diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/30-faq/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/30-faq/index.md
index f42a02d72c..1d3d0d06af 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/30-faq/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/30-faq/index.md
@@ -4,13 +4,13 @@ description: 常见问题
sidebar_position: 30
---
-若不方便使用Wi-Fi链接怎么办?
+若不方便使用 Wi-Fi 链接怎么办?
:
可以使用 CloudPSS-Finder 工具搜索 CloudPSS Mini 的局域网 IP。
在同域计算机上安装 CloudPSS-Finder 工具,输入需要搜索的 IP 网段,点击搜索。
- 搜索成功后,CloudPSS-Mini 的有线IP会显示到弹出提示框内,点击进入按钮进入主页;如搜索失败,请确认计算机设备是否与 CloudPSS Mini 设备在同一局域网中。
+ 搜索成功后,CloudPSS-Mini 的有线 IP 会显示到弹出提示框内,点击进入按钮进入主页;如搜索失败,请确认计算机设备是否与 CloudPSS Mini 设备在同一局域网中。
:::tip
CloudPSS-Finder 工具下载:[CloudPSS-Finder.zip](./cloudpss-finder.zip "CloudPSS-Finder 工具下载链接")
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/index.md
index a2311d54eb..88bac8f493 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/10-cloudpss-mini/index.md
@@ -13,4 +13,3 @@ CloudPSS (RT) 采用完全自主知识产权、国际领先的电磁暂态仿真
import DocCardList from '@theme/DocCardList';
-
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/20-feature/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/20-feature/index.md
index 595a2ff99b..1976f27aa3 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/20-feature/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/20-feature/index.md
@@ -13,11 +13,11 @@ CloudPSS I/O Signal Hub 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/输
![Signal Hub 交互面板 - 设置 ②](./8.png "Signal Hub 交互面板 - 设置 ②")
-### 功能1. 已接收帧数与超时帧数显示
+### 功能 1. 已接收帧数与超时帧数显示
状态页面显示**已接收帧数**和**超时帧数**。已接收帧数指 Signal Hub 接收到的数据帧数,超时帧数指数据超时的帧数。超时帧的判定逻辑为:若一个时步内,Signal Hub 没有收到任何数据,则超时帧计数加 1。
-### 功能2. 系统状态显示
+### 功能 2. 系统状态显示
状态页面显示 Signal Hub 的工作状态,分为**运行**、**等待**和**停止**状态。
@@ -29,7 +29,7 @@ CloudPSS I/O Signal Hub 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/输
- 在等待状态中,若连续 30s 没有收到数据,系统切换为停止状态,停止发送数据,待复位后重新开始状态判定。
-### 功能3. 发送间隔控制
+### 功能 3. 发送间隔控制
控制 Signal Hub 发出数据的时间间隔,间隔范围从 **20us** 到 **200us** 每 10us 一个档,共 19 档。在状态页面可通过功能旋钮选择发送间隔,按下**确认**下发指令。
@@ -43,13 +43,13 @@ CloudPSS I/O Signal Hub 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/输
![发送间隔 100us](./10.png "发送间隔 100us")
-### 功能4. 超时帧清零与复位功能
+### 功能 4. 超时帧清零与复位功能
超时帧可辅助判断当前仿真的实时性,在状态页面短按**复位**可将超时帧清零,重新计数。长按**复位**直到出现“复位成功”提示,将 Signal Hub 恢复至刚启动时的状态,同时将已接收帧数与超时帧数清零,所有设置(包括发送间隔、通道数、IO 方向)均恢复到默认状态,工作状态变为启动后的运行状态,发送和开始接收数据,重新进行超时帧和系统状态的判定。
-### 功能5. 模拟量输出通道数选择
+### 功能 5. 模拟量输出通道数选择
-选择模拟量输出通道的个数。按下**设置**进入“设置1”页面,可通过功能旋钮选择模拟量输出通道为 1 个、8 个或 32 个。当选择 1 个通道时,只启用第 1 路模拟量输出通道,其它通道闭锁;当选择 8 个通道时,第 1、5、9、13、17、21、25、29 路模拟量输出通道启用,其它通道闭锁;当选择 32 个通道时,所有通道启用。按下**确认**下发指令。
+选择模拟量输出通道的个数。按下**设置**进入“设置 1”页面,可通过功能旋钮选择模拟量输出通道为 1 个、8 个或 32 个。当选择 1 个通道时,只启用第 1 路模拟量输出通道,其它通道闭锁;当选择 8 个通道时,第 1、5、9、13、17、21、25、29 路模拟量输出通道启用,其它通道闭锁;当选择 32 个通道时,所有通道启用。按下**确认**下发指令。
:::tip
需要注意的是,模拟量输出通道的数模转换速率与发送间隔同步。
@@ -57,13 +57,13 @@ CloudPSS I/O Signal Hub 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/输
通道闭锁后仍会输出一个定值,该值为闭锁前寄存器中保存的最后一个数值,无实际意义。
:::
-### 功能6. IO 方向控制
+### 功能 6. IO 方向控制
-选择数字量通道是输入还是输出。数字量每 8 路通道为 1 组,共 12 组,每组都可以单独控制数字量的方向。按下**设置**进入“设置1”页面,默认状态为数字量输入,通过**数字键盘**可快速切换对应通道的 IO 方向,按下**确认**下发切换指令。数字量输出为低电平 0V、高电平 +5V。
+选择数字量通道是输入还是输出。数字量每 8 路通道为 1 组,共 12 组,每组都可以单独控制数字量的方向。按下**设置**进入“设置 1”页面,默认状态为数字量输入,通过**数字键盘**可快速切换对应通道的 IO 方向,按下**确认**下发切换指令。数字量输出为低电平 0V、高电平 +5V。
-### 功能7. PWM IO 设置
+### 功能 7. PWM IO 设置
-按下**设置**可切换至“设置2”页面,将部分 **SCSI2** 的数字量 DIO 通道设置为 PWM IO 通道。
+按下**设置**可切换至“设置 2”页面,将部分 **SCSI2** 的数字量 DIO 通道设置为 PWM IO 通道。
![PWM IO 硬件接口](./29.png "PWM IO 硬件接口")
@@ -75,11 +75,10 @@ Ref out 与 TX 的关系示意图如下:
![Ref out 与 TX](./30.png "Ref out 与 TX")
-在“设置2”页面可选择是否启用 PWM In,如启用,则 Ch48-55 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM In,Signal Hub 将对接收到的 PWM 信号进行解调,并通过对应的 Ref in 接口输入到仿真模型中。可设置 PWM In 对应的载波频率,载波幅值默认为 `[-1,1]`。
+在“设置 2”页面可选择是否启用 PWM In,如启用,则 Ch48-55 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM In,Signal Hub 将对接收到的 PWM 信号进行解调,并通过对应的 Ref in 接口输入到仿真模型中。可设置 PWM In 对应的载波频率,载波幅值默认为 `[-1,1]`。
-在“设置2”页面可选择启用 4 路或 8 路 PWM Out,Signal Hub 将按照设置的载波参数将仿真模型中对应的 Ref Out 调制为 PWM 信号后输出。当启用 4 路时,Ch80-87 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch81、83、85、87 自动变为 Ch80、82、84、86 的反置。当启用 8 路时,Ch80-87、Ch88-95 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch89、91、93、95 为 Ch88、90、92、94 的反置。可设置载波的频率、初始相位及三角波的占空比,若占空比设为 `99%`,则等效于锯齿波。载波幅值固定为 `[-1,1]`。
+在“设置 2”页面可选择启用 4 路或 8 路 PWM Out,Signal Hub 将按照设置的载波参数将仿真模型中对应的 Ref Out 调制为 PWM 信号后输出。当启用 4 路时,Ch80-87 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch81、83、85、87 自动变为 Ch80、82、84、86 的反置。当启用 8 路时,Ch80-87、Ch88-95 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch89、91、93、95 为 Ch88、90、92、94 的反置。可设置载波的频率、初始相位及三角波的占空比,若占空比设为 `99%`,则等效于锯齿波。载波幅值固定为 `[-1,1]`。
:::tip
通过旋钮选到对应的通道后,按**确定**键可以进入当前通道的设置层级。数字键盘的 `*` 为退格或取消设置,`#` 为参数下发。在当前通道的设置层级中,必须参数下发或取消设置后才能退出当前层级,切换到其它通道。
:::
-
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/30-setup/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/30-setup/index.md
index fbb1a3ba5b..59c6e7b745 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/30-setup/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/30-setup/index.md
@@ -20,7 +20,7 @@ sidebar_position: 30
![后面板接口展示](./3.png "后面板接口展示")
-- A:模拟量输入接口,8路模拟量输入,BNC接口,量程±5V
+- A:模拟量输入接口,8 路模拟量输入,BNC 接口,量程±5V
- B:电源输入口,12V,2A
- C:SCSI 接口 1,包含 64 路数字量输入/输出,数字量高电平 +5V
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/40-user-instructions/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/40-user-instructions/index.md
index f470686f2c..9b12c50c3d 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/40-user-instructions/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/40-user-instructions/index.md
@@ -4,7 +4,6 @@ description: 使用说明
sidebar_position: 40
---
-
### 硬件连接
Signal Hub 作为 CloudPSS-RT 的模拟量、数字量输入/输出扩展接口,主要与 CloudPSS-RT 配合使用,以实现仿真波形的实时输出、外部信号的实时输入或控制器硬件在环等应用。它与 CloudPSS-RT 通过光纤连接,接口位置在前面板,连接示意图如下:
@@ -147,7 +146,6 @@ Zero Adjustment Offset:可设置偏置。
