三维智能化电网(国家电网报)

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三维设计在电网和变电站建设中的主要作用

三维设计在电网和变电站建设中的主要作用

204数据库技术Database Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering随着我国电网的快速发展,电网和变电站的建设已经实现了数字化设计模式,高科技的应用可以避免不良设计和错误设计。

它可以优化设计质量并减少纸张材料的浪费。

因此,加强三维模型的研究具有重要意义。

智能电网是电力技术生产中的关键组成部分。

通过智能化的设计,可以将设计完全集成以实现所需的结果。

提高工程的设计,改进设计,提高产品质量,提高材料知识,并完成以实现全寿命管理的过程,变电站的三维设计凭借其创新的设计元素和强大的变电站数据库,可以满足智能发展的需求。

高品质的无线网络必须先通过数字传感器连接装置和设备,并创建一个双向通信系统的数字设备的数据收集、整合、分析和决策。

这意味着必须控制和报告网格中的所有组件,并且必须在系统设计期间完全确定此要求。

凭借其集成的内容、全向的图形显示界面和集成的图像界面,电力行业的设计已收到越来越多的三维模型。

1 三维设计的特点在信息时代的背景下,数字技术、信息技术和计算机技术取得了巨大的进步和创新,电力已进入社会生产和生活的方方面面,这导致电力需求的多样化发展以及对电力需求的增长。

随着电力需求的增加,智能电网建设中的变电站设计现在变得越来越重要。

传统的二维设计方法在角度和操作方式上都处于落后地位,无法实现变电站整个生命周期的数字化传递。

在这种环境下,三维设计技术开始发挥作用。

它主要基于智能三维信息的设计平台,从而大大缩短了设计工作时间,并简化了工作流程。

变电站的设计包括建筑物、结构、电缆保护管等。

该项目的详细信息,使用完整的数据结构模型库,并有大量的能量计数和分析操作,使变电站的设计和连接点更容易,更节能。

三维可视提高了设计进度和准确性,设计图在计算机中被用作设计文件,让所有的信息可以完全显示出来。

建造变电站涉及许多学科,实现不同专业之间的需求,相互沟通和信息转换,并最终优化工程设计的效果。

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用摘要:电网数字化平台作为现实电网在虚拟空间的映射,可以对电网的各生命周期与应用领域进行全方位的可视化管理。

对电网在规划、建设、生产领域的台账、实时电网潮流等数据进行全方位地存储、管理、分析及可视化展示功能,是实现数字孪生电网工作的重要组成部分。

近年来,GIM概念的提出为电网建立一个全新的输变电工程设计、施工与运行等各阶段的信息模型提供了理论基础,其通过三维立体的设计模型、设计文件与过程管理资料形成适用于电网的统一三维模型标准。

然而,使用参数化的三维电网模型因其设计的特殊性难以应用于生产域之中。

为此,文中采用三维激光扫描技术来获取输电网的三维数据,并通过配合完善的电网杆塔模型库实现电网杆塔三维模型构建,进而完成电网的数字化工作。

关键词:三维全景智能电网技术;电网规划;应用引言自改革开放以来,我国经济取得举世瞩目的发展,近几年来随着社会生产力的变革使我国经济的发展模式发生了变化。

经济水平的发展不再局限于速度而是强调质量。

我国的经济结构比较特殊,电网企业属于国有企业,掌握电力资源,对于促进国家的发展和经济水平的提升具有重要的意义。

而企业采购管理工作对于电网企业的发展具有重要的意义,需要在新的时期利用新技术、新思维、新方法开启对相关产业的转型升级,从而促进我国实体经济的发展。

1三维全景智能电网技术的基本概述三维全景智能电网技术基于信息化服务平台,并与信息化服务平台为基本模式,可以对各项数据模式信息资源进行有效整合。

并结合网络化以及信息化的管理方案,使整个三维全景智能电网具备智能化的特性在处理过程中可以随时将庞大的数据量进行调度,以智能化操作为主要模式,实现电网建设规划的自动化以及信息化处理。

在三维全景智能电网的技术应用中,可以通过分布式操作模式以及网络差异GIS数据模式进行集合。

建设基于网络平台传输的三维调度以及模型渲染,以便根据智能电网规划建设要求实现信息的共享以及传递,为电网工作的有效开展提供支持。

输变电工程的三维数字化智能化技术应用

输变电工程的三维数字化智能化技术应用

产业科技创新 Industrial Technology Innovation76Vol.2 No.13产业科技创新 2020,2(13):76~77Industrial Technology Innovation 输变电工程的三维数字化智能化技术应用李红吉(山西省长治容海电力有限公司,山西 长治 046000)摘要:随着科技的发展,数字化三维技术也在逐渐完善,并且在许多领域中也开始广泛应用。

