GB/T 46687.1-2025 标准机器语言表达 第1部分:基本架构与要素表达通用要求
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资料介绍
ICS 35.240.30 CCS L 74
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 46687. 1—2025
标准机器语言表达
第 1 部分:基本架构与要素表达通用要求
Expression ofmachinelanguage forstandard—Part1:Generalrequirementsfor
basicarchitectureand elementsexpression
2025-12-02发布 2026-07-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 46687. 1—2025
目 次
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 缩略语 2
5 总体要求 2
5. 1 基本架构 2
5. 2 表达要求 3
5. 3 调用要求 3
6 基本要素 3
6. 1 数字标准编号 3
6. 2 标准名称 4
6. 3 标准状态 4
6. 4 标准 ICS号 5
6. 5 标准 CCS号 5
6. 6 与国际标准的一致性程度 5
6. 7 标准替代情况 5
6. 8 发布机构 5
6. 9 起草单位 6
6. 10 归口单位 6
6. 11 提出单位 6
6. 12 标准起草人 7
6. 13 标准实施日期 7
6. 14 标准发布日期 7
6. 15 适用范围 7
6. 16 专利 8
6. 17 标准版权信息 8
7 特征要素 8
7. 1 对象声明 8
7. 2 属性集 9
7. 3 关系 9
8 程序要素 10
Ⅰ
GB/T 46687. 1—2025
8. 1 实例化对象 10
8. 2 行动 11
8. 3 结果 13
9 辅助要素 14
9. 1 不可解析的数据文件 14
9. 2 使用说明文件 15
9. 3 接口说明文件 15
附录 A (资料性) 标准机器语言表达示例 —XML格式 16
附录 B (资料性) 标准机器语言表达示例 —JSON格式 31
参考文献 54
Ⅱ
GB/T 46687. 1—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。
本文件是 GB/T 46687《标准机器语言表达》的第 1部分 。GB/T 46687已经发布了以下部分 :
— 第 1部分 :基本架构与要素表达通用要求 ;
— 第 2部分 :基于 XML 的标准文档内容标记指南 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。
本文件由全国标准数字化标准化工作组(SAC/SWG 29)提出并归 口 。
本文件起草单位 :之江实验室 、中国标准化研究院 、中机研标准技术研究院(北京)有限公司 、北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心) 、中国航天标准化研究所 、北京国网信通埃森哲信息技术有限公司 、北 京 信 诺 威 信 息 技 术 有 限 公 司 、山 东 省 计 算 中 心(国 家 超 级 计 算 济 南 中 心) 、中山市深中标准质量研究中心 、鲁西科安特种设备检测有限公司 、中国标准化协会 、中国计量大学 、中交基础设施养护集团有限公司 、江苏中天科技股份有限公司 、青岛中新华美塑料有限公司 、北京矽赫科技有限公司 、湖北大学 、浙江大学 、南方电网科学研究院有限责任公司 、北京市科学技术研究院 、台州市知识产权保护中心 、浙江省质量科学研究院 、浙江双环传动机械股份有限公司 、浙江钱江机器人有限公司 、浙江阳光照明电器集团股份有限公司 、中国电力科学研究院有限公司 、普立玛特(苏州) 咨询有限公司 、全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心 、北京中城汇标准化技术院 、新希望六和股份有限公司 、中国电子工程设计院股份有限公司 、长安大学 、昆山国检联信息科技有限公司 、浙江环智云创科技有限公司 。
本文件主要起草人 :刘彦林 、马小雯 、高永梅 、刘曦泽 、孙兆洋 、陈婷 、吴永亮 、王思宁 、刘勇 、孙金洋 、叶俊文 、刘晓娜 、赵臻霞 、李京生 、杜玥 、陈双全 、何维 、高峡 、许知涯 、王永恒 、隋媛 、林正平 、韦保 、王天羿 、徐新胜 、高 建 国 、葛 永 新 、洪 鹏 辉 、邓 鹤 鸣 、陈 怡 晨 、顾 新 建 、鲁 贤 立 、陈 璋 、陶 龙 斐 、韩 同 鹏 、陈 文 君 、李晓兵 、孙玥 、邓桃 、陈良辅 、孙镇 、张德保 、张静晓 、李晟 、张灿路 。
Ⅲ
GB/T 46687. 1—2025
引 言
标准数字化转型是标准化工作适应全球数字化发展的必然趋势 。标准机器语言表达是标准数字化的核心内容 ,也是支撑应用数字化的基础 。标准机器语言表达从机器可读视角重构标准内容 , 以机器语言呈现标准承载的规则与特性 ,能够提高标准知识利用效率 、提升数字化场景适应性 。
GB/T 46687《标准机器语言表达》拟分为如下部分 ,各部分之间既有侧重区别 ,又互相关联 。
— 第 1部分 :基本架构与要素表达通用要求 。 目的是确立以机器语言作为表达形式起草数字标准时需要遵循的总体要求 , 以及相应数字标准的基本架构 。
— 第 2部分 :基于 XML 的标准文档内容标记指南 。 目 的是为各类组织 、机构使用 XML标签对标准文档内容进行标记时提供参考及建议 。
— 第 3部分 :特征要素表达方法 。 目的是为各类组织 、机构在标准机器语言特征要素的建模 、表达 、使用时提供需要依据的表达方法 。
— 第 4部分 :基于 XML 的标准内容结构化标签使用规范 。 目 的是为各类组织 、机构使用 XML标签时提供规则 ,从而规范其对 XML标签的使用 。
本文件是 GB/T 46687的第 1部分 ,是对以机器语言作为表达形式的数字标准这一标准化对象的总体性说明 ,其他部分是对标准机器语言表达内容 、表达方法 、适配场景的进一步细化要求 。本文件确立了以机器语言作为表达形式的数字标准的基本架构 ,起到奠定数字标准概念基础 、明确标准机器语言表达底层逻辑的作用 。
Ⅳ
GB/T 46687. 1—2025
标准机器语言表达
第 1 部分:基本架构与要素表达通用要求
1 范围
本文件确立了以机器语言作为表达形式的数字标准的基本架构 ,规定了标准要素表达的通用要求 ,包括总体要求 、数字标准的基本要素 、特征要素 、程序要素 、辅助要素 。
