,根据所述第一csb总线电缆接入点表设计得到所述csb总线电缆网络;其中,所述第一csb总线电缆接入点表记录了所述csb总线电缆网络的信息。
44.作为举例,其中,接入状态包括接点与地线短接或者接点不与地线短接;根据所述地址分配表中各个单机设备的地址信息确定各个单机设备的接入状态,包括:判断任一单机设备所对应的地址信息中每一位是否为零;若是,则将所述任一单机设备所对应的接入所述csb总线电缆网络的接点与地线短接。
45.图4展示了本技术实施例提供的一种获取csb总线电缆接入点表的流程示意图。
46.作为举例,ids-caval模块在智能匹配得到记录各个单机设备接入所述csb总线电缆网络中的接点信息的双端接点表后,由于csb总线电缆采用分线器的连接方式,以及地址码的选通模式,即单机设备的地址设置是由电缆网端电连接器接点的短接实现的,地址位接点开路,为逻辑“1”;地址位接点与地信号接点短接,为逻辑“0”。因此,csb总线电缆设计需根据遍历顺序表和地址分配表,对电缆分线器进行编号设计和终端地址设计,其实现逻辑如图4所示。
47.步骤41,提取遍历顺序表中每一行内容,在双端接点表中查找电连接器代号,找到对应的电缆分支。
48.步骤42,将对应的电缆分支编号命名为xxx-00n,其中n为遍历顺序表中的序号,信号内容含csb_a的备注中添加主份分线器标识csb/a(n),信号内容含csb_b的备注中添加备份分线器标识csb/b(n)。
49.步骤43,提取地址分配表中每一行内容在双端接点表中查找接插件代号;
50.步骤44,判断终端地址码的每一位是否为0,如果是,将对应接点与地线短接,同时将“十进制地址”填入双端接点表对应地址接点的备注栏中,如果不是,则对应接点不与地线短接;
51.步骤45,生成csb总线电缆接入点表并导出。
52.图5展示了本技术实施例提供的一种基于capital平台的电缆网络的设计流程图。
53.作为举例,在图5中,ids-caval模块在生成成csb总线电缆接入点表后,基于
capital电气平台根据所述第一csb总线电缆接入点表进行原理图设计得到所述csb总线电缆网络所对应的原理图;根据所述原理图生成所述csb总线电缆网络所对应的布置图,根据所述布置图生成第二csb总线电缆接入点表;验证所述第一csb总线电缆接入点表与所述第二csb总线电缆接入点表的信息是否一致;若一致,则根据所述第一csb总线电缆接入点表设计得到所述csb总线电缆网络;否则,对所述第一csb总线电缆接入点表进行重新设计得到新的第一csb总线电缆接入点表,直到新的第一csb总线电缆接入点表与所述第二csb总线电缆接入点表一致为止。又作为举例,图6展示了本技术实施例提供的一种基于capital平台验证csb总线电缆接入点表的示意图。
54.图7展示了本技术实施例提供的一种csb总线电缆网络的结构示意图。
55.作为举例,在图7中,csb总线包括csb_a通道和csb_b通道,连接到csb总线的单机设备(rt端单机)有n个,具体连接结构如图7所示。
56.本技术实施例所提供的方案中,基于capital平台来实现csb总线电缆网络的设计流程,通过智能设计和自动校验等数字化手段,提高了电缆设计的自动化水平,不仅大幅节省了人力成本,还提升了电缆设计的效率和准确性。
57.又作为举例,本技术提供一种计算机设备,该计算机设备,包括:
58.存储器,用于存储至少一个处理器所执行的指令;
59.处理器,用于执行存储器中存储的指令执行图2所述的方法。
60.显然,本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样,倘若本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其等同技术的范围之内,则本技术也意图包含这些改动和变型在内。
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