使用方法与**输出通道**元件类似,使用时引脚可以连接到其他元件的控制输出引脚/虚拟输出引脚。
-
### 实时仿真方案配置
在**运行标签页**的计算方案列表,添加一个**电磁暂态仿真方案**。
@@ -169,7 +167,7 @@ Signal Hub 与 CloudPSS-RT 通信时,CloudPSS-RT 作为**从模式(Slave Mod
[Signal Hub 与 CloudPSS-RT 建立通信的启动顺序]
|序号|操作步骤|CloudPSS-RT 状态|Signal Hub 状态|
|-----|----|----|----|
-|1|Signal Hub启动电源|/|开机即进入运行状态,开始发送数据并等待接收数据; 未接收到数据时,超时帧计数每时步累加;连续 5s 未接收到数据时,进入等待状态,仍然发送数据但超时帧计数不再增加;连续 30s 未接收到数据,进入错误状态,不再发送数据。|
+|1|Signal Hub 启动电源|/|开机即进入运行状态,开始发送数据并等待接收数据; 未接收到数据时,超时帧计数每时步累加;连续 5s 未接收到数据时,进入等待状态,仍然发送数据但超时帧计数不再增加;连续 30s 未接收到数据,进入错误状态,不再发送数据。|
|2|SimStudio 运行标签页点击启动任务|5s 初始化后,提示“Start Success!”,开始接收 Signal Hub 的数据。|等待状态或停止状态|
|3|在设定的实时仿真超时时间(默认 10s)内复位 Signal Hub|接收到 Signal Hub 的数据,并开始发送数据,通信建立。|已接收帧数与超时帧数清零,进入运行状态,重新开始发送数据,并接收到 CloudPSS-RT 的数据,通信建立。|
@@ -184,15 +182,15 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
具体地,在 SimStudio 中添加一个正弦波信号发生器,通过模拟量输出元件和 Signal Hub 的模拟量输出接口输出,输出的模拟量信号再经由 Signal Hub 的模拟量输入接口与模拟量输入元件回到 SimStudio,乘以一个变比后,再由第 2 个模拟量输出通道输出。用示波器实时观测第 1、第 2 通道的模拟量信号。
-- 步骤1. 硬件连接
+- 步骤 1. 硬件连接
参照 [硬件连接](#硬件连接) 完成 CloudPSS-RT 与 Signal Hub 的连接,以及 Signal Hub 与 SCSI68 中继端子台的连接,其中光模块插入 Signal Hub 前面板的 **SFP1** 光口,SCSI68 线缆接入 Signal Hub 后面板的 **SCSI2** 接口。
-- 步骤2. 信号引入与引出
+- 步骤 2. 信号引入与引出
从中继端子台引出 Pin15、Pin16 与 Pin17 的信号,它们分别对应第 2 路模拟量输出通道、第 1 路模拟量输出通道与 GND。
使用一根 BNC 转鳄鱼夹的转接线,BNC 头接入 Signal Hub 后面板的 CH1 接口,红色鳄鱼夹连接 Pin16,黑色鳄鱼夹连接 Pin17,从而让第 1 路模拟量输入通道采集第 1 路模拟量输出信号。
示波器的 CH1 和 CH2 两通道分别连接 Pin16、GND 与 Pin15、GND,从而实时观测第 1 路和第 2 路模拟量输出信号的波形。
-- 步骤3. 模型接口设置
+- 步骤 3. 模型接口设置
参照 [软件模块](#软件模块),在 SimStudio 实现标签页左侧的模型库中,点击**添加更多**,并订阅 **CloudPSS 实时仿真工具** 模型库。
从 **CloudPSS 实时仿真工具** 模型库中拖取 2 个模拟量输出元件、1 个模拟量输入元件到图纸上,并从 **控制-信号发生器** 模型库中拖取 1 个正弦发生器元件、从 **控制-基本数学函数** 模型库中拖取 1 个乘法器元件、从 **控制-基础** 模型库中拖取 1 个常量输入元件到图纸上,按下图所示完成连线。
@@ -216,12 +214,12 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
![模拟量输出参数设置](./25.png "模拟量输出参数设置")
-- 步骤4. 实时仿真方案设置
+- 步骤 4. 实时仿真方案设置
在 SimStudio **运行标签页**,添加**电磁暂态仿真**方案。在基本设置中,选择仿真类型为**实时仿真**,结束时间 `1000s`,积分步长 `0.00005s`;在实时仿真设置中,选择模式为**从模式(Slave Mode)**;在高级设置中,选择计算节点为 CloudPSS-RT 对应的节点,实时仿真超时时间为 `10s`。其它设置保持默认值即可。
![实时仿真方案设置](./26.png "实时仿真方案设置")
-- 步骤5. 启动 Signal Hub 并运行仿真
+- 步骤 5. 启动 Signal Hub 并运行仿真
参照 [启动顺序](#启动顺序),先启动 Signal Hub,再点击 SimStudio **运行标签页**顶部的**启动任务**按钮,待出现“Start Success!”提示后,10s(设置的实时仿真超时时间)内长按 Signal Hub 的**复位**按钮进行复位。
![SimStudio 启动任务并成功初始化的提示](./27.png "SimStudio 启动任务并成功初始化的提示")
@@ -234,4 +232,3 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
-
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/50-faq/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/50-faq/index.md
index 885da2e18b..1da66a9986 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/50-faq/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/50-faq/index.md
@@ -4,7 +4,6 @@ description: 常见问题
sidebar_position: 50
---
-
为什么功能设置后没有生效?
: 功能设置完毕后,需点击**确认**按钮下发指令。
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/index.md
index 45e034bfbf..0f1032cee9 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/20-cloudpss-io-signal-hub/index.md
@@ -16,7 +16,6 @@ CloudPSS I/O Signal Hub 可应用于外部信号实时输入、仿真波形实
- 拥有屏幕及按钮式交互面板,可实时监控运行状态、设置和下发功能指令。
-
import DocCardList from '@theme/DocCardList';
diff --git a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/index.md b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/index.md
index ff98adbc0d..4ef0f5b303 100644
--- a/docs/documents/hardware/10-desktop-type/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/10-desktop-type/index.md
@@ -7,7 +7,6 @@ CloudPSS-RT 提供**桌面型**和**机柜型**两类仿真器规格,覆盖不
桌面型仿真器主要面向教学、实验及移动便携应用场景。设备轻便、可随身便携,即插即用,支持堆叠,适合小型实验室、现场实验等场景使用。
-
import DocCardList from '@theme/DocCardList';
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/hardware/20-rack-type/10-cloudpss-pro/index.md b/docs/documents/hardware/20-rack-type/10-cloudpss-pro/index.md
index 99c1399918..e0b7783013 100644
--- a/docs/documents/hardware/20-rack-type/10-cloudpss-pro/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/20-rack-type/10-cloudpss-pro/index.md
@@ -10,8 +10,6 @@ CloudPSS Pro (RT) 是搭载 CloudPSS 电力系统电磁暂态云仿真平台的
CloudPSS (RT) 采用完全自主知识产权、国际领先的电磁暂态仿真技术,提供集离线仿真加速、大/小步长实时仿真、硬件在环、功率在环在内的一体化仿真功能。单台仿真器不仅可支持数千节点系统的实时仿真,也可对含数十万电气节点、百万控制节点的新型电力系统进行高效仿真加速。此外,仿真软件支持多种处理器架构,提供软硬件全国产化配置方案,供应链安全,无断供风险,是实时仿真器 RTDS、RTLAB、HYPERSIM 的“国产化替代最佳方案”。
-
import DocCardList from '@theme/DocCardList';
-
diff --git a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/20-feature/index.md b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/20-feature/index.md
index c493b0f028..b152b0e49c 100644
--- a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/20-feature/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/20-feature/index.md
@@ -13,11 +13,11 @@ CloudPSS I/O Signal Rack 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/
![Signal Rack 交互面板 - 设置 ②](./8.png "Signal Rack 交互面板 - 设置 ②")
-### 功能1. 已接收帧数与超时帧数显示
+### 功能 1. 已接收帧数与超时帧数显示
状态页面显示**已接收帧数**和**超时帧数**。已接收帧数指 Signal Rack 接收到的数据帧数,超时帧数指数据超时的帧数。超时帧的判定逻辑为:若一个时步内,Signal Rack 没有收到任何数据,则超时帧计数加 1。
-### 功能2. 系统状态显示
+### 功能 2. 系统状态显示
状态页面显示 Signal Rack 的工作状态,分为**运行**、**等待**和**停止**状态。
@@ -29,7 +29,7 @@ CloudPSS I/O Signal Rack 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/
- 在等待状态中,若连续 30s 没有收到数据,系统切换为停止状态,停止发送数据,待复位后重新开始状态判定。
-### 功能3. 发送间隔控制
+### 功能 3. 发送间隔控制
控制 Signal Rack 发出数据的时间间隔,间隔范围从 **20us** 到 **200us** 每 10us 一个档,共 19 档。在状态页面可通过功能旋钮选择发送间隔,按下**确认**下发指令。
@@ -43,13 +43,13 @@ CloudPSS I/O Signal Rack 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/
![发送间隔 100us](./10.png "发送间隔 100us")
-### 功能4. 超时帧清零与复位功能
+### 功能 4. 超时帧清零与复位功能
超时帧可辅助判断当前仿真的实时性,在状态页面短按**复位**可将超时帧清零,重新计数。长按**复位**直到出现“复位成功”提示,将 Signal Rack 恢复至刚启动时的状态,同时将已接收帧数与超时帧数清零,所有设置(包括发送间隔、通道数、IO 方向)均恢复到默认状态,工作状态变为启动后的运行状态,发送和开始接收数据,重新进行超时帧和系统状态的判定。
-### 功能5. 模拟量输出通道数选择
+### 功能 5. 模拟量输出通道数选择
-选择模拟量输出通道的个数。按下**设置**进入“设置1”页面,可通过功能旋钮选择模拟量输出通道为 1 个、8 个或 32 个。当选择 1 个通道时,只启用第 1 路模拟量输出通道,其它通道闭锁;当选择 8 个通道时,第 1、5、9、13、17、21、25、29 路模拟量输出通道启用,其它通道闭锁;当选择 32 个通道时,所有通道启用。按下**确认**下发指令。