本文件适用于以机器语言作为表达形式的数字标准的形成 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。
GB/T 1. 1—2020 标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则
GB/T 1. 2 标准化工作导则 第 2部分 : 以 ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则GB/T 18793—2002 信息技术 可扩展置标语言(XML)1. 0
GB/T 37967—2019 基于 XML 的国家标准结构化置标框架
ISO/IEC21778:2017 信息技术 JSON数据交换语法(Information technology—TheJSON data interchange syntax)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
标准机器语言 machinelanguage forstandard
标准内容能被机器读取 、执行的语言 。
3.2
数字标准 digitalstandard
通过标准数字化活动 ,基于数字化环境开发 , 由一组功能相关的数据 、信息和指令集合组成的 ,具备机器可读 、可执行 、可解释能力的标准 。
注 : 数字标准根据需求不同表现为不同形式 ,如 XML、JSON、程序代码等 。
[来源 :GB/T 48000. 1—2025,3. 5] 3.3
声明 declaration
对以机器语言作为表达形式的数字标准要素进行创建 、定义 、说明等活动 。
3.4
调用 call
调取和使用以机器语言作为表达形式的数字标准中要素或模块(要素组合) 。
[来源 :GB/T 15969. 3—2017,3. 15,有修改]
1
GB/T 46687. 1—2025
4 缩略语
下列缩略语适用于本文件 。
ID: 唯一标识(Identifier)
JSON:JavaScript对象标记(JavaScriptObjectNotation)
URL:统一资源定位符(Uniform Resource Locator)
XML:可扩展标记语言(Extensible Markup Language)
5 总体要求
5. 1 基本架构
以机器语言表达的数字标准基本架构见图 1,包括基本要素 、特征要素 、程序要素 、辅助要素 。本文件所述要素是指以机器语言作为表达形式的数字标准的要素 。
注 : 实线框表示必备要素 ,虚线框表示非必备要素 。
图 1 标准机器语言表达基本架构
— 基本要素 :描述以机器语言作为表达形式的数字标准的基本信息的一组数据 ,一般包括数字标准编号 、标准名称等 。
2
GB/T 46687. 1—2025
— 特征要素 :描述以机器语言作为表达形式的数字标准内容对象的特征的一组数据 ,一般包括对象声明 、属性集 、关系 。
— 程序要素 :描述以机器语言作为表达形式的数字标准内容对象的行为的一组数据 ,一般包括实例化对象 、行动 、结果 。
— 辅助要素 :上述要素无法涵盖的数据集合 ,包括但不限于 :不可解析的数据文件 , 以及使用说明文件 、接口说明文件等 。
注 : 不可解析的数据文件是指现有技术条件下无法 被 计 算 机 完 全 理 解 的 数 据 文 件 。 随 着 技 术 手 段 成 熟 ,不 可 解 析的数据文件未来有可能被计算机完全理解 。
5.2 表达要求
5.2. 1 以机器语言作为表达形式的数字标准应用 XML、数据库(表) 、机器可读指令等一种或多种数据格式组合体描述 。各类要素的描述方式应符合表 1 的规定 。标准机器语言表达示例见附录 A、附录 B。
表 1 各类要素的描述方式
要素类型
描述方式
基本要素
可采用 XML格式表达 ,也可采用 JSON格式表达
特征要素
可采用 XML、JSON、数据库(表)或其组合表达
程序要素
可采用 XML、JSON、机器可读指令 、外部机器可解析文件或其组合表达
辅助要素
可采用 XML、数据源文件的组合表达
注 1: 机器可读指令是指计算机能够理解和解释的代码 。
注 2: 外部机器可解析文件是指以机器语言作 为 表 达 形 式 的 数 字 标 准 推 荐 数 据 格 式 以 外 ,需 通 过 专 用 软 件 解 析的数据文件 ,例如计算机辅助设计(CAD)文件 、建筑信息模块(BIM)等 。
5.2.2 采用的数据格式要求如下 :
—XML格式表达时 ,语法应遵循 GB/T 18793—2002规定 ;
— 采用 JSON格式表达时 ,语法应遵循 ISO/IEC 21778:2017规范 ;
— 采用机器可读指令表达时 ,应遵循所选用指令的语法规范 。
5.2.3 在以机器语 言 作 为 表 达 形 式 的 数 字 标 准 传 播 或 使 用 前 , 应 进 行 要 素 结 构 、数 据 类 型 等 符 合 性验证 。
5.3 调用要求
以机器语言作为表达形式的数字标准应具备支持调用 、访问的接 口 ;应提前预留调用的接口所需的开发环境 ;应对调用设置限流 、超时与重试策略 , 以保障稳定性 ;应对通过监控日志等方式实现调用反馈机制 , 以满足可控溯源 。
6 基本要素
6. 1 数字标准编号
数字标准编号是以机器语言作为表达形式的数字标准的唯一标识码 , 由以下部分构成 。
a) 文件编号 , 由文件代号 、顺序号 、年代号构成 ,应符合 GB/T 1. 1—2020 中 8. 1规定 。
b) 数字标准标识符为大写字母 S。
c) 标准版本号 , 由主版本号 、子版本号 、修正版本号构成 ,标准版本号的具体规定如下 :
3
GB/T 46687. 1—2025
— 标准版本号形式为主版本号 . 子版本号 . 修正版本号 ;
— 标准初次发布时 ,版本号为 1. 0. 0;
— 版本迭代与年份无关 ;
— 版本号变化规则见表 2。
d) 各部分之间使用间隔符“-”连接 。
表 2 标准版本号变化规则
标准迭代情况
主版本号
子版本号
修正版本号
标准修订并再次发布时
加 1
归零
归零
标准发布了修改单时
不变
加 1
归零
调用标准要素发生变化时
不变
不变
加 1
字符长度
2位数字
2位数字
2位数字
数字标准编号的结构如图 2。
图 2 数字标准编号结构
示例 :
数字标准编 号 以 std_ id标 识 , 在 本 示 例 中 GB/T 18488—2024为 文 件 编 号 , S 为 数 字 标 准 标 识 符 , 1. 3. 2 为 标 准 版本号 。
机器语言表达示例(XML) :
< std_id>GB/T 18488—2024-S-1. 3. 2
6.2 标准名称