而数字化三维技术则是一种智能化、虚拟化以及数字化的设计平台,是以三维空间技术为基础,以数字化技术为衔接,融合各个专业的设计信息。

在输变电工程中应用数字化三维技术,能够促进输变电工程设计的效率提升,缩短设计周期。

基于此,文章对于三维数字化智能化技术在输变电工程中的应用进行分析和研究。

关键词:输变电工程;三维技术;数字化中图分类号:TM72 文献标识码:A 文章编号:2096-6164(2020)13-0076-02随着现代技术的发展,当前的设计业务和信息化手段的融合也在不断增加,以三维网设计为核心的数字化设计已然成为了贯穿工程全生命周期的主轴线。

而当前在电力工程中的三维数字化技术的研究已经得到了良好成绩,并且三维数字化技术在电力行业的应用也愈发广泛。

随着电力系统数字化的发展,三维数字化技术已然成为输变电工程未来的设计重点。

1 输变电工程中的数字化三维技术应用1.1 输变电工程建设数字化三维设计平台以标准化方案、基础模型的大型网络数据库为支撑构建三维数字化设计平台,利用三维手段、数据智能关联机制能够进行协同设计,包括输变电工程的总图、建筑、水电、暖通等多专业。

而该系统中还有两个子系统,分别是:①工程管理协同设计系统,如Project Wise系统。

基于三维设计软件进行消化吸收,通过利用软件数字优势,开展分专业模块的开发工作内容。

另外,利用国际开发平台进行开发的专业程序非常多,所以在操作习惯和操作方法方面与我国大部分的设计院存在差异,所以需要进行本地化的软件定制开发。

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践随着科技的不断发展,三维设计技术在各个领域中得到了广泛的应用,其中包括电网和变电站建设。

三维设计技术的应用,不仅可以提高设计效率和质量,还可以帮助工程师更好地了解电网和变电站的结构和布局,从而提高工程施工和管理的效率。

本文将重点介绍三维设计技术在电网和变电站建设中的应用与实践。

一、三维设计技术在电网建设中的应用与实践1. 三维地理信息系统在电网规划中的应用三维地理信息系统是一种能够将地理信息以三维形式展示的系统,可以将电网的地理位置、地形和建筑物等信息以真实的三维形式呈现出来,为电网规划提供了更为详细和直观的数据支持。

通过三维地理信息系统,工程师可以更加直观地了解电网的布局和结构,可以在设计和规划中更好地考虑地形地貌等因素,从而避免因规划不周导致的不必要损失。

2. 三维建模技术在电网设计中的应用三维建模技术是将电网的各个组成部分以三维形式呈现出来的技术手段。

通过三维建模技术,工程师可以更加清晰地了解电网主体结构和配套设施的分布情况,有助于更加精准地设计电网的布局和结构,提高电网设计的效率和质量。

三维建模技术还可以帮助工程师更好地进行电网安全评估和风险分析,从而提高电网的运行安全性和稳定性。

3. 三维仿真技术在电网优化中的应用三维仿真技术是利用计算机模拟电网运行情况的技术手段,可以帮助工程师更加直观地了解电网的运行情况和优化方案。

通过三维仿真技术,工程师可以模拟电网在不同工况下的运行情况,找出电网运行中存在的问题和风险,并提出相应的优化方案。

三维仿真技术还可以帮助工程师进行电网故障分析和应急预案的制定,提高电网运行的可靠性和稳定性。

二、三维设计技术在变电站建设中的应用与实践1. 三维空间规划技术在变电站设计中的应用三维空间规划技术是一种能够以三维形式展示变电站各个功能空间布局的技术手段,可以帮助工程师更加直观地了解变电站的空间布局和功能分区情况。

通过三维空间规划技术,工程师可以在设计变电站时更好地考虑各功能空间之间的协调布局,提高变电站设计的效率和质量。

电力三维可视化

电力三维可视化

电力三维可视化什么是电力三维可视化?电力三维可视化是指利用计算机技术将电力系统的数据以三维形式进行呈现和展示的技术。

通过将电网数据转化为三维模型,在三维空间中展现电力系统各个元素之间的关系和运行状态,为电力系统运行管理提供全面、直观的参考。

电力三维可视化技术的应用场景电力系统运行状态的监控和分析通过电力三维可视化技术,可以直观展示电力系统中各个部件的运行状态,快速发现异常情况,并进行分析和处理,保证电力系统持续稳定运行。

电力系统规划和设计利用三维可视化技术可以快速地呈现电力系统的运行情况和各个元素之间的联系,为电力系统的规划和设计提供更直观的参考,确保设计方案的合理性和可行性。

电力系统教育通过电力三维可视化技术,可以将抽象的电力系统概念转化为可视化的图形,更形象地展示电力系统各个部件之间的联系和运行规律,为电力教育教学提供更具针对性的教材和工具。

电力三维可视化的技术实现数据采集电力三维可视化技术的实现需要采集一定的数据,包括电路拓扑、数据变量、时间序列等信息。

通常情况下,需要从现实电力系统中获取大量数据,对数据进行清洗、筛选和处理,以便于后续的建模和可视化。

数据建模通过数据建模,将采集的数据转化为三维模型。

这需要借助计算机技术,对数据进行处理和转换,生成可供三维可视化使用的模型数据。

可视化呈现将数据转化为三维模型后,需要通过可视化呈现展示电力系统中的各个元素和运行状态。

这需要利用计算机图形学和动画技术,将三维数据呈现出来。

电力三维可视化技术的潜在价值电力三维可视化技术的应用,为提高电力系统的运行效率、提高电力运维管理的水平、和保障能源安全做出了贡献。

通过可视化工具的帮助,使用者能够更清晰、更直观地了解电力系统的运行状态和各个元素之间的关系,网斥不仅能够更全面地把握电力系统的运行状况,更能够及时地发现电力系统中的问题,做出适时的调整和处置。