+选择模拟量输出通道的个数。按下**设置**进入“设置 1”页面,可通过功能旋钮选择模拟量输出通道为 1 个、8 个或 32 个。当选择 1 个通道时,只启用第 1 路模拟量输出通道,其它通道闭锁;当选择 8 个通道时,第 1、5、9、13、17、21、25、29 路模拟量输出通道启用,其它通道闭锁;当选择 32 个通道时,所有通道启用。按下**确认**下发指令。
:::tip
需要注意的是,模拟量输出通道的数模转换速率与发送间隔同步。
@@ -57,13 +57,13 @@ CloudPSS I/O Signal Rack 在默认的模拟量输入/输出、数字量输入/
通道闭锁后仍会输出一个定值,该值为闭锁前寄存器中保存的最后一个数值,无实际意义。
:::
-### 功能6. IO 方向控制
+### 功能 6. IO 方向控制
-选择数字量通道是输入还是输出。数字量每 8 路通道为 1 组,共 12 组,每组都可以单独控制数字量的方向。按下**设置**进入“设置1”页面,默认状态为数字量输入,通过**数字键盘**可快速切换对应通道的 IO 方向,按下**确认**下发切换指令。数字量输出为低电平 0V、高电平 +5V。
+选择数字量通道是输入还是输出。数字量每 8 路通道为 1 组,共 12 组,每组都可以单独控制数字量的方向。按下**设置**进入“设置 1”页面,默认状态为数字量输入,通过**数字键盘**可快速切换对应通道的 IO 方向,按下**确认**下发切换指令。数字量输出为低电平 0V、高电平 +5V。
-### 功能7. PWM IO 设置
+### 功能 7. PWM IO 设置
-按下**设置**可切换至“设置2”页面,将部分 **SCSI2** 的数字量 DIO 通道设置为 PWM IO 通道。
+按下**设置**可切换至“设置 2”页面,将部分 **SCSI2** 的数字量 DIO 通道设置为 PWM IO 通道。
![PWM IO 硬件接口](./29.png "PWM IO 硬件接口")
@@ -75,11 +75,10 @@ Ref out 与 TX 的关系示意图如下:
![Ref out 与 TX](./30.png "Ref out 与 TX")
-在“设置2”页面可选择是否启用 PWM In,如启用,则 Ch48-55 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM In,Signal Rack 将对接收到的 PWM 信号进行解调,并通过对应的 Ref in 接口输入到仿真模型中。可设置 PWM In 对应的载波频率,载波幅值默认为 `[-1,1]`。
+在“设置 2”页面可选择是否启用 PWM In,如启用,则 Ch48-55 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM In,Signal Rack 将对接收到的 PWM 信号进行解调,并通过对应的 Ref in 接口输入到仿真模型中。可设置 PWM In 对应的载波频率,载波幅值默认为 `[-1,1]`。
-在“设置2”页面可选择启用 4 路或 8 路 PWM Out,Signal Rack 将按照设置的载波参数将仿真模型中对应的 Ref Out 调制为 PWM 信号后输出。当启用 4 路时,Ch80-87 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch81、83、85、87 自动变为 Ch80、82、84、86 的反置。当启用 8 路时,Ch80-87、Ch88-95 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch89、91、93、95 为 Ch88、90、92、94 的反置。可设置载波的频率、初始相位及三角波的占空比,若占空比设为 `99%`,则等效于锯齿波。载波幅值固定为 `[-1,1]`。
+在“设置 2”页面可选择启用 4 路或 8 路 PWM Out,Signal Rack 将按照设置的载波参数将仿真模型中对应的 Ref Out 调制为 PWM 信号后输出。当启用 4 路时,Ch80-87 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch81、83、85、87 自动变为 Ch80、82、84、86 的反置。当启用 8 路时,Ch80-87、Ch88-95 失去 DIO 方向切换功能,变为 PWM Out,Ch89、91、93、95 为 Ch88、90、92、94 的反置。可设置载波的频率、初始相位及三角波的占空比,若占空比设为 `99%`,则等效于锯齿波。载波幅值固定为 `[-1,1]`。
:::tip
通过旋钮选到对应的通道后,按**确定**键可以进入当前通道的设置层级。数字键盘的 `*` 为退格或取消设置,`#` 为参数下发。在当前通道的设置层级中,必须参数下发或取消设置后才能退出当前层级,切换到其它通道。
:::
-
diff --git a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/30-setup/index.md b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/30-setup/index.md
index fbb1a3ba5b..59c6e7b745 100644
--- a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/30-setup/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/30-setup/index.md
@@ -20,7 +20,7 @@ sidebar_position: 30
![后面板接口展示](./3.png "后面板接口展示")
-- A:模拟量输入接口,8路模拟量输入,BNC接口,量程±5V
+- A:模拟量输入接口,8 路模拟量输入,BNC 接口,量程±5V
- B:电源输入口,12V,2A
- C:SCSI 接口 1,包含 64 路数字量输入/输出,数字量高电平 +5V
diff --git a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/40-user-instructions/index.md b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/40-user-instructions/index.md
index 09f4f9ea8c..b319c9ed18 100644
--- a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/40-user-instructions/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/40-user-instructions/index.md
@@ -4,7 +4,6 @@ description: 使用说明
sidebar_position: 40
---
-
### 硬件连接
Signal Rack 作为 CloudPSS-RT 的模拟量、数字量输入/输出扩展接口,主要与 CloudPSS-RT 配合使用,以实现仿真波形的实时输出、外部信号的实时输入或控制器硬件在环等应用。它与 CloudPSS-RT 通过光纤连接,接口位置在前面板,连接示意图如下:
@@ -147,7 +146,6 @@ Zero Adjustment Offset:可设置偏置。
使用方法与**输出通道**元件类似,使用时引脚可以连接到其他元件的控制输出引脚/虚拟输出引脚。
-
### 实时仿真方案配置
在**运行标签页**的计算方案列表,添加一个**电磁暂态仿真方案**。
@@ -169,7 +167,7 @@ Signal Rack 与 CloudPSS-RT 通信时,CloudPSS-RT 作为**从模式(Slave Mo
[Signal Rack 与 CloudPSS-RT 建立通信的启动顺序]
|序号|操作步骤|CloudPSS-RT 状态|Signal Rack 状态|
|-----|----|----|----|
-|1|Signal Rack启动电源|/|开机即进入运行状态,开始发送数据并等待接收数据; 未接收到数据时,超时帧计数每时步累加;连续 5s 未接收到数据时,进入等待状态,仍然发送数据但超时帧计数不再增加;连续 30s 未接收到数据,进入错误状态,不再发送数据。|
+|1|Signal Rack 启动电源|/|开机即进入运行状态,开始发送数据并等待接收数据; 未接收到数据时,超时帧计数每时步累加;连续 5s 未接收到数据时,进入等待状态,仍然发送数据但超时帧计数不再增加;连续 30s 未接收到数据,进入错误状态,不再发送数据。|
|2|SimStudio 运行标签页点击启动任务|5s 初始化后,提示“Start Success!”,开始接收 Signal Rack 的数据。|等待状态或停止状态|
|3|在设定的实时仿真超时时间(默认 10s)内复位 Signal Rack|接收到 Signal Rack 的数据,并开始发送数据,通信建立。|已接收帧数与超时帧数清零,进入运行状态,重新开始发送数据,并接收到 CloudPSS-RT 的数据,通信建立。|
@@ -184,15 +182,15 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
具体地,在 SimStudio 中添加一个正弦波信号发生器,通过模拟量输出元件和 Signal Rack 的模拟量输出接口输出,输出的模拟量信号再经由 Signal Rack 的模拟量输入接口与模拟量输入元件回到 SimStudio,乘以一个变比后,再由第 2 个模拟量输出通道输出。用示波器实时观测第 1、第 2 通道的模拟量信号。
-- 步骤1. 硬件连接
+- 步骤 1. 硬件连接
参照 [硬件连接](#硬件连接) 完成 CloudPSS-RT 与 Signal Rack 的连接,以及 Signal Rack 与 SCSI68 中继端子台的连接,其中光模块插入 Signal Rack 前面板的 **SFP1** 光口,SCSI68 线缆接入 Signal Rack 后面板的 **SCSI2** 接口。
-- 步骤2. 信号引入与引出
+- 步骤 2. 信号引入与引出
从中继端子台引出 Pin15、Pin16 与 Pin17 的信号,它们分别对应第 2 路模拟量输出通道、第 1 路模拟量输出通道与 GND。
使用一根 BNC 转鳄鱼夹的转接线,BNC 头接入 Signal Rack 后面板的 CH1 接口,红色鳄鱼夹连接 Pin16,黑色鳄鱼夹连接 Pin17,从而让第 1 路模拟量输入通道采集第 1 路模拟量输出信号。
示波器的 CH1 和 CH2 两通道分别连接 Pin16、GND 与 Pin15、GND,从而实时观测第 1 路和第 2 路模拟量输出信号的波形。
-- 步骤3. 模型接口设置
+- 步骤 3. 模型接口设置
参照 [软件模块](#软件模块),在 SimStudio 实现标签页左侧的模型库中,点击**添加更多**,并订阅 **CloudPSS 实时仿真工具** 模型库。
从 **CloudPSS 实时仿真工具** 模型库中拖取 2 个模拟量输出元件、1 个模拟量输入元件到图纸上,并从 **控制-信号发生器** 模型库中拖取 1 个正弦发生器元件、从 **控制-基本数学函数** 模型库中拖取 1 个乘法器元件、从 **控制-基础** 模型库中拖取 1 个常量输入元件到图纸上,按下图所示完成连线。
@@ -216,12 +214,12 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
![模拟量输出参数设置](./25.png "模拟量输出参数设置")
-- 步骤4. 实时仿真方案设置
+- 步骤 4. 实时仿真方案设置
在 SimStudio **运行标签页**,添加**电磁暂态仿真**方案。在基本设置中,选择仿真类型为**实时仿真**,结束时间 `1000s`,积分步长 `0.00005s`;在实时仿真设置中,选择模式为**从模式(Slave Mode)**;在高级设置中,选择计算节点为 CloudPSS-RT 对应的节点,实时仿真超时时间为 `10s`。其它设置保持默认值即可。
![实时仿真方案设置](./26.png "实时仿真方案设置")
-- 步骤5. 启动 Signal Rack 并运行仿真
+- 步骤 5. 启动 Signal Rack 并运行仿真
参照 [启动顺序](#启动顺序),先启动 Signal Rack,再点击 SimStudio **运行标签页**顶部的**启动任务**按钮,待出现“Start Success!”提示后,10s(设置的实时仿真超时时间)内长按 Signal Rack 的**复位**按钮进行复位。
![SimStudio 启动任务并成功初始化的提示](./27.png "SimStudio 启动任务并成功初始化的提示")
@@ -234,4 +232,3 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
-
diff --git a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/index.md b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/index.md