标准名称应至少包含中文标准名称 、英文标准名称 。
示例 :
标准中文名称以 zh标识 ,标准英文名称以 en标识 。
机器语言表达示例(XML) :
机器人 服务机器人性能规范及其试验方法 第 5 部分 :腿式机器人运动
< en> Robotics—Performance criteria and related test methods for service robots—Part 5: Locomotion for legged robots
6.3 标准状态
使用标准状态码指示标准状态 ,1 表示标准现行 ,2 表示标准即将实施 ,3 表示标准即将废止 ,4表示标准废止 。
4
GB/T 46687. 1—2025
示例 :
state表示标准状态 ,标准状态为现行 。
机器语言表达示例(XML) :
< state>1
6.4 标准 ICS号
标准 ICS号指 的 是 国 际 标 准 分 类 ICS 中 的 类 型 编 码 。 当 采 用 XML 格 式 表 达 时 , 标 签 应 满 足GB/T 37967—2019中 5. 1. 1 的要求 。
示例 :
以机器语言作为表达形式的数字标准 ICS号以 ics标识 。
机器语言表达示例(XML) :
25. 040. 30
6.5 标准 CCS号
标准 CCS号指的是中国标准文献分类 CCS中的类型编码 。 当采用 XML格式表达时 ,标签应满足GB/T 37967—2019中 5. 1. 1 的要求 。
示例 :
以机器语言作为表达形式的数字标准 CCS号以 ccs标识 。
机器语言表达示例(XML) :
< ccs>J28
6.6 与国际标准的一致性程度
如文件具有国家标准化文件的一致性程度 ,应按照 GB/T 1. 2 中划分的一致性程度类别 ,使用特定字符进行标识 ,如使用“1”代表等同(IDT) ,使用 “2”代表修改(MOD) ,使用 “3”代表非等效(NEQ) 。若为自主制定标准则无采用标准 。
示例 :
编号为 GB/T 12643—2025-S-1. 0. 0 的数字标准等同采用了编号为 ISO 8373:2021 的 标 准 , 以 equivalence标 识 一 致性程度 , 以 adoption_id标识采用的国际标准编号 。
机器语言表达示例(XML) :
ISO 8373:2021
< equivalence>1
6.7 标准替代情况
应识别出被替代的数字标准编号 。若无 ,该要素值为空 。
示例 :
编号为 GB/T 18488—2024-S-1. 3. 2 的数字标准替代了编号 为 GB/T 18488—2024-S-1. 3. 1 的 标 准;previous_ id标 识被替代的标准编号 。
机器语言表达示例(XML) :
GB/T 18488—2024-S-1. 3. 1
< std_id>GB/T 18488—2024-S-1. 3. 2
6. 8 发布机构
发布机构应包含所有标准发布机构的唯一标识符 、机构名称 。
示例 :
issue_agencies表示所有发布机构根要素 ,issue_agency表示一家发布机构 ,其中 id为其唯一标识符 ,name为其名称
5
GB/T 46687. 1—2025
要素 ;issue_agencies下可包含多个发布机构 。
机器语言表达示例(XML) :
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会
6.9 起草单位
起草单位应包含所有起草单位的唯一标识符 、单位名称 。
示例 :
draft_entities表示所有起草单位集合 ,draft_entity表示一家起草单位 ,其中 id为其唯一标识符要素 ,name为其名称要素 。draft_entities下可包含多个起草单位 。
机器语言表达示例(XML) :
云南电网有限责任公司
中国电力科学研究院有限公司武汉分院
6. 10 归口单位
归口单位应包含所有归口单位的唯一标识符 、单位名称 、联系方式 ,其中联系方式为选填 ,可包括邮箱 、联系电话 。
示例 :
entrust_entity表示归口单位要素 ,其中 id为 其 唯 一 标 识 符 要 素 , name为 其 名 称 要 素 , contact表 示 联 系 方 式 要 素 , email表示邮箱 、number表示联系电话 。
机器语言表达示例(XML) :
< entrust_entity id= "SAC/SWG29">
全国标准数字化标准化工作组
< contact>
< email>youxiang@163. com
010-12345678
6. 11 提出单位
提出单位应包含提出单位的唯一标识符 、单位名称 。
示例 :
propose_entity表示一家提出单位 ,其中 id为其唯一标识符要素 ,name为其名称要素 。
机器语言表达示例(XML) :
6
GB/T 46687. 1—2025
之江实验室
6. 12 标准起草人
标准起草人应包含所有起草人的唯一标识符 、姓名 。
示例 :
drafters表示所有起草人要素 ,drafter表示一位起草人 ,其中 id为 其 唯 一 标 识 符 要 素 ,name为 其 名 称 要 素;drafters下可包含多个起草人 。
机器语言表达示例(XML) :
刘林
孙启
6. 13 标准实施日期
标准实施日期应以国际标准日期格式(YYYY-MM-DD)进行表示 。
示例 :
implementation_date表示标准实施 日期 。
机器语言表达示例(XML) :
2024-09-18
6. 14 标准发布日期
标准发布日期应以国际标准日期格式(YYYY-MM-DD)进行表示 。
示例 :
issue_date表示标准发布 日期 。
机器语言表达示例(XML) :
2023-09-18
6. 15 适用范围
适用范围指的是数字标准作用于何种标准化对象的哪些方面 。应包括标准化对象 、作用的方面 、作用的方式 。
示例 :
标准化对象以 std_obj标识 ,标准化作用的方面以 aspect标识 ,作用的方式以 type标识 。表达数字标准适用于腿式机器人运动性能的测试 。
机器语言表达示例(XML) :
< scope>
< std_obj>legged robots
motion performance
test
7
GB/T 46687. 1—2025
6. 16 专利
应提供标准涉及专利的信息 ,如未识别出专利 ,则该值为空 ;如已识别出相关专利 ,则应提供关联专利号 、权利人 、联系方式等 。
示例 :
patents表示专利信息集合 ,可包含多个专利 ;patent表示单个专利 ,contact_information表示专利人联系方式 ,patno表示专利号 ,person标识专利权人姓名 。