所以,电力三维可视化技术,具有广阔的应用前景和市场潜力。

总的来说,电力三维可视化技术是利用计算机技术对电力系统进行可视化呈现和分析的一种重要成果。

智能化三维建模在输电线路日常巡维中的应用效果探究

智能化三维建模在输电线路日常巡维中的应用效果探究

智能化三维建模在输电线路日常巡维中的应用效果探究
随着电力行业的快速发展,输电线路的安全运行显得尤为重要。

为保障输电线路的正常运行,传统的人工巡检方式已经无法满足需求。

而智能化三维建模技术的应用,有效地提升了输电线路日常巡维的效果。

智能化三维建模可以实现对输电线路全景的实时监控。

通过无人机等设备获取线路的全景影像,并进行三维建模,可以实时地监控输电线路的状态。

当出现异常时,比如树木倒塌、设备损坏等,系统可以及时发出警报,提醒工作人员进行维修,避免了事故的发生。

智能化三维建模可以实现对输电线路设备的全面检测。

通过对线路设备的三维模型进行分析,可以准确地判断设备的状态是否正常。

对于变压器、绝缘子等设备,可以通过三维模型进行故障预警,提前采取维修措施,避免设备损坏导致的停电事故。

智能化三维建模还可以实现对输电线路的智能巡检。

传统的人工巡检存在着效率低、漏检等问题,而智能化三维建模则可以对输电线路进行自动化巡检。

通过对线路数据的比对分析,可以快速发现问题,提升巡检效率。

智能化巡检可以实现对线路的远程巡检,不受时间和地域限制,提高工作效率。

智能化三维建模在输电线路日常巡维中的应用效果显著。

它不仅可以实现对输电线路的全面监控和设备状态的精确判断,还可以提升巡检效率和减少人为差错。

对于提高电力线路的安全运行和保障供电的稳定性具有重要的意义。

在输电线路日常巡维中推广智能化三维建模技术,对改善电力行业的运行质量和效率具有积极的作用。

基于三维全景技术的电网数字化建设探究

基于三维全景技术的电网数字化建设探究

基于三维全景技术的电网数字化建设探究发布时间:2022-07-26T07:27:42.517Z 来源:《新型城镇化》2022年15期作者:李鹏飞鲍攀[导读] 国家重要会议指出,各个行业应推进数字化发展战略,完成行业大跨越。

天津锦潼电力科技股份有限责任公司天津市 300123摘要:国家重要会议指出,各个行业应推进数字化发展战略,完成行业大跨越。

数字化、智能化领域拓展过程,国家电网对数字化发展工程高度重视。

利用三维全景技术开发三维可视化监管系统,运用互联网、云计算技术,整合高清视频资源、数字高程模型和电网元素资源等数字化信息,对供电系统设计、实施等全过程实行了数字化集成控制,提升了电网建设水平。

本文从三维全景技术概述展开分析,探究了三维全景技术在电网数字化建设过程的应用。

关键词:三维全景技术;电网;数字化建设一、三维全景技术概述三维全景技术以数字化技术为前提,能将多种数据的信息来源高效集成。

同时通过互联网技术进行智能化控制,使电网建设具有高度智能化特征。

在电网建设过程中可以及时对庞大的信息量进行调整,并以智能化管理方法为基础,完成电网建设自动化和信息化管理。

整个三维全景技术的运用上,采用分布式操作方法和网络差异GIS信息进行集成,实现了网络平台传输的三维数据建模渲染。

按照电网建设的实际需要完成数据获取以及传输,为电网建设高效推进提供了保障。

三维全景技术综合数据平台通过遥感信息的方式收集系统需要的图像DOM、数字高程模型DEM,完成图像的校正、配准、镶嵌、融合和图像处理操作,按照空间四叉树理论完成空间数据金字塔建模,从而形成高效索引体系,并瓦块数据形态保存、使用和更新。

在三维全景技术运用实践中,能确保供电技术在既有水平上不断提升。

(数字电网立体展示图如如1)图2三、三维全景技术在电网数字化建设中的应用(一)电网设备高精建模方面的应用从塔式信息查询系统的角度来看,三维全景技术主要涉及线路的实时监测和预警,还有管线相关数据的收集情况。

三维全景智能电网技术在电网规划与建设中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划与建设中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划与建设中的应用发布时间:2022-05-07T16:19:26.172Z 来源:《福光技术》2022年9期作者:王志鹏 1 熊斌 1 马洁红 2 [导读] :当前,随着科学技术的发展,信息时代已经是社会的主流,电力的需求量也越来越大,对电力的要求也越来越高,电力生产的压力也越来越大,电力公司也面临着巨大的压力,为适应用户的需要,我们需要在电力系统的规划设计中,采用新的技术,以确保电力供应的高效、优质、安全、稳定。