index e61e4f7f7c..16d9c9ad7e 100644
--- a/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/20-rack-type/20-cloudpss-io-signal-rack/index.md
@@ -15,7 +15,6 @@ CloudPSS I/O Signal Hub 可应用于外部信号实时输入、仿真波形实
- 拥有屏幕及按钮式交互面板,可实时监控运行状态、设置和下发功能指令。
-
import DocCardList from '@theme/DocCardList';
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/hardware/30-accessories/index.md b/docs/documents/hardware/30-accessories/index.md
index 0bdf81a4a9..6e0891a5a0 100644
--- a/docs/documents/hardware/30-accessories/index.md
+++ b/docs/documents/hardware/30-accessories/index.md
@@ -4,7 +4,6 @@ description: 配件
sidebar_position: 30
---
-
import DocCardList from '@theme/DocCardList';
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/10-login/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/10-login/index.md
index c8d6415e3b..409f2587aa 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/10-login/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/10-login/index.md
@@ -18,7 +18,6 @@ tags:
用户可自行修改系统管理员密码。参见 [用户管理](../../../software/50-user-center/50-system-administrator-settings/10-user-management/index.md) 或者 [重置密码(私有部署)](../../../software/50-user-center/10-register-and-login/20-cloudpss-private/index.md)页面
:::
-
![用户中心登录 server manager](./登录.png "用户中心登录 server manager")
![端口登录](./端口登录.png "端口登录")
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/100-server-networking/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/100-server-networking/index.md
index 94b10c48d3..0391202734 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/100-server-networking/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/100-server-networking/index.md
@@ -8,7 +8,7 @@ tags:
**服务器组网**页面会默认发现当前局域网内全部 **CloudPSS** 服务器并允许用户自行组网。页面显示如下:
-+ **设备ip**
++ **设备 ip**
+ **设备名称**
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/110-sub-server-management/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/110-sub-server-management/index.md
index a4c134e237..dde22c8e66 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/110-sub-server-management/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/110-sub-server-management/index.md
@@ -8,7 +8,7 @@ tags:
**子服务器管理**页面展示当前与本机组网的全部子服务器,允许用户**删除**子服务器。页面显示如下:
-+ **设备id**
++ **设备 id**
+ **设备名称**
@@ -16,7 +16,6 @@ tags:
+ **操作:删除子服务器**
-
![子服务器管理](./子服务器管理.png "子服务器管理")
![子服务器在线](./子服务器在线.png "子服务器在线")
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/120-network-configuration/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/120-network-configuration/index.md
index 2ff40f80d8..f6bb1b82cb 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/120-network-configuration/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/120-network-configuration/index.md
@@ -12,7 +12,7 @@ tags:
+ **网卡名称**
-+ **dhcp状态**
++ **dhcp 状态**
+ **连接状态**:**插头未插入**、**未自动连接**、**自动连接中**、**已连接**
@@ -40,7 +40,7 @@ tags:
![手动配置](./网卡配置.png "手动配置")
-> 网卡一般默认为自动网络获得ip地址
+> 网卡一般默认为自动网络获得 ip 地址
:::tip 网络配置
**网络配置**应用后,重新访问设备会自动弹出一个确认框,如果 60s 内不点击应用的话,设置会回滚(防止错误的网络配置导致设备无法访问)。如果点击回滚则会立即回滚配置(恢复默认网络配置)。
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/30-service-status/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/30-service-status/index.md
index 1efcc78dff..9b953fa750 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/30-service-status/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/30-service-status/index.md
@@ -30,7 +30,7 @@ tags:
按照以下步骤执行操作:
-1. 鼠标悬浮于状态图标显示当前服务的运行状态,从上到下依次显示:**设备名称**、**设备ID**、**状态**、**操作**(**启动**、**重启**、**关闭**、**日志**)。
+1. 鼠标悬浮于状态图标显示当前服务的运行状态,从上到下依次显示:**设备名称**、**设备 ID**、**状态**、**操作**(**启动**、**重启**、**关闭**、**日志**)。
2. 点击**日志**按钮,弹出日志界面。
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/40-container-management/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/40-container-management/index.md
index 2168305c15..0c2e86ee5f 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/40-container-management/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/40-container-management/index.md
@@ -12,7 +12,7 @@ tags:
+ **设备名称**
-+ **容器id**
++ **容器 id**
+ **名称**
@@ -22,5 +22,4 @@ tags:
![容器管理](./容器管理.png "容器管理")
-
> 注意关闭容器不一定会有预期中的效果,因为部分容器是由 docker 守护进程负责启动,结束后会立刻自启。
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/50-software-upgrade/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/50-software-upgrade/index.md
index a1e25a7ab2..bd813ff1f4 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/50-software-upgrade/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/50-software-upgrade/index.md
@@ -16,15 +16,14 @@ tags:
+ **更新包名称**
-+ **当前版本**: 如1.0.0
++ **当前版本**: 如 1.0.0
-+ **更新包版本**: 如1.0.1
++ **更新包版本**: 如 1.0.1
+ **包状态**:**可安装**、**可升级**、**已安装**三种包状态,默认显示**可安装**、**可升级**的软件包。
+ **操作:安装、升级**
-
![平台升级](./平台升级.png "平台升级")
### 上传更新包
@@ -45,7 +44,7 @@ tags:
+ **Release**
-![tar压缩包文件](./压缩包.png "tar压缩包文件")
+![tar 压缩包文件](./压缩包.png "tar 压缩包文件")
将该 tar 包上传,等待一段时间,页面会自动刷新更新包的版本号。
@@ -55,10 +54,8 @@ tags:
![安装更新包](./安装包.png "安装更新包")
-
### 升级更新包
在服务器拉取过源或者上传了安装包之后,如果当前设备已安装某软件包但是版本落后于新的软件包,操作列就会显示升级按钮,允许用户自行升级该软件包。
![升级更新包](./升级包.png "升级更新包")
-
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/60-configuration-management/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/60-configuration-management/index.md
index 8bb56ddcc0..3c5bbf98cf 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/60-configuration-management/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/60-configuration-management/index.md
@@ -21,7 +21,7 @@ tags:
点击**修改**图标按钮,配置项进入编辑状态,输入修改后的值,点击**应用**按钮,修改的配置即可生效。如果想要恢复原始的配置,点击**还原**图标按钮,即可恢复默认值。
:::tip 配置项提示
-注意,隐藏的配置项不会出现在前端页面中,除非 disable_hidden(是否禁用隐藏) 配置项是 `false` 的状态。
+注意,隐藏的配置项不会出现在前端页面中,除非 disable_hidden(是否禁用隐藏) 配置项是 `false` 的状态。
:::
### 检索配置项
@@ -29,6 +29,3 @@ tags:
可以通过搜索来过滤配置项。
![检索配置项](./检索配置项.png "检索配置项")
-
-
-
diff --git a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/70-system-backup/index.md b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/70-system-backup/index.md
