也可发生于前端模块的封装过程中,即对所述静态资源目录和工程化相关文件进行定义后,结合所述资源文件封装为所述前端模块。在步骤130中,通过javascript包管理工具建立所述定义后的前端模块的依赖关系;所述javascript包管理工具一般为npm包管理工具,通过调用npm包管理工具能够将所述前端模块存储到web微服务平台化的前端开发框架的相应存储路径。本步骤中,定义后的前端模块中包括了静态资源目录和工程化相关文件,通过javascript包管理工具读取所述静态资源目录可建立所述前端模块的依赖关系,通过对所述。所述前端模块可以为一种便于管理的模块包文件,以通过所述javascript包管理工具进行管理。在步骤140中,通过所述web微服务平台化的前端开发框架预建立的前端工程模板创建前端平台模块,结合所述依赖关系搭建前端开发环境。本发明实施例一种可行的实施方式中,所述web微服务平台化的前端开发框架中预建立的工程模板为脚手架模板,通过所述脚手架模板以及对应的配置文件能够获取待用模板,根据所述待用模板以及所述依赖关系能够快速搭建所需要的前端开发环境,定义后的封装前端模块,无须重复编译开发在新的前端开发环境中即可直接调取使用。邦程专业领域包括网站建设、无锡网站优化、网站代运营、阿里巴巴代运营、百度爱采购代理商、移动营销服务。北京国际技术搭建信息中心
随着智能变电站的推广应用,变电站对标准时间同步系统的要求越来越高,本系统采用FPGA搭建的时间同步系统,实现了GPS、北斗和IRIG-B等多种时钟源输入冗余技术和锁相环技术,输出电站时间同步需要的脉冲、串口、IRIG-B、NTP、PTP和光纤编码等信号。1引言随着电力系统自动控制水平的不断提高,发电厂、变电站和电力调度等各种自动化设备的运行离不开时间的统一。目前在实际应用中,电力设备的多样性使得对时间同步的要求也各种各样,应用较多的时间源为GPS、BD(北斗)和IRIG-B,由此提供高精度的时间基准,通过解码转换形成秒(分或时)脉冲信号、IRIG-B交直流码、NTP、IEEE1588(PTP)、RS232和RS485(RS422)串口报文等输出方式,完成对全站受时装置的对时。本文结合变电站时间同步技术的现状和发展,探讨基于FPGA实现多时钟源冗余输入和多格式输出的技术应用,以期满足变电站对时间同步的需要。2问题的提出基准时间的选择根据电力系统对时间同步技术要求,在考虑时间系统的安全性和可靠性,选择GPS和BD作为空基卫星授时无线时间基准信号输入,同时选择IRIG-B作为外部授时有线时间基准信号输入。另外系统配置外部高稳定的恒温晶振输入,经FPGA锁相处理。湖北什么是技术搭建优势技术搭建,简单易用的管理后台,能实现多个平台同步,实现真正高效管理网站。
本发明通过将原工作的模块包文件抽离封装形成独有的客户端的形式,使得按照开发需求根据已形成的客户端进行所需要的配置,根据不同的配置文件能够形成不同的客户端模块,将所有需要的配置打包成一个模块发布到管理平台后开发人员能够直接使用这些客户端模块。本发明解决了在非前后端分离开发过程中过于依赖后端环境的问题,降低了前端开发的难度,同时也解决了完全前后端分离下前端工程结构未能按模块拆分过于耦合的问题。本发明中,上述各技术方案之间还可以相互组合,以实现更多的推荐组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分优点可从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过说明书以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。具体实施方式为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
app-client为业务子模块,portal-client为业务平台整合模块。所述portal-client前端构建包括:通过内置命令对portal-client整体构建打包;通过内置命令发布portal-client和app-client至至npm私的服(前端模块的管理平台),可供其他平台自由组合使用。所述portal-client前端开发配置包括:配置前端开发服务访问端口;配置后端服务反向代理地址;配置mock服务访问模式(mock-server、share-portal、dev-portal);配置平台应用的装载顺序及应用的装载模式;通过内置命令启动前端开发服务;通过平台具体场景及开发环境来配置个人的前端开发环境促进快速开发,联调和测试。具体地,对前端工程portal-client和app-client的初始化,包括:使用管理工具yeoman中的portal-client脚手架创建平台工程portal-client;配置应用依赖,到npm私的服(前端模块的管理平台)中已经存在的client模块可以直接配置后装载;使用yeoman中app-client脚手架创建应用工程app-client;配置应用构建模式及依赖组件;在portal-client中使用内置命令安装client模块(包含平台工程内client及私的服上的client);通过脚手架快速创建工程,并且快速处理应用及组件依赖,构建好本地应用的开发环境。无锡邦程信息科技有限公司,专业的帮助客户在新的全球化互联网环境中保持优势。
提供高精度、稳定的频率信号,经外部时基信号同步,形成内部时钟,实现时间的同步和统一。同步时间输出的选择电力系统自动化设备种类繁多,对时间同步的要求也各种各样。FPGA的实时性和多输入输出端口,使得实现多种时间信号输出成为可能。目前时间同步信号主要包含为:脉冲校时(秒脉冲、分脉冲和时脉冲)、串口校时、交直流IRIG-B码校时、NTP或PTP网络校时,以及光纤接口校时等。3基于FPGA系统方案的实现根据变电站对时间同步的要求,选择FPGA为中心,实现多时钟源输入和多授时方式输出接口的时钟装置,系统组成原理框图如图1所示。图1时间同步系统组成同步信号的处理时钟系统的时间同步信号主要来自外部时钟源,对外部时钟源发送的数据和脉冲信号进行处理,获得时间信息和准时间沿信息,通过解调出的时间信息校正系统内的时分秒和日期,并对解调出的准确时间沿脉冲(通常是秒脉冲信号)同步系统的脉冲输出及各输出信息的发送时刻。空基时基信号的获取:将GPS和BD的NMEA0183[1][2]输出语句统一设置为4800波特率、异步传输方式,经转换为TTL电平输入到FPGA。GPS的输出语句选择$GPZDA,,,*hh语句;BD的输出语句选择$CPZDA,,,,,,*hh,通过对该语句按格式译码。邦程为不同类型的客户提供良好的互联网应用定制解决方案,帮助客户在新的全球化互联网环境中保持优势。北京国际技术搭建信息中心
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以获得时间和日期等。异步传输是按字符传输的,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成,1位起始位、8位数据位、2位停止位和无校验位异步数据帧格式见图2所示。通过检测输入数据的下降沿获得起始位,按波特率生成接收时钟,采集串行输入数据并移位操作。判断标志信息,提取数据位数据,进行串转并处理,获得时间信息和有效/无效状态信息,并将两者的信息转换成相对应的年月日时分秒的时间信息以便比对。图2异步通信的帧格式有线时基信号的获取:IRIG-B码是一种常用的授时方式,含有时间信息和准确的脉冲沿信息。输出是一种串行时间码,帧长1S,共计100个码元,码元宽度为10ms,采用脉宽编码形式,2ms脉宽表示“0”、5ms脉宽表示“1”、8ms脉宽表示“P”,格式见图3所示。图3一帧B码示意波形图采用10KHz时钟信号对B码的输入信号进行计数处理,设定误差范围(如±5个单位相当于),识别“0”、“1”、“P”码,获得时分秒、天数和年数据,并转换成相对应的年月日时分秒的时间信息以便比对。IRIG-B脉冲信号的获取:连续出现2个P标志位是IRIG-B码准确的帧头,其中第2个标志位的前沿与秒脉冲信号同步。北京国际技术搭建信息中心
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