目前,随着电力公司在规划和部署电网时,对电网的三维全景显示技术提出了更高的需求王志鹏1 熊斌1 马洁红21国网宣城供电公司安徽宣城 2420002宣城南天电力工程有限公司安徽宣城 242000摘要:当前,随着科学技术的发展,信息时代已经是社会的主流,电力的需求量也越来越大,对电力的要求也越来越高,电力生产的压力也越来越大,电力公司也面临着巨大的压力,为适应用户的需要,我们需要在电力系统的规划设计中,采用新的技术,以确保电力供应的高效、优质、安全、稳定。

目前,随着电力公司在规划和部署电网时,对电网的三维全景显示技术提出了更高的需求,许多公司都在努力建立一个多维的综合管理系统。

运用多种信息技术,可以使电网规划工作更加科学、准确,降低误差、提高供电效率,进而提高用户对用户的满意度,确保企业在市场上的竞争优势,促进公司的长期、稳定发展。

前言:电力供应关系到人们的日常生活,关系着城市功能的运行和社会的生产。

近年来,我国电网建设规模日益扩大,但由于城市化进程的加快,城市规模增大、人口基数增大、人口密度增大,导致电力资源的大量使用,给电网的规划、建设、运行带来了巨大的压力。

在实施“以人为本”的国家思想,确保在电网的规划部署阶段全过程都能进行可视化的操作,在前期规划的时候,一定要注意到立体的智能电网技术,把三维全景智能电网技术充分地融合到传统的技术模式中,保证在电网的规划部署阶段全程都能进行可视化的操作,极大地减少了出现错误的概率,能够更容易地发现问题,并及时地消除潜在的安全隐患,从而有效地提高了有关设备的管理质量和水平,为我国电力工程的发展增添了一股新的生机。

三维设计在电网工程建设中的应用研究

三维设计在电网工程建设中的应用研究

三维设计在电网工程建设中的应用研究于慧(广西鑫盟工程咨询有限公司 广西南宁 530000)摘要:随着我国电网工程建设数量的不断增加,当前我国电网工程在建设与发展的过程中已经实现了从传统的二维设计转向三维设计为主的模式。

三维设计是借助3D设计模型进行的新一代数字化、虚拟化、智能化设计平台的基础,是建立在平面和二维设计的基础上,是使设计目标更立体化、更形象化的一种新兴设计方法,已经成为当前我国电网工程建设中不可或缺的一个重要组成部分。

但是就当前我国三维设计在电网工程建设中的实际情况来看,由于针对三维设计的应用还存在一定的不足,使整个电网工程的建设还处于不断深入研究中。

基于此,该文将以三维设计为基础,分析三维设计在电网工程建设中的关键技术,并结合实际的实践应用成效探讨三维设计在电网工程建设中的应用,以期为我国电网工程建设与三维设计技术的应用提供指导。

关键词:三维设计 电网工程建设 设计平台 关键技术中图分类号:TM63文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)16-0082-04 Research on the Application of 3D Design in the Construction ofPower Grid EngineeringYU Hui(Guangxi Xinmeng Engineering Consulting Co., Ltd., Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region,530000 China)Abstract:With the continuous increase of the number of power grid project construction in China, at present, power grid engineering in China has changed from the traditional two-dimensional design mode to the mode cen‐tered on three-dimensional design in the process of construction and development. 3D design is the foundation of a new generation of digital, virtualized and intelligent design platform with the help of the 3D design model, is a new design method which makes the design goal more three-dimensional and more visual based on planar and 2D de‐sign, and has become an indispensable important part of the current power grid engineering construction in China. However, as far as the current actual situation of three-dimensional design in power grid engineering construction in China is concerned, there are still some shortcomings in the application of three-dimensional design, so that the construction of the whole power grid project is still under continuous in-depth research. Based on this, this study will analyze the key technologies of 3D design in power grid engineering construction based on 3D design, and dis‐cuss the application of 3D design in power grid engineering construction in combination with actual practical ap‐plication results, so as to provide some guidance for the construction of power grid engineering and the application of 3D design technology in China.Key Words: 3D design; Power grid project construction; Design platform; Application自改革开放以来,我国电网企业的发展速度大幅度加快,已经逐渐建设形成一套相对完善的电力系统,为群众的生活和工作提供了更多的保障。

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践1. 引言1.1 三维设计在电网和变电站建设中的重要性三维设计在电网和变电站建设中扮演着至关重要的角色,它的应用不仅可以提高项目的设计效率和质量,还可以帮助实现更精准的规划和管理。

传统的二维设计方式往往难以准确表现复杂的电网结构和变电站布局,而三维设计技术则可以以更直观、全面的方式呈现整个项目的空间结构,让设计师和工程师更好地理解和分析地理环境和工程要求。