index 14ff28b38d..3b3bf3cc3f 100644
--- a/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/70-system-backup/index.md
+++ b/docs/documents/maintenance-tools/10-server-manager/70-system-backup/index.md
@@ -44,7 +44,7 @@ tags:
+ **自动备份**:开关
-+ **时间**:时间选择框(24h制)
++ **时间**:时间选择框(24h 制)
+ **备份周期**:每天、每周、每月
@@ -53,4 +53,3 @@ tags:
![备份设置](./备份设置.png "备份设置")
配置完成后,点击**应用**按钮。
-
diff --git a/docs/documents/quick-start/10-quick-start/10-register-and-login/index.md b/docs/documents/quick-start/10-quick-start/10-register-and-login/index.md
index 19c70e5bac..a6fa886e14 100644
--- a/docs/documents/quick-start/10-quick-start/10-register-and-login/index.md
+++ b/docs/documents/quick-start/10-quick-start/10-register-and-login/index.md
@@ -1,6 +1,6 @@
---
title: 第一步:注册与登录
-description: 注册并登录www.cloudpss.net
+description: 注册并登录 www.cloudpss.net
tags:
- quick-start
diff --git a/docs/documents/quick-start/10-quick-start/20-start-from-template/10-first-emtlab-model/index.md b/docs/documents/quick-start/10-quick-start/20-start-from-template/10-first-emtlab-model/index.md
index 191889eaf4..173f48d370 100644
--- a/docs/documents/quick-start/10-quick-start/20-start-from-template/10-first-emtlab-model/index.md
+++ b/docs/documents/quick-start/10-quick-start/20-start-from-template/10-first-emtlab-model/index.md
@@ -7,5 +7,4 @@ tags:
import Simstudio from '../../../../software/20-emtlab/30-quick-start/10-start-from-template/index.md';
-
diff --git a/docs/documents/quick-start/10-quick-start/40-user-guide/index.md b/docs/documents/quick-start/10-quick-start/40-user-guide/index.md
index b7569a7c38..600e494000 100644
--- a/docs/documents/quick-start/10-quick-start/40-user-guide/index.md
+++ b/docs/documents/quick-start/10-quick-start/40-user-guide/index.md
@@ -5,4 +5,3 @@ description: 帮助文档的结构说明
tags:
- quick-start
---
-
diff --git a/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/10-bpa-to-cloudpss/index.md b/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/10-bpa-to-cloudpss/index.md
index 8882f846f3..66c9be1485 100644
--- a/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/10-bpa-to-cloudpss/index.md
+++ b/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/10-bpa-to-cloudpss/index.md
@@ -4,7 +4,6 @@ description: BPA-CloudPSS 算例转换工具使用说明
sidebar_position: 10
---
-
本文档介绍 BPA-CloudPSS 算例自动转换工具的功能特色与使用流程,并以 BPA 标准测试系统算例进行演示。
## 功能定义
@@ -47,7 +46,7 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
-为保证转换后的算例可直接从指定潮流断面启动,算例转换工具通过读取 BPA 潮流作业文件和潮流结果数据,将潮流信息直接写入电磁暂态仿真算例中。其中,光伏、直驱风机、双馈风机等新能源模型默认采用CloudPSS内置的通用模型,同时也支持含黑盒控制器的新能源模型接入,保证控制策略与实物控制器的保持高度一致,使仿真结果更接近实际情况。
+为保证转换后的算例可直接从指定潮流断面启动,算例转换工具通过读取 BPA 潮流作业文件和潮流结果数据,将潮流信息直接写入电磁暂态仿真算例中。其中,光伏、直驱风机、双馈风机等新能源模型默认采用 CloudPSS 内置的通用模型,同时也支持含黑盒控制器的新能源模型接入,保证控制策略与实物控制器的保持高度一致,使仿真结果更接近实际情况。
![基于潮流结果文件生成电磁暂态仿真算例](PF-init1.png)
@@ -60,7 +59,7 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
借助 CloudPSS 平台提供的**基于“分解-协调”的交直流系统稳态启动**功能,可实现大规模交直流系统指定断面电磁暂态仿真的极速启动,针对包含 2712 条三相电压母线、6 回直流的的大规模交直流电网算例,采用 CloudPSS 仿真内核,仿真 10s 仅需 57s!
-![包含2712条三相电压母线的算例](./demo1.png "包含2712条三相电压母线的算例")
+![包含 2712 条三相电压母线的算例](./demo1.png "包含 2712 条三相电压母线的算例")
![电磁暂态仿真结果](./EMT-result.png "电磁暂态仿真结果")
@@ -102,7 +101,7 @@ BPA-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **BPA 工程文件选
1. **启动设置**可设置使用潮流初值进行启动,自动将初值写入电磁暂态仿真模型。
- 1. **交流线路转换设置**可以限制阻抗参数过小交流线路的最小值,$X1$ 为负数的交流线将被转换为串补; $R1$、$X1$、$B1$ 均小于上述阈值的交流线将被转换为联络线。
+ 1. **交流线路转换设置**可以限制阻抗参数过小交流线路的最小值,$X1$ 为负数的交流线将被转换为串补;$R1$、$X1$、$B1$ 均小于上述阈值的交流线将被转换为联络线。
1. **输出设置**可以选择需要输出的信号类型。
@@ -158,7 +157,6 @@ BPA-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **BPA 工程文件选
-
## 常见问题 Q&A
软件无法运行,提示安装 XX.NET 框架。
@@ -169,7 +167,7 @@ BPA-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **BPA 工程文件选
为什么进行转换时无法选择分区?
:
- 这是由于 dat 文件缺少指定网络数据的控制语句`/NETWORK_DATA\`,在 dat 文件控制语句处添加`/NETWORK_DATA\`后可正常识别分区。
+ 这是由于 dat 文件缺少指定网络数据的控制语句 `/NETWORK_DATA\`,在 dat 文件控制语句处添加 `/NETWORK_DATA\` 后可正常识别分区。
![无法选择分区 =x500](image-10.png)
@@ -182,7 +180,7 @@ BPA-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **BPA 工程文件选
:
由于 BPA-CloudPSS 算例转换工具是基于潮流结果进行转换的,对于出力为 0 的设备将不会被转换。需要对 dat 文件进行修改,重跑潮流后进行转换。
- ![dat 文件-光伏场站 6 的出力为0](image-22.png)
+ ![dat 文件-光伏场站 6 的出力为 0](image-22.png)
![转换得到算例](image-23.png)
@@ -190,7 +188,7 @@ BPA-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **BPA 工程文件选
![转换得到算例-修改后](image-20.png)
-BPA算例转换得到的算例报错:变压器参数为负。
+BPA 算例转换得到的算例报错:变压器参数为负。
:
这是由于 BPA 数据存在错误,可以在 BPA 的 dat 文件中搜索找到对应的变压器,修改参数后重新转换。也可以直接在 CloudPSS 平台上修改。
@@ -220,12 +218,12 @@ BPA 算例转换得到的算例报错:变压器引脚悬空。
- 缺少 PV 节点或平衡节点,报错码为: `Buses xxx, and xxx are isolated, with neither a slack bus nor a PV bus found in this area.`
- 母线间短路,报错码为:`xxx is a short circuit. Try eliminating it.`
- 元件连接了非母线节点,报错码为:`Pin Pin - of xxx is connected to a non-bus node.`
- - 一条传输线连接了不同电压等级的母线,需要检查BPA数据准确性,报错码为:`The base voltage of XXX(525kV) and XXX(800kV) which are on ether side of xxx. does not match`.
+ - 一条传输线连接了不同电压等级的母线,需要检查 BPA 数据准确性,报错码为:`The base voltage of XXX(525kV) and XXX(800kV) which are on ether side of xxx. does not match`.
**2. 通过潮流计算结果表格进行检查:**
- Buses 表格的 $P_{res}$ 参数按正序或负序排序,如有大于 10 或小于 -10 的参数,检查连接该母线的同步发电机、三相交流电压源、静态负载、变压器等元件的容量、电压等参数是否设置合理。
- ![检查P_res](image-29.png)
+ ![检查 P_res](image-29.png)
- Branches 表格的 $P_{loss}$ 参数按正序或负序排序,如有大于 50 或小于 -50 的参数,检查该元件的容量是否设置的太小。
@@ -234,7 +232,7 @@ BPA 算例转换得到的算例报错:变压器引脚悬空。
电磁暂态仿真报错:`Thread 0: KLU Error: singularin block 145`
:
- **一般是由于新能源出力或高压直流输电系统直流线路电感参数为 0 导致:**
+ **一般是由于新能源出力或高压直流输电系统直流线路电感参数为 0 导致:**
![KLU Error: singularin block 145](image-27.png)
@@ -256,9 +254,9 @@ BPA 算例转换得到的算例报错:变压器引脚悬空。
电磁暂态仿真:启动电机后母线电压与电机功率大幅度振荡
:
- **一般是由于 GA、GM、GN 等电机控制器参数异常导致:**
+ **一般是由于 GA、GM、GN 等电机控制器参数异常导致:**
- - GA控制器的 PGV DELAY (功率输出信号的纯延迟时间参数)过大,修改为 0.1 后正常运行。
+ - GA 控制器的 PGV DELAY (功率输出信号的纯延迟时间参数)过大,修改为 0.1 后正常运行。
![功率波形振荡](PGV-DELAY-2.png)
@@ -278,7 +276,6 @@ BPA 算例转换得到的算例报错:变压器引脚悬空。
![一次调频上限小于 0](GM-ERROR.png)
-
电磁暂态仿真:仿真可以观察到电压(或是其他波形)异常,如何快速定位到参数异常的设备模型?