机器语言表达示例(XML) :
ZL202211298498. X
王乐
< contact_information>13977580000
6. 17 标准版权信息
提供标准的版权声明 ,包括版权所有者 、版权年份 、版权声明内容等 。
示例 :
owner表示所有者 ,year表示版权年份 ,statement表示版权声明内容 。
机器语言表达示例(XML) :
< copyright>
刘林
2024
< statement>版权声明内容
7 特征要素
7. 1 对象声明
对象是标准中涉及的人 、事 、物等描述目标 。对象声明是通过对对象进行创建 、编码 ,完成对象在数字系统中的定义的活动 。
对象声明应包括对象 ID、对象名称 ,其中对象 ID 为对象的唯一标识 , 可包含对象类型及其他描述对象的扩展信息 。对于同一个对象 ,在同一个或同系列的标准中对象 ID、对象名称应一致 。
注 : ID为唯一标识 ,下同 。
示例 :
GB/T 19867. 4—2008《激光焊接工艺规程》中 ,规定的设备有激光焊接设备 、光束传播 和 聚 焦 系 统 等 。在 本 示 例 中 , object要素中的 id属性 id表示对象 ID,type表示对象类型 ,name表示对象名称 。
机器语言表达示例(XML) :
< ! --以下编号仅为示例 ,不代表实际编码形式 ,下同-->
激光焊接设备
id= "E00000102" type= "Equipment">
GB/T 46687. 1—2025
光束传播和聚焦系统
7.2 属性集
属性集是表达标准中具体对象所具备的能力或性能度量等特性的特征要素 。
属性集应包括属性集 ID、属性 ID、属性名称 、属性对应的对象 ID。属性集可包括对属性的取值约束 ,包括取值类型约束 、值域约束 、单位约束 。
属性集可根据实际需求进行适配和调整 。
示例 :
激光焊接设备属性集中必要的特 征 要 素 ,包 括 种 类(固 体 、气 体) 、型 号 、额 定 功 率 、尺 寸 等 。 在 本 示 例 中 , attribute_ setid表示属性集 ID,attribute id表示属性 ID,name表示 属 性 名 称 ,object_ id表 示 属 性 归 属 的 对 象 ID,value_ constraint表示数据类型约束 ,range_constraint表示值域约束(其中集合表示离散可选项 , 区间表示连续取值范围) ,unit_ constraint表示单位约束 。
机器语言表达示例(XML) :
种类
category
E00000101
string
< range_constraint>{固体 ,气体}
型号
brand_model
E00000101
rated_power
额定功率
E00000101
decimal
< unit_constraint>W
尺寸
size
E00000101
decimal
< unit_constraint>cm
< range_constraint>(0, 100]
7.3 关系
关系是一种表达对象 之 间 关 联 的 特 征 要 素 。 关 系 应 包 括 关 系 ID、关 系 类 型 、源 对 象 ID(source_
9
GB/T 46687. 1—2025
id) 、目标对象 ID(target_id) 。
示例 :
以从属关系为例 ,假肢由接合部件 、功能部件 、对线部件 、结构部件 、装饰部件组成 ,在 本 示 例 中 , relationship表 示 关系节点 ,id为 r001为关系 ID,type表示关系类型(组成关系为 component_of) ,source_id为源对象 ID,target_id为目标对象 ID。 当提前声明假肢为 JZBJ0001,功能部件为 JZBJ0002时 :
机器语言表达示例(XML) :
< relationship id= ”r001”type= ”component_of”>
< source_id>JZBJ0002
JZBJ0001
8 程序要素
8. 1 实例化对象
实例化对象是指对已声明的对象进行实例化 ,包括确定具体对象 、对属性进行赋值 。
对象赋值时 ,应包括实例 ID、对应的已声明对象的 ID。属性赋值时 ,应包括属性 ID、数值 、单位 、判定符号 。
示例 1:
在腿式机器人台阶行进高度的试验方法表达中 ,需要对试验台阶对象进行实例化 ,试验要求试验台阶宽度为 1000 mm。在本示例中 ,实例化对象(object_instance)是 ID为 E2-1的试验台阶 ,对应的已声明对象是 ID为 E2 的台阶 ,对已声明的 ID为 E2A1的台阶宽度属性进行调用 、赋值 ,value、unit、operator分别表示属性要求的数值 、单位 、判定符号 。
机器语言表达示例(XML) :
< refobject= "E2">
< refattribute= "E2A1">
1000
< unit>mm
=
示例 2:
规 定 LED筒灯的初始效能应不低于 35lm/W ,将已声明的 LED筒灯对象进行实例化 。使用 object_instance表示实例 ,id表示实例 ID,标签 value、unit、operator分别表示属性要求的数值 、单位 、判定符号 。在本示例中 ,LED筒灯对应的已声明对象为 P1,其初始效能的属性 ID为 P1A1。
机器语言表达示例(XML) :
< refobject= P1 >
< refattribute= "P1A1">
35
< unit>lm/W
>=
10
GB/T 46687. 1—2025
8.2 行动
8.2. 1 概述
行动是表示程序要素的可执行模块 , 由实例化对象 、动作描述 、动作次序 、判断组成 。
8.2.2 动作描述
动作指不可分割的最小操作步骤 ,动作的描述应包括动作 ID、动作名称 ,包括执行动作的对象 、被执行对象 、动作说明 。
示例 :
在进行腿式机器人的性能测验时 ,动作 1 为启动 ,动作 2 为加速正向前进 ,动作 3 为减速直至停止 。本示例中 ,使用operation标签表示动作 ,使用 name和 instructions标签分别表示动作名称与动作说明 。被执行对象为腿式机器人(实例ID为 E1-1) ,执行对象分别为机器人启动模块 、加速模块 、减速模块的实例 。
机器语言表达示例(XML) :
start
Switching on the robot
Accelerate forward
The robotface the centerofthe startline and accelerate.
Decelerate
The robotdecelerates untilthe speed drops to 0.