在电网和变电站建设中,准确的空间布局和结构设计对于项目的安全性、稳定性和可靠性至关重要。

通过三维设计,设计团队可以更好地模拟仿真电网系统的运行状态,发现潜在的问题并作出及时的调整。

三维设计还可以在设计阶段进行虚拟施工和安全评估,帮助团队提前发现施工难点和安全隐患,从而减少后期的改动和风险。

三维设计在电网和变电站建设中的重要性不可忽视。

它不仅提高了设计的准确性和效率,还为项目的施工和运营提供了更科学的支持。

随着技术的不断发展和应用的深入,三维设计将在电网和变电站建设中发挥越来越重要的作用,推动整个行业朝着更智能、更可持续的方向发展。

1.2 三维设计技术的发展随着科技的不断进步和应用,三维设计技术在电网和变电站建设中扮演着越来越重要的角色。

过去,二维设计技术已经是相当先进和高效的工具,但是随着社会的发展和需求的增加,二维设计技术已经难以满足复杂电网和变电站建设的需求。

三维设计技术迅速崛起并发展壮大。

三维设计软件的不断升级和完善。

各种专业的三维设计软件如AutoCAD、SolidWorks、Revit等,不断推出新版本,提供更多功能和更高的效率,使得工程师可以更快更准确地设计出电网和变电站的图纸和模型。

三维扫描技术的广泛应用。

通过三维扫描技术,工程师可以快速获取现场的数据,建立起真实的三维模型,有助于规划和设计工作的进行。

虚拟现实和增强现实技术的结合。

通过虚拟现实和增强现实技术,工程师可以在虚拟空间中模拟电网和变电站的建设情况,可以实时查看设计效果,大大提高了设计效率和准确性。

三维全景智能电网技术在电网规划中的运用

三维全景智能电网技术在电网规划中的运用

电力电子• Power Electronics216 •电子技术与软件工程 Electronic Technology & Software Engineering【关键词】三维全景智能电网技术 电网规划 运用近几年来,随着电网建设频率的加快,社会对电力资源需求量不断增加,使得我国在电网建设、电网规模等方面面临的压力逐渐增大。

在开展电网规划工作过程中,需要把三维全景智能电网技术应用其中,实现电网规划可视化,便于对其科学管理,引导我国电网事业长效发展。

基于此,通过深入分析三维全景智能电网技术在电网规划中应用效率,对我国电网事业今后发展有着重要意义。

1 三维全景智能电网技术的基本概述三维全景智能电网技术主要是在信息化服务平台的作用下,对各项数据资源竞争整合,结合信息化及智能化电网要求,把海量数据调度平台当作核心,把智能化控制当作主要方式,实现电网规划建设的自动化和信息化。

该技术在分布式管理技术和网络环境下异构GIS 数据集成与互操作技术作用下,建设了基于网络平台下传输三维调度和渲染引擎。

根据当前智能化电网规划、建设要求,引导信息资源共享和传递,给电网规划工作顺利开展提供支持。

2 三维全景智能电网技术在电网规划中的运用要点2.1 数据整合和管理从海量空间数据自身角度来说,主要指高分辨以及数字高程模型。

在开展三维地形场景绘制工作过程中,要想获取理想的显示效果,提高渲染效率,一般采用金字塔结构方式实现影像处理,促进 DEN 分层分块。

金字塔作为一个多分辨率模型,在该结构建设过程中,金字塔底端作为初始影像或者DEN ,也就是0层,并且促进分块,形成一个完整的0 层级块矩阵。

把0层当作基础层,将2×2个像素重新整合成一个完整的像素,也就是第 1 层,以此类推三维全景智能电网技术在电网规划中的运用文/吕海霞 王鹏,形成一个完整的金字塔形状。

随着金字塔层数的增加,数据分辨率不断下降,层级相同的数据量也不断减少。

三维智能可视化仿真电网构建研究

三维智能可视化仿真电网构建研究

信息平 台》 项 目的研究与实用化推广 。
该 系 统创 新性 地提 出 了 以业 务架 构理 论 为基础

多为高寒贫瘠山区, 但能源储量丰富 , 特别是拥有丰
31 ・
贵州 电力技术
第 1 6卷
的 电网基建 工程 业 务 分层 模 型 , 对 喀 斯 特 电 网基 建 管理 的业务 进行 了明 确 的划 分 : 电 网基 建 数 据对 应 数 据层 ; 表单、 报 表 和 图 表对 应 信 息 层 ; 业 务 操作 对 应 功 能层 ; 流程 控制 对应 流程层 ; 基建 企业 组织 机构
常危险 , 甚 至常常会迷路 , 陷人险境 。 喀斯 特 地形 地 貌 在 我 国覆 盖 1 / 7的 国土 面积 ,
别、 图形化 流程控制引擎 、 业务元素、 门户、 动态报
表、 无线 网络通信 等多项先 进技术 , 进行 了《 三 维 G I S喀斯 特地 形地 貌 电 网基 建 工 程 可视 化 管 理综 合
2 0 1 3年 4月 第 1 6卷 第 4期
2 01 3,Vo l ,1 6,No . 4
贵 州电力技 术
GUI Z I t OU ELECTm C P OW ER TECHNoLoGY
专题研讨
S p e c i a l Re p电 网构 建 研 究
理 人员频 繁深入 施工 现场进 行大量 的地形 勘察 分析 、
和运 行 维护 管理 工 作 的信 息 化 建设 需 求 。因此 , 建 立一 个 可进行 设 计仿 真 、 施 工 现场 数据快 速采 集 、 远
程监控、 地形分析 、 线路运行维护仿真的综合信息平 台是 喀斯 特地 区 电网建 设 发 展 的迫 切 需 要 , 这 对 于