:
@@ -291,11 +288,11 @@ BPA 算例转换得到的算例报错:变压器引脚悬空。
:
对于用户自定义构建的设备元件,用户可以通过配置自定义元件的 json 文件进行匹配。元件 json 文件用于映射 BPA 设备元件参数与 CloudPSS 对应的元件参数,包含 BPA 元件参数 json 文件配置与 CloudPSS 元件参数 json 文件配置两部分。
- - BPA设备元件参数json文件配置
+ - BPA 设备元件参数 json 文件配置
- 下图所示为 MM 型风电机组卡片参数配置,需要基于 BPA 中的数据格式要求进行设置。以第一行 `_0":"1,2,A2,1,1,=,MM,MM,数据卡标识`为例,`1,2` 代表起止列数;`A2` 代表标识符;`MM` 代表数据卡标识。
+ 下图所示为 MM 型风电机组卡片参数配置,需要基于 BPA 中的数据格式要求进行设置。以第一行 `_0":"1,2,A2,1,1,=,MM,MM,数据卡标识` 为例,`1,2` 代表起止列数;`A2` 代表标识符;`MM` 代表数据卡标识。
- ![BPA设备元件参数json文件配置](image-31.png)
+ ![BPA 设备元件参数 json 文件配置](image-31.png)
- CloudPSS 元件参数 json 文件配置
@@ -309,12 +306,11 @@ BPA 算例转换得到的算例报错:变压器引脚悬空。
`Args` 代表元件的参数,与下图所示的 CloudPSS 元件参数一一对应,如 `Dblk_Gsc` 代表网侧变流器启动延时,`Dblk_Rsc` 代表机侧变流器启动延时。
- ![CloudPSS元件参数列表](image-34.png)
+ ![CloudPSS 元件参数列表](image-34.png)
对于 BPA 元件卡参数没有的参数,一般采用元件的默认参数值进行补全,如 `Dblk_Gsc` 的默认值为 0.2s。
对于 BPA 元件卡参数中包含以及与潮流结果相关的参数,需要通过表达式进行输入,如 `VLL_Gr` 的默认值为 `MM.BusBase` * `bus_o.Volt`,其中 `MM.BusBase` 代表 BPA 元件卡 `MM` 的 `BusBase` 参数值,`bus_o.Volt` 代表母线电压的潮流计算结果。如 `pf_P` 的默认值 `gen_o.PgMw` 代表元件有功功率的潮流计算结果,`pf_Q` 的默认值 `gen_o.QgMvar` 代表元件无功功率的潮流计算结果。
-
diff --git a/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/20-psasp-to-cloudpss/index.md b/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/20-psasp-to-cloudpss/index.md
index 4e2207a41a..746e601993 100644
--- a/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/20-psasp-to-cloudpss/index.md
+++ b/docs/documents/software-tools/10-conversion-tools/20-psasp-to-cloudpss/index.md
@@ -4,7 +4,6 @@ description: PSASP-CloudPSS 算例转换工具使用说明
sidebar_position: 20
---
-
本文档介绍 **PSASP→CloudPSS** 算例自动转换工具的功能特色与使用流程,并以 PSASP 标准测试系统算例进行演示。
## 功能定义
@@ -60,7 +59,7 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
借助 CloudPSS 平台提供的**基于“分解-协调”的交直流系统稳态启动**功能,可实现大规模交直流系统指定断面电磁暂态仿真的极速启动,针对包含 2712 条三相电压母线、6 回直流的的大规模交直流电网算例,采用 CloudPSS 仿真内核,仿真 10s 仅需 57s!
-![包含2712条三相电压母线的算例](./demo1.png "包含2712条三相电压母线的算例")
+![包含 2712 条三相电压母线的算例](./demo1.png "包含 2712 条三相电压母线的算例")
![电磁暂态仿真结果](./EMT-result.png "电磁暂态仿真结果")
@@ -116,7 +115,7 @@ PSASP-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **PSASP 工程文
**启动设置**可设置使用潮流初值进行启动,自动将初值写入电磁暂态仿真模型。
**交流线路转换设置**可以限制阻抗参数过小交流线路的最小值,$X1$ 为负数的交流线将被转换为串补,$R1$、$X1$、$B1$ 均小于上述阈值的交流线将被转换为联络线。
**输出设置**可以选择需要输出的信号类型。
- **变压器转换设置**可以调整三绕组变压器漏电阻为正。当 PSASP 原算例中含有 Y-D 变压器时,可能会出现由于相角问题导致的潮流计算问题,此时可以开启**变压器强制Y(G)接**选项。
+ **变压器转换设置**可以调整三绕组变压器漏电阻为正。当 PSASP 原算例中含有 Y-D 变压器时,可能会出现由于相角问题导致的潮流计算问题,此时可以开启**变压器强制 Y(G) 接**选项。
![设置转换参数](image-3.png)
@@ -179,7 +178,6 @@ PSASP-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **PSASP 工程文
-
## 常见问题 Q&A
软件无法运行,提示安装 XX.NET 框架。
@@ -192,7 +190,7 @@ PSASP-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **PSASP 工程文
:
由于 PSASP-CloudPSS 算例转换工具是基于潮流结果进行转换的,对于**出力为 0 的设备将不会被转换**。需要在 PSASP 中启用风机并重跑潮流后进行转换。
- ![PSASP中未启用风机](disable-wind-in-psasp.png)
+ ![PSASP 中未启用风机](disable-wind-in-psasp.png)
潮流计算不收敛时如何排查错误?
@@ -209,12 +207,11 @@ PSASP-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **PSASP 工程文
**3、通过潮流计算结果表格进行检查:**
- Buses 表格的 $P_{res}$ 参数按正序或负序排序,如有大于 10 或小于 -10 的参数,检查连接该母线的同步发电机、三相交流电压源、静态负载、变压器等元件的容量、电压等参数是否设置合理。
- ![检查P_res](image-13.png)
+ ![检查 P_res](image-13.png)
- Branches 表格的 $P_{loss}$ 参数按正序或负序排序,如有大于 50 或小于 -50 的参数,检查该元件的容量是否设置的太小。
- ![检查P_loss](image-12.png)
-
+ ![检查 P_loss](image-12.png)
电磁暂态仿真报错:"Thread 0: KLU Error: singularin block 145"
@@ -223,11 +220,11 @@ PSASP-CloudPSS 算例转换流程如下图所示,包括了 **PSASP 工程文
- 可能是由于新能源出力为 0 导致,修改后正常运行。
- ![新能源出力为0](image-26.png)
+ ![新能源出力为 0](image-26.png)
- 可能是由于直流线路电感参数为 0 导致,修改后正常运行。
- ![直流线路电感参数为0](image-28.png)
+ ![直流线路电感参数为 0](image-28.png)
电磁暂态仿真:启动电机后母线电压异常
diff --git a/docs/documents/software-tools/20-signal-monitor/index.md b/docs/documents/software-tools/20-signal-monitor/index.md
index cf7b4c3fc2..1c5f8b3268 100644
--- a/docs/documents/software-tools/20-signal-monitor/index.md
+++ b/docs/documents/software-tools/20-signal-monitor/index.md
@@ -55,7 +55,6 @@ sidebar_position: 20
![录波数据保存](./1-6.png "录波数据保存")
-
### 数据下发
在**数据下发**功能区,会列出任务模型中的所有**虚拟输入端口**信号,并显示它们的当前值。
@@ -81,7 +80,6 @@ sidebar_position: 20
- Chart or Table:选择数据类型是曲线或者表格。
- Display Number:数据在 Signal Monitor 中显示的序号。
-
- 虚拟输入端口
![虚拟输入端口](./1.png "虚拟输入端口")
@@ -122,7 +120,6 @@ import TabItem from '@theme/TabItem';
![添加虚拟输入端口 =x390](./2-6.png "添加虚拟输入端口")
-
- 实时仿真方案设置
在**运行**标签页,添加一个**电磁暂态仿真**计算方案,并设置**仿真类型**为**实时仿真**。
diff --git a/docs/documents/software/10-xstudio/10-introduction-to-xstudio/index.md b/docs/documents/software/10-xstudio/10-introduction-to-xstudio/index.md
index 8e76da3703..fe07462114 100644
--- a/docs/documents/software/10-xstudio/10-introduction-to-xstudio/index.md
+++ b/docs/documents/software/10-xstudio/10-introduction-to-xstudio/index.md
@@ -7,42 +7,39 @@ description: XStudio 软件介绍
## XStudio 介绍
-XStudio 数字孪生工坊是一款覆盖能源电力系统**建模仿真**、**第三方内核集成**及**数字孪生应用构建**的基础支撑平台。XStudio 采用低代码、快捷应用构建的设计理念,具备跨平台、易部署的特性,可大大降低数字孪生应用的开发门槛。XStudio包含三个套件,即
-
+XStudio 数字孪生工坊是一款覆盖能源电力系统**建模仿真**、**第三方内核集成**及**数字孪生应用构建**的基础支撑平台。XStudio 采用低代码、快捷应用构建的设计理念,具备跨平台、易部署的特性,可大大降低数字孪生应用的开发门槛。XStudio 包含三个套件,即
### SimStudio 模型工坊—构建、管理能源电力系统数字孪生仿真模型
SimStudio 采用了图形化、多级嵌套的建模方式,设计了统一参数系统和结构化的模型数据管理方法,方便模型的多样化管理。SimStudio 也内嵌了 CloudPSS 原生潮流计算、能量流计算、电磁暂态计算内核和模型库,为能源电力系统数字孪生应用赋予准确、高效的建模仿真能力。
-![SimStudio - 模型工坊建模界面](./image-1.png )
+![SimStudio - 模型工坊建模界面](./image-1.png)
同时,SimStudio 也提供了开放性接口及模型层、算法层和应用层的软件开发套件(Software Development Kit),支撑用户灵活构建自定义模型,为数字孪生应用中的第三方计算分析内核提供了强大的建模仿真工具。