8.2.3 动作次序
动作次序是指行动中各动作的执行顺序 。动作次序应采用多个执行步骤的方式表示 ,每个步骤应包括步骤ID、动作ID,宜包括依赖步骤 、步骤类型 ,其中步骤类型包括启动步骤 、并行步骤 、选择步骤 、条件选择步骤 、结束步骤等 :
a) 启动步骤 ,指一个行动的起始步骤 ,触发该行动后续动作的执行 ;
b) 并行步骤 ,该步骤中包含的动作为同时执行 ,互不依赖 ;
c) 选择步骤 ,该步骤中包含的动作为选择关系 ,从多个可选动作中选择其中一个动作执行 ;
d) 条件选择步骤 ,该步骤中包含的动作为条件选择关系 ,根据条件判断 ,选择对应的动作执行 ;
e) 结束步骤 ,指一个行动的结束步骤 ,该行动其他所有动作执行完成后执行 。
示例 :
对腿式机器人进行最大移动速度的试验 ,试验内容为 :被测机器人除自身外无其他负载 ,放置在行进面上 ,被测机器人启动并加速正向行进 ,正向移动通过 试 验 区 域 , 到 达 终 点 线 后 减 速 直 至 停 止 。在 本 示 例 中 ,整 个 试 验 为 一 次 行 动(ID为 ac01,名称为最大移动速度试验) ,执行者为腿式机器人(实例 ID为 E1-1) ,执行目标为分为 3个步骤 ,步骤 1 为启动动
11
GB/T 46687. 1—2025
作(ID为 op01) ,步骤 2 为加速正向行进动作(ID为 op02) ,步骤 3 为减速直至停止(ID为 op03) ,其中步骤 3 的执行条件是到达终点线(ID为 C01) 。使用 operations标 签 表 示 一 系 列 动 作 ,并 使 用 step标 签 表 示 步 骤 ,其 属 性 id表 示 步 骤 ID, depends表示依赖的步骤 ID,type表示步骤类型 ,condition属性表示判断所引用的条件 。
机器语言表达示例(XML) :
< step id= ”1”type= “start”>
< refoperation= ”op1”>
< step id=“2”depends=“1”>
< refoperation= ”op2”>
)e= “end”>
< refoperation= ”op3”>
8.2.4 判断
判断是指结合条件对要进行的动作进行逻辑选择 ,动作次序和判断构成了在一次行动中组合不同动作的方式 。判断应包括条件 、判断条件对应选择的动作或者步骤 ID。
注 1: 判断可置于条件选择步骤之内 ,表示根据条件选择该步骤内所要进行的动作 ;也能置于步骤之外 ,表示根据条件选择所要进行的步骤 。
条件指的是在行动时需要满足的要求 ,应满足 :
a) 条件应包括条件 ID、条件描述 ;
b) 有具体数值要求的条件描述应包括对象及属性实例 、取值 、单位 、判定符号 ;
c) 如有多个条件 ,应分条列出 。条件提前定义 ,在判断中直接引用条件 ID。
注 2: 条件包括行动执行前所需的前置条件 、执行中的判断条件 、执行某个动作的触发条件等 。
示例 1:
某项腿式机器人测试要求行进面摩擦系数介于 0. 75~ 1. 0。在本示例中 ,使用 condition标签表示条件 ,ref中引用已
实例化的对象 :地面(object_instance id=“OI01”) 及 其 属 性 摩 擦 系 数(attribute id= “AOI0101”) , 用 value、unit、operator
标签描述条件内容 。
机器语言表达示例(XML) :
< condition id= ”C01”>
Traveling surface friction coefficientbetween0. 75 and 1. 0 < refobject_instance= ”OI01”>
< refattribute= " AOI0101">
0. 75
< unit>1
>=
< refattribute= ”AOI0101”>
1. 0
< unit>1
12
GB/T 46687. 1—2025
<=
示例 2:
与 8. 2. 3 中示例相同 ,if结构置于步骤之外 ,表示当满足条件时才进行步骤 3。
示例 3:
在某腿式机器人的最大续航距离试验中 ,试验内容为 :被测机器人除自身外无其他负载 ,放置在田径场的起跑线上 ,被测机器人启动并沿着跑道逆时针行进 ,一直到能源耗尽为止 ,如果机器人中途碰到其他物体 ,则立即减速直至停止 ,准备重新进行试验 。在本示例中 ,整个试验为一次行动(ID为 ac02,名 称 为 最 大 续 航 距 离 试 验) ,执 行 者 为 腿 式 机 器 人(实例 ID为 E1-1) ,执行目标分为 3个步骤 ,步骤 1 为启动动作(ID为 op01) ,步骤 2 为逆时针行进动作(ID为 op04) ,步骤 3为减速直至停止(ID为 op03)或者等待能源耗 尽 , 其 中 步 骤 3 的 主 动 减 速 直 至 停 止 的 执 行 条 件 是 碰 到 其 他 物 体(ID为C02) 。使用 operations标签表示一系列动作 ,并使用 step标签表示步骤 ,其属性 id表示步骤 ID,depends表示依赖的步骤 ID,type表示步骤类型 ,condition属性表示判断所引用的条件 。这里的 ifelse结构用于步骤 3 之内 ,该步骤为条件选择步骤 ,根据是否满足条件选择所要进行的动作 。
机器语言表达示例(XML) :
< refobject_instance= E1-1 >
< condition id= "C02"> " "
Collision with otherobjects
< step id= "1" type= "start">
< refoperation= "op1">
< step id= "2" depends= "1">
< refoperation= "op4">
< step id= "3" type= "selectby condition">
< refoperation= "op3">
8.3 结果
8.3. 1 概述
结果是指行动导致的对象属性改变 ,或产生新的对象 。
8.3.2 属性改变
属性改变指对象属性值的改变或产生新的属性 。行动导致实例化对象的属性改变时 ,结果的表达应包括产生结果的行动 ID,应引用实例化对象 ID及相应的属性 ID。
示例 :
通过行动改变了某实例化对象的温度属性达到 25摄氏度 。本示例中 ,使用 activity属性表示其为此行动的结果 ,使
13
GB/T 46687. 1—2025
用 object_instance与 attribute属性分别表示实例化对象与属性 ,result标签表示改变的结果 。
机器语言表达示例(XML) :
< refactivity= "ac2">
< refobject_instance= "so3">
< refattribute= "ar1">
< result>
25
< unit> ℃
=
8.3.3 新实例化对象产生
行动产生新的实例化对象时 ,结果的表达应包括产生结果的行动 ID,应对新的对象进行对象声明 。示例 :
通过某项生产活动 ,产出了电炉 。本示例中 ,在对象声明的内容里声明了电炉对象 ,使用 ref标签与 activity属性组合的形式表示其为哪一行动的结果 ,使用 object_instance标签表示新产生的实例化对象 ,引用电炉的 object。
机器语言表达示例(XML) :
电炉
< refactivity= "ac3">
< result>
< refobject= "P1001">
9 辅助要素
9. 1 不可解析的数据文件
不可解析的数据文件应采用标准电子格式进行存储 ,包括但不限于图片 、视频 、音频等类型 ,采用通用格式 。
不可解析的数据文件在标准机器语言表达时 , 除了数据文件本身 , 还应包括文件名和文件资源路径 ,可包含文件描述 。
示例 :
本示例中不可解析数据在标 签 中 进 行 标 记 ,包 含 两 个元 素;元 素 具 有 “name”属 性 , 以 及
14
GB/T 46687. 1—2025
和两个子元素 。
机器语言表达示例(XML) :
< unparsed_data>
media/chromatogram.jpg
图 A. 1 亚硝酸盐和硝酸盐标准色谱图
media/cadmium_column.jpg