国网三维评价报告

国网三维评价报告

国网三维评价报告
公司不断推进电网工程三维设计相关工作。

为落实有关工作部署,甘肃电网项目三维评审平台于2020年3月启动建设工作,于2021年11月正式上线。

该平台覆盖了国网甘肃省电力公司全部15家地市单位、9家直属单位及相关部门,贯穿电网项目评审工作的全过程,对提升甘肃电网数字资产管理水平,实现电网工程数据保值、增值和高效利用等具有促进作用。

平台以三维技术为支撑,依据三维设计标准规范及三维设计评审管理指导意见,构建了“管理平台+辅助评审平台”新评审模式。

其中,管理平台能够有效地规范评审流程,实现工程可视化展现、在线工程预览及预览评审。

辅助评审平台能够实现三维设计成果检查、设备参数提取、方案比选、工程量统计等数据的智能检测,在保证设计质量的前提下,大大提高了评审效率,还实现了全省协同评审、评审数据共享等。

国网甘肃电力将进一步优化平台性能,提升系统稳定性,同时将其与基建全过程管控平台、“网上电网”等平台进行数据对接,补充专项成本项目、技改大修项目、数字化项目等评审模块,实现评审专业全覆盖、项目数据统计全自动、不合规项目全排除。

三维全景智能技术在电网规划中的应用

三维全景智能技术在电网规划中的应用

三维全景智能技术在电网规划中的应用摘要:随着社会经济的快速发展,电网建设规模逐渐不断扩大,各行各业对电能的需求量越来越大,这就给电网规划与建设工作带来了更大的挑战。

在电网规划中应用三维全景智能电网技术能够将电网规划与建设全过程加以可视化以及一体化管理,这对我国电网建设发展具有积极作用,同时有助于促进我国电气企业的创新发展。

鉴于此,本文主要对三维全景智能电网技术在电网规划中的应用进行一定的探讨。

关键词:三维全景;智能技术;电网规划;应用1 三维全景智能技术在电网规划中的应用1.1 海量空间数据组织和管理海量空间数据主要是指数字高程模型和高分辨率模型,在实际应用过程中一般都是为了更加精准地显示三维地形景观,同时也可以在一定程度上加快渲染的速度,在对DEN分层分块和影像进行处理的时候通常都是采用金字塔结构。

金字塔其实就是一种多分辨率的模型,在对这种模型进行构建的过程中,其底端一般都是最原始的DEN或者影像,其实也就是0层,在分块的过程中构成了该层的级块矩阵。

然后将0层作为前提基础不断深入,把每2×2个像素重新采样成1个像素,即第1层生成,以此类推,整个金字塔形成。

随着塔层级的不断增高,数据分辨率会有所降低,而且同一层级上的数据量也会不断变小。

如果场景范围在变大的情况下便可以对分辨率比较低的影响有效分辨,场景范围比较小的话则可以对分辨率比较高的影响实施分辨,这样就可以有效提升三维场景绘制效率和绘制质量。

相比较而言,线性四叉树结构的形成还有管理过程都比金字塔模型更加简便,而且在空间数据分布均匀的前提之下,这种结构在空间索引过程中获取数据查询具有更高的操作效率,所以这种结构被广泛应用在对各种索引空间数据的查询工作中。

通过这种方法索引的主要思想是将地理空间划分为具有不同级别的树结构。

主要思想是将已知范围空间划分为相等的部分。

根据该方法,可以形成对应于金字塔等级的四叉树。

另外,当形成四叉树索引结构时,应确定工作范围的边界坐标,即应确定四叉树的根节点。

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用发布时间:2022-09-27T08:38:51.779Z 来源:《福光技术》2022年20期作者:张华煜[导读] 三维全景智能电网技术涵盖了多方面的内容,比如:海量空间数据组织与管理、电网业务数据一体化整合等。

广东电网有限责任公司湛江供电局广东省湛江市 524000摘要:随着我国社会经济的快速发展,电网建设规模也在持续快速增长,电网规划工作正面临越来越大的压力,但也提供了良好的发展空间。