-![SimStudio - 模型工坊 SDK](./image-2.png )
-
+![SimStudio - 模型工坊 SDK](./image-2.png)
### FuncStudio 函数工坊—灵活接入能源电力系统数字孪生计算内核
-FuncStudio 采用了“函数化”的设计思路,将用户自定义内核或第三方内核以函数的形式快捷、灵活地接入CloudPSS,为复杂数字孪生应用的构建提供了调试部署、业务管理及计算调度的功能。
+FuncStudio 采用了“函数化”的设计思路,将用户自定义内核或第三方内核以函数的形式快捷、灵活地接入 CloudPSS,为复杂数字孪生应用的构建提供了调试部署、业务管理及计算调度的功能。
如图所示,用户只需在本地计算机中安装 FuncStudio 执行器,建立函数、定义其输入和输出参数格式,指定好用户自定义内核的命令行执行语句,即可将自定义内核接入 FuncStudio 执行器。FuncStudio 也提供了跨平台、跨设备的支持,方便部署云边融合业务。当执行器联网在线时,用户可使用任意一台终端登录 CloudPSS,在网页版 FuncStudio 中远程调用该计算内核并查看计算结果。
-![FuncStudio – 函数接入方法](./image-3.png )
-
-![FuncStudio – 函数工坊及执行器界面](./image-4.png )
+![FuncStudio – 函数接入方法](./image-3.png)
+![FuncStudio – 函数工坊及执行器界面](./image-4.png)
-### AppStudio应用工坊—快捷构建能源电力系统数字孪生应用
+### AppStudio 应用工坊—快捷构建能源电力系统数字孪生应用
AppStudio 采用了“所见即所得”的低代码开发方式,提供了丰富的交互式和数据可视化控件,方便用户通过图形化的方式快速构建数字孪生应用和数据可视化界面,助力数字孪生应用的多维度数据洞见。通过 SimStudio、FuncStudio 和 AppStudio 三平台交互,赋能强大的数字孪生应用生态。
-![AppStudio – 应用工坊案例](./image-5.png )
+![AppStudio – 应用工坊案例](./image-5.png)
## XStudio 云边融合应用体系
为方便快捷部署基于 XStudio 平台开发的数字孪生应用,CloudPSS 设计了面向云边融合部署的数字孪生应用体系。
-如图所示,从功能上,数字孪生应用体系自底向上划分为基础硬件平台、基础环境依赖、功能模块、数字孪生工坊和平台应用5个部分:
+如图所示,从功能上,数字孪生应用体系自底向上划分为基础硬件平台、基础环境依赖、功能模块、数字孪生工坊和平台应用 5 个部分:
+ 在底层硬件支撑层,CloudPSS 设计了专有计算设备,提供私有云和公有云部署等不同方案;
+ 基础环境依赖层包括 CloudPSS 数字孪生应用对操作系统、网络、数据库和静态服务的需求;
@@ -52,56 +49,53 @@ AppStudio 采用了“所见即所得”的低代码开发方式,提供了丰
从物理层面,数字孪生应用体系也可分为“云端”和“边端”两部分。其中,“云端”即集中部署的 CloudPSS 数字孪生平台,“边端”即在安装了 FuncStudio 的第三方物联网设备上部署的计算和分析内核。通过 CloudPSS SDK,海量边缘计算设备可直接接入 CloudPSS 网络,从而支持云边融合的数字孪生应用构建。
-![云边融合的数字孪生应用体系](./image-6.png )
+![云边融合的数字孪生应用体系](./image-6.png)
## XStudio 应用构建流程
-使用CloudPSS XStudio 平台构建一个完整的数字孪生应用,只需以下4个步骤。此处以风电机组数字孪生体的**在线扫频应用**为例,介绍数字孪生应用的构建流程。
+使用 CloudPSS XStudio 平台构建一个完整的数字孪生应用,只需以下 4 个步骤。此处以风电机组数字孪生体的**在线扫频应用**为例,介绍数字孪生应用的构建流程。
1. 在 SimStudio 模型工坊中中构建能源电力系统模型
若所构建的数字孪生应用依赖物理模型,则首先在 SimStudio 中创建相应的能源电力系统模型。在本案例中,首先应在 SimStudio 中构建**风电机组的电磁暂态仿真模型**,并配置好适用于端口频率扫描的仿真参数和监控通道,将模型仿真调试通过后备用。
- ![在SimStudio中对某风电机组进行电磁暂态建模](./在SimStudio中对某风电机组进行电磁暂态建模.png )
-
-
- ![在SimStudio中对某风电机组进行电磁暂态仿真调试](./在SimStudio中对某风电机组进行电磁暂态仿真调试.png )
+ ![在 SimStudio 中对某风电机组进行电磁暂态建模](./在SimStudio中对某风电机组进行电磁暂态建模.png)
+ ![在 SimStudio 中对某风电机组进行电磁暂态仿真调试](./在SimStudio中对某风电机组进行电磁暂态仿真调试.png)
2. 编写算法内核,并接入 FuncStudio 函数工坊
1. 借助 SimStudio SDK,构建扫频分析内核 sweep.py,即:获取实测数据对风机仿真模型进行初始化
2. 通过多次调用仿真内核实现不同注入频率的端口阻抗计算,形成端口阻抗曲线
- 3. 在部署环境安装 FuncStudio 本地执行器,将编写好的扫频分析内核接入FuncStudio,配置好执行环境和执行命令、输入和输出数据格式
+ 3. 在部署环境安装 FuncStudio 本地执行器,将编写好的扫频分析内核接入 FuncStudio,配置好执行环境和执行命令、输入和输出数据格式
4. 在 FuncStudio 中将上述内核调试通过
- ![利用CloudPSS-SDK编写自定义扫频分析内核sweep.py](./利用CloudPSS-SDK编写自定义扫频分析内核.png )
-
- ![在FuncStudio中配置sweep.py函数的输入数据格式](./在FuncStudio中配置函数的输入数据格式.png )
+ ![利用 CloudPSS-SDK 编写自定义扫频分析内核 sweep.py](./利用CloudPSS-SDK编写自定义扫频分析内核.png)
- ![在FuncStudio中配置sweep.py函数的执行语句](./在FuncStudio中配置函数的执行语句.png )
+ ![在 FuncStudio 中配置 sweep.py 函数的输入数据格式](./在FuncStudio中配置函数的输入数据格式.png)
+ ![在 FuncStudio 中配置 sweep.py 函数的执行语句](./在FuncStudio中配置函数的执行语句.png)
3. 在 AppStudio 中设计 UI 和可视化面板,绑定函数与数据
1. 在 AppStudio 中设计扫频分析 APP 的用户交互面板和数据可视化面板
2. 将 FuncStudio 中 sweep 函数的输入输出数据与 AppStudio 交互面板上的控件数据和事件绑定
- ![在AppStudio中构建应用交互页面](./在AppStudio中构建应用交互页面.png )
+ ![在 AppStudio 中构建应用交互页面](./在AppStudio中构建应用交互页面.png)
- ![绑定函数与数据](./绑定函数与数据.png )
+ ![绑定函数与数据](./绑定函数与数据.png)
4. 调试、运行及发布
借助 AppStudio 的预览功能,对所构建的应用界面、数据绑定关系和数据可视化效果进行调试;待调试通过,即可发布至 CloudPSS 数字孪生平台中。
- 若在私有环境中部署,则用户可在浏览器中输入IP地址即可访问所发布的应用;
+ 若在私有环境中部署,则用户可在浏览器中输入 IP 地址即可访问所发布的应用;
- 若在公有云(cloudpss.net)中部署,CloudPSS会为每个公开应用分配独立的域名。
+ 若在公有云(cloudpss.net)中部署,CloudPSS 会为每个公开应用分配独立的域名。
- 本案例中所构建的示例案例现已发布至公网平台,用户可访问[风电机组数字孪生体在线扫频应用](https://freqsweepanalyzer.pub.cloudpss.net/)链接查看。
+ 本案例中所构建的示例案例现已发布至公网平台,用户可访问 [风电机组数字孪生体在线扫频应用](https://freqsweepanalyzer.pub.cloudpss.net/) 链接查看。
- ![风电机组数字孪生体在线扫频应用](./风电机组数字孪生体在线扫频应用.png )
+ ![风电机组数字孪生体在线扫频应用](./风电机组数字孪生体在线扫频应用.png)
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/10-user-guide/index.md b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/10-user-guide/index.md
index 84569bfc30..245d41a919 100644
--- a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/10-user-guide/index.md
+++ b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/10-user-guide/index.md
@@ -15,13 +15,12 @@ description: SimStudio 模型工坊使用指南
* [SimStudio 工作台](../40-workbench/index.md) 用于构建仿真模型项目
-* [SimStudio 建模功能](../50-modeling/index.md) 帮助用户掌握 SimStudio 提供的[参数变量及引脚体系](../50-modeling/10-params-variables-pins/index.md)、[元件表](../50-modeling/20-component-table/index.md)、[参数方案配置](../50-modeling/30-param-config/index.md)、[模块封装](../50-modeling/40-module-packaging/index.md)和[模块嵌套](../50-modeling/50-module-reuse/index.md)等强大的建模功能,方便用户构建、管理和维护大规模复杂系统模型项目
+* [SimStudio 建模功能](../50-modeling/index.md) 帮助用户掌握 SimStudio 提供的 [参数变量及引脚体系](../50-modeling/10-params-variables-pins/index.md)、[元件表](../50-modeling/20-component-table/index.md)、[参数方案配置](../50-modeling/30-param-config/index.md)、[模块封装](../50-modeling/40-module-packaging/index.md) 和 [模块嵌套](../50-modeling/50-module-reuse/index.md) 等强大的建模功能,方便用户构建、管理和维护大规模复杂系统模型项目
**3. 实践**
* [SimStudio 案例](../60-case-study/index.md) 帮助用户了解使用 SimStudio 模型工坊所构建的典型项目案例
-
**4. 平台使用建议**
1. 基本了解:SimStudio 模型工坊的基本功能和应用场景
@@ -31,4 +30,4 @@ description: SimStudio 模型工坊使用指南
欢迎扫码关注 CloudPSS 微信公众号:
-![CloudPSS =x300](./logo.png )
\ No newline at end of file
+![CloudPSS =x300](./logo.png)