图 1 镉柱结构示意图(含尺寸参数)
9.2 使用说明文件
使用说明文件为用户提供了关于如何使用和理解以机器语言作为表达形式的数字标准的基本信息 。使用说明文件 应 该 是 清 晰 、简 洁 且 易 于 理 解 的 , 确 保 用 户 能 够 快 速 获 取 所 需 信 息 , 使 用 TXT、 HTML等格式 。包括但不限于 :
a) 版本说明 ;
b) 调用说明 ;
c) 要素的标签说明 ;
d) 使用时可能出现的问题及应对策略 ;
e) 编写时应使用的数字化工具 。
9.3 接口说明文件
9.3. 1 基本要求
接口说明文件用于描述如何调用数字标准及其要素 。应使用符合国家相关标准规定的数据交换协议,如超文本传输协议(HTTP),通过统一资源定位符(URL) 指定资源,采用 XML或 JSON等格式传递请求和响应信息 。
9.3.2 接口定义
明确以机器语言作为表达形式的数字标准接口的名称 、功能 、地址以及支持的数据交换方法(如 : HTTP协议支持的 GET、POST方法等)。
9.3.3 请求参数
描述每个请求参数的名称 、类型 、是否必填 、取值范围以及说明 。
9.3.4 返回结果
说明接口调用成功后返回的数据格式和内容 。
9.3.5 错误处理
列出可能发生的错误类型 、错误码以及对应的错误描述 。
9.3.6 调用示例
提供具体的接口调用示例 。
15
GB/T 46687. 1—2025
附 录 A
(资料性)
标准机器语言表达示例—XML格式
以 GB/T 37137—2018《高原 220 kV变电站交流回路系统现场检验方法》为例 。示例 :
< ! --基本要素-->
< std_id>GB/T 37137-S-1. 0, [0]
高原 220 kV变电站交流回路系统现场检验方法
< en>On-site inspections method ofa. c. circuitsystems for220 kV substationson plateau < state>1
29. 240. 10
< ccs>K 04
国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会
昆明电器科学研究所
云南电网有限责任公司
国网四川省电力公司电力科学研究院
云南送变电工程有限公司
云南天星实业有限公司
云南省能源投资集团有限公司
广东远光电缆实业有限公司
16
GB/T 46687. 1—2025
青岛昌盛 日 电太阳能科技股份有限公司
云南电力试验研究院(集团)有限公司
中国电力科学研究院有限公司武汉分院
云南能投威士科技股份有限公司
许昌开普检测研究院股份有限公司
中国能源建设集团云南火电建设有限公司
云南机电职业技术学院
中国机械总院集团云南分院有限公司
安徽森源电器有限公司
深圳电气科学研究院
< entrust_entity id= "SAC/TC 330">
全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会
陈勇
李宏
周琼芳
叶煜明
17
GB/T 46687. 1—2025
张东宁
王云辉
陈缨
果家礼
杨爱华
张大堃
刘凡
范松海
蒋陆肆
王磊
何洪胜
秦元明
王宝营
汪本进
李全喜
18
GB/T 46687. 1—2025
陈国平
杨传斌
高波
杨阿娟
杨志红
李本瑜
person_name2
张占军
吴夕球
肖敏英
2019-07-01
2018-12-28
< scope>
海拔 1000 m~5000 m 地区新建或改扩建常规变电站工程 220kV变电站交流回路系统
< std_ obj>1 000 m 及以下地区的 220 kV新建或改扩建常规变电站工程 220 kV 变电站交 流 回 路 系 统
现场检验的内容 、方法和要求
试验
< copyright/>
< ! --对象声明-->
< ! --表 1试验条件-->
试验环境
19
GB/T 46687. 1—2025
< ! --表 2 三相交流试验电源-->
三相交流试验电源
Us
变电站
< ! --变电站的高(或低)压侧一次回路设置适当的接地点,在中压侧一次回路施加试验电源-->
变电站高压侧
变电站中压侧
变电站低压侧
一次回路
接地点
< ! --测量一次 、二次电流的幅值 、相位-->
一次电流
二次电流
电流回路
< ! --通过检验的数据对电流回路的一次 、二次接线 、互感器极性 、变比进行分析和判断-->
一次接线
二次接线
电流互感器
< ! --执行动作的对象-->
试验人员
20
GB/T 46687. 1—2025
< ! --通过检验的数据对电流回路的一 、二次接线 、互感器极性 、变比进行分析和判断--> 检验数据
< ! --属性-->
< ! --表 1试验条件环境温度 、相对湿度 、海拔-->
温度
E00000101< ! --对象 :试验环境-->
string
< unit_constraint> ℃
相对湿度
E00000101< ! --对象 :试验环境-->
string
< unit_constraint> %
海拔
E00000101< ! --对象 :试验环境-->
string
< unit_constraint>m
< ! --表 2 三相交流试验电源的基准条件及试验允差-->
额定容量
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
string
< unit_constraint>kVA
额定频率
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
string
< unit_constraint> Hz
额定输入电压
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
string
< unit_constraint>kV
输出电压波形
21
GB/T 46687. 1—2025
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
E00000103< ! --对象 :变电站-->
E00000103-1< ! --对象 :高压侧-->
E00000103-2< ! --对象 : 中压侧-->
E00000103-3< ! --对象 :低压侧-->
string
< unit_constraint>kV
< ! --测量一次 、二次电流的幅值 、相位-->
幅值
E00000106< ! --对象 :一次电流-->
E00000107< ! --对象 :二次电流-->
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源-->
{正弦波 ,方波 ,PWM波}
额定输出电压
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源--> string
< unit_constraint>kV
额定输出电流 < ! --对象 :三相交流试验电源--> E00000102
string
< unit_constraint>A
交流电源中的直流分量
三相输出电压不平衡度
负序电压不平衡度
string
< unit_constraint> %
< ! --变电站电压-->
电压
22
GB/T 46687. 1—2025
相位
E00000106< ! --对象 :一次电流-->
E00000107< ! --对象 :二次电流-->
< ! --互感器极性 、变比进行分析和判断-->
极性
E00000111< ! --对象 : 电流互感器-->
变比
E00000111< ! --对象 : 电流互感器-->
相差
E00000102< ! --对象 :三相交流试验电源--> string
< unit_constraint> °
< ! --试验环境实例(正常试验环境)-->
< refobject= "E00000101">< ! --对象 :试验环境-->
< refattribute= "AE000001010001">< ! --属性 :温度-->
-5
< unite> ℃
>=
< refattribute= "AE000001010001">
40
< unite> ℃