在电网规划工作中,应用三维全景智能电网技术,可以将电网规划对象可视化,便于完成科学管理。

因此,需要在后续发展中,分析三维全景智能电网技术在电网规划中的应用模式,并思考如何提高电网规划效率,以支持我国电网事业的发展。

关键词:三维全景;智能电网技术;设计规划一、三维全景智能电网技术三维全景智能电网技术涵盖了多方面的内容,比如:海量空间数据组织与管理、电网业务数据一体化整合等。

下面从四方面对三维全景智能电网技术进行分析,具体内容如下。

1.1 海量空间数据组织与管理所谓海量空间数据,主要是指全国的高分辨影响与数字高程模型。

为了确保显示精度,通常情况下,会在三维地形场景绘制过程中,采用金字塔结构对影响加以分层。

值得注意的是金字塔模型是一种多分辨率层次模型,为此,在构建金字塔模型时,需要将原始的影像放置在金字塔的地层,接下来,就需要在原始像素上进行采样,生成第二层,同时需要进行分块,以此方法行成整个金字塔。

由此可见,金字塔最为明显的特征便是数据的分辨率从底层到顶层是逐渐下降,相应的层级数据量逐渐减少。

一旦场景范围较小,只需要加载分辨率较高的影响;反之加载分辨率更低的影响,从而有助于三维场景绘制效率的提高。

此外,采用四叉树索引能够提升空间查询效率,为了提升系统运行效率,通常情况下采用视点相关技术便可以实现。

1.2 电网设备高精建模与渲染为了电网设备的三维可视化程度更高,就需要根据杆塔与变电站设备进行等比的高精建模。

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用

三维全景智能电网技术在电网规划中的应用发布时间:2021-11-22T02:11:55.378Z 来源:《防护工程》2021年21期作者:刘武生[导读] 要想保障我国电网技术能够在现有基础上实现全面的优化处理,就需要完成电网模式的精准应用,推进整个电网建设。

保证其电网规划以及建设模式中,能够有效的进行融合。

通过智能电网技术应用,建设统一的平台,实现业务资源的融合。

促进资源能够完成传递以及共享,保障各项数据能够得到整合,为其后续工作提供支持,提升电网规划以及相关的建设效率。

刘武生身份证号码:36242919890225xxxx摘要:要想保障我国电网技术能够在现有基础上实现全面的优化处理,就需要完成电网模式的精准应用,推进整个电网建设。

保证其电网规划以及建设模式中,能够有效的进行融合。

通过智能电网技术应用,建设统一的平台,实现业务资源的融合。

促进资源能够完成传递以及共享,保障各项数据能够得到整合,为其后续工作提供支持,提升电网规划以及相关的建设效率。

关键词:三维全景;智能电网技术;设计规划;数据整合引言本文对三维全景智能电网技术进行简要介绍,研究了三维全景智能电网在数据整合、电网设备建模、电网数据整合模式等领域的应用,最后探索三维全景智能电网技术在电网规划中的应用,以保障在整个规划过程中的信息化支撑以及电网数字化全景展示,并就三维全景智能技术在电网规划进行展望分析。

1三维全景智能电网技术分析 1.1数据存取采用三维智能网络技术将提高电子信息储存的效率,并更好地便利数据的获取和分析。

在大多数情况下,在三维智能网络全景化技术的的数据是巨大的,在计划的发布和在三维绘图线上的地形环境中,通常是分层结构建模方法,其目的是提高三维地形的精确度,尽量减少物理环境之间的差异,在多个层次建立模型,并在分层层成象基础上建立分层形形形色色的地形模型。

1.2高分辨率三维模型三维智能建模将有助于网络设备建立非常准确的模型和演示,大大提高设备和网络线路传播的三维成像。

三维设计在电网和变电站建设中的应用

三维设计在电网和变电站建设中的应用

三维设计在电网和变电站建设中的应用发布时间:2023-01-05T02:40:05.769Z 来源:《福光技术》2022年24期作者:杨波王倩[导读] 三维设计就是针对一个事物,从三维的角度上进行设计。

三维设计是新一代数字化、虚拟化、智能化设计平台的基础。

它是建立在平面和二维设计的基础上,让设计目标更立体化,更形象化的一种新兴设计方法。

国网陕西省电力有限公司西咸新区供电公司陕西省咸阳市 712000摘要:伴随着我国的电网技术快速的发展,电网以及变电站建设已经开始应用数字化三维设计技术,应用此技术能够避免设计的缺项、错项,能够保证设计整体质量的同时,还能够有效降低纸质材料所产生的资源浪费,因此,加强三维设计研究极为关键。