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/20-quick-start/20-integrated-energy-system/index.md b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/20-quick-start/20-integrated-energy-system/index.md
index 0f851859b2..91ffec472d 100644
--- a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/20-quick-start/20-integrated-energy-system/index.md
+++ b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/20-quick-start/20-integrated-energy-system/index.md
@@ -5,14 +5,12 @@ description: SimStudio 综合能源系统仿真快速入门
本文档以**交直流混连项目**为例,基于 SimStudio 的综综合能源系统的轻量级能量流计算内核,通过模板案例新建综合能源系统项目,帮助用户快速熟悉 SimStudio 综合能源仿真发基本使用方法。
-
## 从工作台新建模板案例
用户成功登录后,在 CloudPSS 个人中心点击 **SimStudio** 的图标后,页面跳转至
**SimStudio 个人中心**,并点击**新建综合能源系统项目**。
-![个人中心](./simstudio.png )
-
+![个人中心](./simstudio.png)
进入工作台后将默认打开**新建**窗口,显示项目模板菜单。选择对应的项目**模板**后,点击窗口右下角的新建完成模板算例**新建**。
@@ -20,19 +18,16 @@ description: SimStudio 综合能源系统仿真快速入门
![新建项目](./new.png "新建项目")
-
## 项目总览
在总览页面可以编辑项目名称、项目权限(私有、作为子模块公开和完全公开)、模型类型、描述和文档。
-
**模型类型**
项目类型分为**简单项目、普通项目和元件**。简单项目适用于简单的小型测试项目;普通项目是最常用的构建算例方法;元件:通过参数与引脚设置,可将项目模型封装为一个模块化元件,在其它项目中直接调用。
![总览](./summary.png)
-
## 拓扑实现
实现标签页用于搭建项目拓扑,设置仿真边界条件。用户在实现标签页可进行元件的选取、拓扑的连接及构建、元件参数的配置、以及页面格式/元件格式的调整。
@@ -52,16 +47,14 @@ SimStudio IES 无数据管理模块,因此气象参数、设备额定参数模
![仿真](./run.png)
-
计算开始后,平台自动跳转到**结果**页面。
SimStudio IES 在能量流计算的基础上,进一步研发了基于图计算的**碳足迹分析**内核,碳流计算完成后会自动处理结果数据,并自动绘制出**碳流桑基图**,以清晰展示碳排放的结构,有利于分析碳减排潜力和影响碳排放的关键因素,为**碳配额管理、碳排放达标及碳排放定价**提供理论依据。
![结果](./result.png "结果")
-
## 项目文件下载
点击下载项目 cmdl 文件:[**交直流混连项目**](./ACDC.cmdl)
-项目 cmdl 文件可以通过**云空间**的项目**导入与导出**功能进行上传,可参考[云空间 - 导入与导出](../../../../30-ieslab/20-simulation-suite/30-cloud-space/index.md#导入与导出)
\ No newline at end of file
+项目 cmdl 文件可以通过**云空间**的项目**导入与导出**功能进行上传,可参考 [云空间 - 导入与导出](../../../../30-ieslab/20-simulation-suite/30-cloud-space/index.md#导入与导出)
\ No newline at end of file
diff --git a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/30-cloud-space/index.md b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/30-cloud-space/index.md
index 0a6cfc89ab..82238874e3 100644
--- a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/30-cloud-space/index.md
+++ b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/30-cloud-space/index.md
@@ -6,4 +6,3 @@ description: SimStudio 云空间
import Simstudio from '../../../50-user-center/30-cloudpss-apps/10-simstudio-cloud-space/index.md';
-
diff --git a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/40-workbench/10-toolbar/index.md b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/40-workbench/10-toolbar/index.md
index f0632ceea2..1e47fde837 100644
--- a/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/40-workbench/10-toolbar/index.md
+++ b/docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/40-workbench/10-toolbar/index.md
@@ -22,7 +22,7 @@ description: 工具栏
![新建项目](./2.png)
:::tip
-CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目以外,覆盖旋转电机及其控制系统、IEEE标准系统、电压源变流器及其控制系统、储能并网发电系统、光伏并网发电系统、高压直流输电系统、直流微电网系统、模块化多电平变流器及其控制系统、综合能源系统应用场景的多类典型案例。
+CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目以外,覆盖旋转电机及其控制系统、IEEE 标准系统、电压源变流器及其控制系统、储能并网发电系统、光伏并网发电系统、高压直流输电系统、直流微电网系统、模块化多电平变流器及其控制系统、综合能源系统应用场景的多类典型案例。
用户可基于基础模板案例快速构建可准确、稳定仿真的模型,并基于此开展学习和研究工作。
:::
@@ -38,7 +38,7 @@ CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目
![打开项目](./3.png)
:::warning 支持的本地文件类型
-+ **SimStudio 工作台** 内的 **打开本地文件** 功能,与 **SimStudio 导览页** 的 **上传并打开...** 功能相同,仅支持 SimStudio 导出的**cmdl**格式模型文件。
++ **SimStudio 工作台** 内的 **打开本地文件** 功能,与 **SimStudio 导览页** 的 **上传并打开…** 功能相同,仅支持 SimStudio 导出的 **cmdl** 格式模型文件。
+ 通过**SimStudio 导览页**导出的模型压缩包(**zip**格式)无法通过此功能上传。
+ 对于有**密码保护**的本地模型文件,打开时需要输入**保存时设置的保护密码**。
:::
@@ -51,7 +51,7 @@ CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目
#### 1. 保存至个人项目
-选择保存在**个人项目**时,必须填写**资源 ID**(`RID`)中的**项目ID**和**名称**,点击保存按钮即可实现项目文件的保存。
+选择保存在**个人项目**时,必须填写**资源 ID**(`RID`)中的**项目 ID**和**名称**,点击保存按钮即可实现项目文件的保存。
![保存至个人项目](./4-2.png)
@@ -61,12 +61,12 @@ CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目
完整的 **SimStudio 项目 `RID`** 格式:**`model/用户名/项目ID`**
-为保证 CloudPSS XStudio 中每个项目 `RID` 的唯一性,同一用户输入的**项目ID**不可重复。
+为保证 CloudPSS XStudio 中每个项目 `RID` 的唯一性,同一用户输入的**项目 ID**不可重复。
:::
#### 2. 保存至协作项目
-选择保存在**协作项目**时,必须在**资源 ID** 中选择**协作组织 ID**,填入**项目ID** 和**名称**,点击保存按钮即可实现项目文件的保存。
+选择保存在**协作项目**时,必须在**资源 ID** 中选择**协作组织 ID**,填入**项目 ID** 和**名称**,点击保存按钮即可实现项目文件的保存。
![保存至协作项目](./4-3.png)
@@ -74,7 +74,7 @@ CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目
保存云空间项目(选择**个人项目**、**协作项目**)时,可选择性配置项目**权限**、**类型**和**描述**,也可留空或保持默认选项。
-其中,**权限**、**类型**和**描述**配置与**总览标签页**配置项一致,其配置方法参见[总览](../20-function-zone/10-summary-tab/index.md) 帮助页。
+其中,**权限**、**类型**和**描述**配置与**总览标签页**配置项一致,其配置方法参见 [总览](../20-function-zone/10-summary-tab/index.md) 帮助页。
:::
@@ -140,4 +140,3 @@ CloudPSS SimStudio 模型工坊预置了丰富的项目模板,除空白项目
+ 鼠标**右键**点击**启动任务**按钮,系统会弹出当前选中的**参数方案**和**计算方案**参数配置列表,方便用户快速修改参数和计算方案。
![右键点击启动任务](./7.png)
-
diff --git a/docs/meta/30-samples/10-component-documnet/index.md b/docs/meta/30-samples/10-component-documnet/index.md
index ee43872a9e..b51eb1c002 100644
--- a/docs/meta/30-samples/10-component-documnet/index.md
+++ b/docs/meta/30-samples/10-component-documnet/index.md
@@ -29,8 +29,6 @@ $$
## 元件说明
-
-
### 属性
CloudPSS 元件包含统一的**属性**选项,其配置方法详见 [参数卡](docs/documents/software/10-xstudio/20-simstudio/40-workbench/20-function-zone/30-design-tab/30-param-panel/index.md) 页面。