<=
< ! --相对湿度-->
< refattribute= "AE000001010002">< ! --属性 :相对湿度-->
20
< unite> %
>=
< refattribute= "AE000001010002">
90
< unite> %
<=
< ! --海拔-->
23
GB/T 46687. 1—2025
< refattribute= "AE000001010003">< ! --属性 :海拔-->
1000
< unite> m
>=
< refattribute= "AE000001010003">
5000
< unite> m
<=
< ! --试验环境实例(基准环境条件)-->
< refobject= "E00000101">< ! --对象 :试验环境-->
< refattribute= "AE000001010001">< ! --属性 :温度-->
18
< unite> ℃
>=
< refattribute= "AE000001010001">
22
< unite> ℃
<=
< refattribute= "AE000001010002">< ! --属性 :相对湿度-->
45
< unite> %
>=
< refattribute= "AE000001010002">
75
< unite> %
<=
< refattribute= "AE000001010003">< ! --属性 :海拔-->
1000
< unite> m
>=
< refattribute= "AE000001010003">
5000
< unite> m
<=
24
GB/T 46687. 1—2025
< ! --变电站高压侧一次回路的接地点实例-->
< refobject= "E00000103">< ! --对象 :变电站-->
< refattribute= "AE000001020009">< ! --属性 : 电压-->
220
< unite>kV
=
< refobject= "E00000103-1">< ! --对象 :高压侧-->
< refattribute= "AE000001020009">< ! --属性 : 电压-->
220
< unite>kV
=
< relationship id= "r001" type= "component_of">< ! --关系 :变电站的高压侧--> < source_id>E00000103
E00000103-1
< relationship id= "r002" type= "aggregation">< ! --关系 :高压侧的一次回路--> < source_id>E00000103-1
E00000104
< relationship id= "r003" type= "aggregation">< ! --关系 :一次回路的接地点--> < source_id>E00000103-1
E00000105
< ! --变电站中压侧一次回路实例-->
< refobject= "E00000103">< ! --对象 :变电站-->
< refattribute= "AE000001020009">< ! --属性 : 电压-->
220
< unite>kV
=
< refobject= "E00000103-2">< ! --对象 :变电站中压侧-->
< refattribute= "AE000001020009">< ! --属性 : 电压-->
110
< unite>kV
=
25
GB/T 46687. 1—2025
< relationship id= "r004" type= "component_of">< ! --关系 :变电站的中压侧--> < source_id>E00000103
E00000103-2
< relationship id= "r005" type= "aggregation">< ! --关系 :变电站中压侧的一次回路--> < source_id>E00000103-2
E00000104
< ! --变电站低压侧一次回路的接地点实例-->
< refobject= "E00000103">< ! --对象 :变电站-->
< refattribute= "AE000001020009">< ! --属性 : 电压-->
220
< unite>kV
=
< refobject= "E00000103-3">< ! --对象 :低压侧-->
< refattribute= "AE000001020009">< ! --属性 : 电压-->
35
< unite>kV
=
< relationship id= "r006" type= "component_of">< ! --关系 :变电站的低压侧--> < source_id>E00000103
E00000103-3
< relationship id= "r007" type= "aggregation">< ! --关系 :低压侧的一次回路--> < source_id>E00000103-3
E00000104
< relationship id= "r003" type= "aggregation">< ! --关系 :一次回路的接地点--> < source_id>E00000103-1
E00000105
< ! --表 2 三相交流试验电源实例-->
< refobject= "E00000102">< ! --对象 :三相交流试验电源-->
< refattribute= "AE000001020001">< ! --属性 :额定容量-->
30
< unite>kVA
>=
26
GB/T 46687. 1—2025
< refattribute= "AE000001020002">< ! --属性 :额定容量-->
49. 8
< unite> Hz
>=
< refattribute= "AE000001020002">< ! --属性 :额定频率-->
50. 2
< unite> Hz
<=
< refattribute= "AE000001020003">< ! --属性 :额定输入电压-->
0. 372
< unite>kV
>=
< refattribute= "AE000001020003">
0. 428
< unite>kV
<=
< refattribute= "AE000001020004">< ! --属性 :输出电压波形-->
{正弦波}
< refattribute= "AE000001020005">< ! --属性 :输出额定电压-->
0. 4
< unite>kV
>=
< refattribute= "AE000001020006">< ! --属性 :额定输出电流-->
40
< unite>A
>=
< refattribute= "AE000001020007">< ! --属性 :交流电源中的直流分量-->
0
< refattribute= "AE000001020008">< ! --属性 :三相输出电压不平衡度-->
< refattribute= "AE000001020010">< ! --属性 : 幅值-->
相等
< refattribute= "AE000001020014">< ! --属性 :相差-->
120
< unite> °
=
< refattribute= "AE000001020008-1">< ! --属性 :负序电压不平衡度-->
27
GB/T 46687. 1—2025
< ! --三相交流试验电源-->
测量
< ! --试验人员-->
< ! --通过检验的数据对电流回路的一次 、二次接线 、互感器极性 、变比进行分析和判断-->
分析
< ! --试验人员-->
< ! --检验数据-->
1. 3
< unite> %
< ! --动作集合-->
< ! --由试验人员准备试验环境和三相交流试验电源-->
试验准备
< ! --试验环境-->
< ! --试验人员-->
< ! --在变电站的高(或低)压侧一次回路设置适当的接地点-->
设置
< ! --试验人员-->
< ! --变电站的高压侧一次回路的接地点-->