关键词:三维设计;电网;变电站;建设;应用1三维设计的概述三维设计就是针对一个事物,从三维的角度上进行设计。

三维设计是新一代数字化、虚拟化、智能化设计平台的基础。

它是建立在平面和二维设计的基础上,让设计目标更立体化,更形象化的一种新兴设计方法。

所谓三维,按大众理论来讲,只是人为规定的互相交错的三个方向,用这个三维坐标,看起来可以把整个世界任意一点的位置确定下来。

三维是为了确定位置。

三维是指在平面二维系中又加入了一个方向向量构成的空间系。

三维既是坐标轴的三个轴,即x轴、y轴、z轴,其中x表示左右空间,y表示上下空间,z表示前后空间,这样就形成了人的视觉立体感。

2三维设计在电网和变电站建设中的应用2.1设定准确的目标设定准确的目标是实现三维设计价值的最佳基础。

以变电站设计为例,其设计目标必须满足以下要求:首先,它可以实现自动计算和分析,并建立三维信息模型。

输入数据可以获得完整的图形效果,并且可以自动生成多个视图图形文件,从而缩短变电站的设计时间。

第二个是全专业的协作设计。

由于建造变电站涉及许多专业,因此不同专业的技术要求也不同。

通过集成平台管理,三维协同设计可以满足同一项目下所有专业人员的设计需求。

基于智能的配电网电力大数据三维场景可视化分析

基于智能的配电网电力大数据三维场景可视化分析

基于智能的配电网电力大数据三维场景可视化分析发布时间:2023-01-16T06:58:07.260Z 来源:《中国科技信息》2022年18期作者:杨柳郭江涛贾俊强黎红[导读] 对配电网进行三维场景的重构,是数据优化挖掘的重要环节杨柳郭江涛贾俊强黎红国网新疆电力有限公司信息通信公司摘要:对配电网进行三维场景的重构,是数据优化挖掘的重要环节。

该方法建立了基于网络的电力数据的三维场景的网格布局结构,并将其进行3D可视性的配置,运用可视性重构技术实现了对电力系统的三维场景的可视性重建,采用了人工智能的控制方法,以增强对电力大数据的可视性重构的准确性。

将配电网络中的海量数据进行可视化重构,可以大大提升电力系统中的大数据挖掘的效能。

关键词:智能;配电网;电力大数据;三维场景;可视化前言本文通过对电力系统中大量的数据和场景的研究,建立了一个基于三维可视化场景的分析模型。

在同一数据平台上,对模型进行分层分析,并将其与场景进行集成。

采用分层设计方法,对模型进行大场景渲染,实验证明,基于三维可视场景的电力大数据分析模型可以有效地提高绘制速度,提高绘制数据的质量。

一、可视化模型(一)任务流处理在电力大数据分析中,数据工作过程的主要目的是把分析的方向转移到电力数据的可视化建模中,通过特定的映射技术将其与电网的数据特征进行融合,完成电力大数据的建模。

在此基础上,利用大数据可视化技术对电网的数据进行计算,并在此基础上对电网进行了大规模的数据收集,按可视化的模式将其存储到数据库中,并进行相应的备份。

基于大数据挖掘技术,将采集到的电能质量数据集合映射成数据处理的子数据库,利用覆盖消除技术对电网大数据的处理过程进行了指导[1]。

(二)可视化分析架构设计在此基础上,我们提出了一种基于大数据分析的简化的可视化模型架构,它由接口层、引擎层、计算层、控制层和持久化层组成。

在模型的控制层面上,利用芯片和任务分配等功能,对不同的运算法则进行调用,以达到对系统的数据进行有效的处理。

电网规划中三维全景智能电网技术的运用 李江涛

电网规划中三维全景智能电网技术的运用 李江涛

电网规划中三维全景智能电网技术的运用李江涛摘要:近年来,伴随着我国综合国力的不断增强与壮大,使人们的生活方式发生了翻天覆地的变化,人们对电力资源的需求量也越来越多,在一定程度上推动了电网建设的快速发展,进而增加了电气企业运营的压力。

电网分布主要是按照地理空间特征进行分布。

当前在电网业务工作中,逐渐增加了对多维度时空信息管理、三维可视化展现形式和立体分析的需求。

本文简单论述了三维全景智能电网技术,然后深入探讨了三维全景智能电网技术在电网规划中的运用,以便于提高三维全景智能电网技术的使用价值。

关键词:三维全景智能电网技术;电网规划;电网建设引言现阶段,电网建设的频率逐渐提升,面对这种发展形势,增加了电力资源的需求量,使我国在电网规模、电网建设等方面承担着巨大的压力。

在电网规划工作进程中,需要合理的运用三维全景智能电网技术,使电网规划实现可视化,以便于对电网建设进行科学合理的管理,从而推动我国电网事业的可持续发展。

鉴于这种情况,经过全面分析电网规划中三维全景智能电网技术的运用,在我国电网事业未来发展中具有重大的现实意义。

一、三维全景智能电网技术(一)海量空间数据组织与管理海量空间数据实际上指的是全国的高分辨影响和数字高程模型。

为了使显示的精准度得到有效保证,一般情况下在绘制三维地形场景期间,都会使用金字塔结构对影响进行详细划分。

需要注意的是金字塔模型属于多分辨率层次模型中的一种,因此在建立金字塔模型过程中,需要把原来的影响放在金字塔的底层,然后需要在初始像素上进行采样,形成第二层,与此同时还需要进行详细的划分,按照这个方法逐渐构成整个金字塔。

由此可以看出,金字塔最显著的特点就是数据的分辨率从底层开始会越来越低,金字塔顶层的分辨率最低,同时对应的层级数量会逐步减少。

如果场景范围相对较小,就会为加载分辨率带来较严重的影响,倘若场景范围较大,就会减少对加载分辨率产生的影响,进而提升绘制三维场景的效率。

另外,使用四叉树索引可以有效的提高空间查询效率,为了提高系统的运转效率,一般情况下会通过视点有关技术加以实现。

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