< ! --变电站的低压侧一次回路的接地点-->
< ! --在中压侧一次回路施加试验电源-->
< ! --三相交流试验电源-->
施加
< ! --变电站的中压侧一次回路-->
< ! --模拟一次系统通过电流-->
打开
< ! --三相交流试验电源-->
< ! --测量一次 、二次电流的幅值 、相位-->
< ! --试验人员-->
28
GB/T 46687. 1—2025
判断
< ! --试验人员-->
< ! --检验数据-->
< ! --试验结束后恢复-->
试验结束
取消设置
< ! --试验人员-->
< ! --变电站的高压侧一次回路的接地点-->
< ! --变电站的低压侧一次回路的接地点-->
< conditions>< ! ---->判断
< ! --试验环境符合正常试验环境条件 s-->
< condition id= "C01">< ! --判断条件集合-->
< refobject_instance= "E1-1">< ! --对象实例 :试验环境实例(正常试验环境条件)-->
< ! ---->行动
< ! --试验准备-->
< step id= "1" type= "start">
< refoperation= "op1">
< ! --试验环境符合正常试验环境条件-->
< ! --在变电站的高(或低)压侧一次回路设置适当的接地点--> < step id= "2" depends= "1">
< refoperation= "op2">
< ! --在中压侧一次回路施加试验电源-->
< step id= "3" depends= "2">
< refoperation= "op3">
< ! --模拟一次系统通过电流-->
< step id= "4" depends= "3">
< refoperation= "op4">
< ! --测量一次 、二次电流的幅值 、相位-->
< refoperation= op5 >< ! --动作 :测量-->
< step id= "5" depend"(s)= "">
29
GB/T 46687. 1—2025
< refattribute= "AE000001020011">< ! --属性 :相位-->
< refobject= "E00000109">< ! --对象 :一次接线-->
< refobject= "E00000110">< ! --对象 :二次接线-->
< refobject= "E00000111">< ! --对象 : 电流互感器-->
< refobject= "E00000106">< ! --对象 :一次电流-->
< refattribute= "AE000001020010">< ! --属性 : 幅值-->
< refattribute= "AE000001020011">< ! --属性 :相位-->
< refattribute= AE000001020010 >< ! --属性 : 幅值-->
< refobject= "E0000107">< ! --对象 :次电流-->
< ! --通过检验的数据对电流回路的-次 、二次接线 、互感器极性 、变比进行分析和判断--> < step id= "6" depends= "5">
< refoperatio"(n)= ""(o)p6">< ! --动作 :分析-->
< step id= "7" depends= "6">
< refoperatio"(n)= ""(o)p7">< ! --动作 :判断-->
< refattribute= "AE000001020012">< ! --属性 :极性-->
< refattribute= "AE000001020013">< ! --属性 :变比-->
< ! --试验结束-->
< step id= "8" depends= "7">
< refoperation= "op8">
< ! --在变电站的高(或低)压侧一次回路设置适当的接地点(试验结束后恢复)--> < step id= "9" type= "end">
< refoperation= "op9">
30
GB/T 46687. 1—2025
附 录 B
(资料性)
标准机器语言表达示例—JSON格式
以 GB/T 37137—2018《高原 220 kV变电站交流回路系统现场检验方法》为例 。
示例 :
{
"Standard": {
"Basis": {
"std_id": "GB/T 37137-S-1. 0, [0] ",
"zh": "高原 220 kV变电站交流回路系统现场检验方法 ",
"en": "On-site inspections method ofa. c. circuitsystems for220 kV substationson plateau", "state": 1,
"ics": "29. 240. 10",
"ccs": "K 04",
"issue_agencies": {
"issue_agency": [
{
"id": "11100000MB0143028R",
"name": "国家市场监督管理总局 "
} ,
{
"id": "12100000000019481A",
"name": "中国国家标准化管理委员会 "
}
]
} ,
"draft_entities": {
"draft_entity": [
{
"id": 915301004312049534,
"name": "昆明电器科学研究所 "
} ,
{
"id": 915300007134058253,
"name": "云南电网有限责任公司 "
} ,
{
"id": "91510000MA61Y0NC9H ",
"name": "国网四川省电力公司电力科学研究院 " } ,
{
"id": "91530000216522297L",
"name": "云南送变电工程有限公司 "
} ,
31
GB/T 46687. 1—2025
{
"id": "91532500217872483R",
"name": "云南天星实业有限公司 " } ,
{
"id": "91530000589628596K",
"name": "云南省能源投资集团有限公司 " } ,
{
"id": "9144180272919273X8",
"name": "广东远光电缆实业有限公司 " } ,
{
"id": 913702006937875383,
"name": "青岛昌盛 日 电太阳能科技股份有限公司 " } ,
{
"id": "91530000731212349R",
"name": "云南电力试验研究院(集团)有限公司 " } ,
{
"id": "91420100594508679U",
"name": "中国电力科学研究院有限公司武汉分院 " } ,
{
"id": 915301005848420324,
"name": "云南能投威士科技股份有限公司 " } ,
{
"id": "91411000772168241N",
"name": "许昌开普检测研究院股份有限公司 " } ,
{
"id": 915300002165214626,
"name": "中国能源建设集团云南火电建设有限公司 " } ,
{
"id": "12530000431200725Y",
"name": "云南机电职业技术学院 " } ,
{
"id": 915300004312007094,
"name": "中国机械总院集团云南分院有限公司 " } ,
{
"id": "91340207737322020G",
32
GB/T 46687. 1—2025
"name": "安徽森源电器有限公司 " } ,
{
"id": "12440300455749093Y",
"name": "深圳电气科学研究院 "
}
]
} ,
"entrust_entity": {
"id": "SAC/TC 330",
"name": "全国高原电工产品环境技术标准化技术委员会 " } ,
"drafters": {
"drafter": [
{
"id": "person_id1",
"name": "陈勇 "
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