电力输电线路及变电站三维设计

合集下载

三维设计在输变电工程中的应用

三维设计在输变电工程中的应用

三维设计在输变电工程中的应用黎超摘要:近年来,三维设计被广泛应用在输变电工程中,从而促使输变电工程的效率和质量都得到了大幅度提升。

在整个输变电过程中,使用三维设计可以有效提高工程设计的科学性和合理性。

基于此,本文将主要阐述三维设计在输变电工程中应用的相关内容。

关键词:三维设计;输变电工程;应用前言近年来,我国社会经济的发展速度不断加快,在这个过程中,各行各业在用电方面的需求也在不断提升,这就促使输变电站的建设实现了跨越式的发展,很多电力相关的单位以及研究所在开展输变电工程时都加大了对三维设计的使用力度,并且已经取得了一定的成果,从而有效减少了输变电工程的建设成本。

但是从我国目前的实际情况来看,对于三维设计的研究和应用还尚未成熟,依旧处在二维设计向三维设计的过渡阶段。

在这种情况下,要想提高电缆敷设设计的能力,相关部门必须要根据目前三维设計在输变电工程中的发展趋势,开展具体应用三维设计的研究工作。

1三维设计在输变电站工程中的具体设计1.1三维设计的目标在输变电工程中,使用三维设计的主要目的是给用户提供更好的产品,这就要求在开始设计前提出一些目标,以便确定具体流程,从而也就能够呈现出完美的效果。

此外,也可以按照客户的需求在进行相应的修改。

首先,在对电缆层电缆敷设的3D施工图进行设计时,要在二维施工设计图的基础上进行延续和补充,然后按照1:1的实际场景模拟电缆敷设情况,有利于施工人员能更加直观、准确、全面地理解施工图纸与设计思路。

假如根据电缆层敷设3D模型的设计图仍无法理解整体设计思路,可以通过直接观看该模型的电子版获取所需信息,因为3D模型电子版可以全方位反映出该电缆层敷设的每一个细节。

1.2三维设计的流程设计人员在学习完三维设计软件使用方法,并且掌握一定的输变电站相关概念之后,就能够使用软件开始设计工作了。

首先是模型的建立,因为三维设计软件对建立模型都有一定的要求,先要整理CAD建筑平面图,然后将该图纸导入到设计软件中,并按照实际尺寸开始构建整体建筑物模型,最后再建立细部模型。

输变电工程三维设计技术导则_范文模板及概述

输变电工程三维设计技术导则_范文模板及概述

输变电工程三维设计技术导则范文模板及概述1. 引言1.1 概述输变电工程作为现代电力系统的重要组成部分,对于能源的传输和转换起着至关重要的作用。

然而,在过去的几十年中,输变电工程设计技术一直停留在二维平面设计阶段,导致在实施过程中存在许多问题和挑战。

为了克服这些问题并提高输变电工程设计的效率和质量,三维设计技术逐渐被引入到输变电领域。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面来探讨输变电工程三维设计技术导则。

首先,在第2部分中,我们将介绍三维设计技术的背景和意义,包括其发展历程及在各个领域中的应用。

然后,在第3部分中,我们将详细描述三维设计技术的基本原理和方法,以便读者更好地理解其操作流程。

接下来,在第4部分中,我们将探究在输变电工程中应用三维设计技术的必要性,并列举几个具体案例进行说明。

最后,在第5部分中,我们将给出范文模板及示例分析,并对其进行优缺点评估和改进建议。

最后,本文将在第6部分总结对于输变电工程三维设计技术的发展进行展望。

1.3 目的本文旨在通过对输变电工程三维设计技术导则的深入研究,帮助读者更好地理解和应用这一技术,并为输变电工程设计人员提供一个指导框架。

同时,通过范文模板及示例分析,可以进一步提升设计质量和效率,并为今后的研究和应用提供参考。

通过本文的撰写和阅读,我们有信心推动输变电工程领域向三维设计技术迈进的步伐。

2. 输变电工程三维设计技术导则2.1 三维设计技术的背景和意义输变电工程是电力系统中一个至关重要的环节,它涉及到电力输送和分配过程中的变压器、开关设备、线路等元素。

传统的二维设计方法在满足基本需求的同时存在一些局限性,比如无法真实反映设备之间的空间关系、不利于工艺优化等。

三维设计技术作为一种新兴的设计手段,在各个领域都取得了广泛应用,并且在输变电工程中也显示出了巨大潜力。

通过建立电气产品和设备的三维模型,可以更直观地展现设备之间的空间布局和连接方式,有助于提前发现和解决潜在问题,提高工程质量和效率。

电力工程三维建模方案

电力工程三维建模方案

电力工程三维建模方案一、引言电力工程是指以电力为能源进行生产、传输、分配和使用的一系列工程活动,包括发电厂、输电线路、配电系统等。

为了更好地设计、规划和管理电力工程,三维建模技术被引入其中。

本文将从三维建模的基本原理开始,探讨电力工程三维建模的方案及其应用。

二、三维建模的基本原理三维建模是一种使用计算机软件将现实世界中的物体、场景或系统模拟成三维模型的技术。

在三维建模中,常用的建模软件包括AutoCAD、SolidWorks、Revit等。

基本原理包括三维空间的坐标系、曲线和曲面建模、材质贴图等。

在电力工程领域,三维建模的基本原理可应用于发电厂建模、输电线路建模、变电站建模等。

三维建模可以将电力工程的复杂系统模拟成三维模型,并通过软件对其进行分析、优化和规划。

三、电力工程三维建模的方案1、发电厂建模方案发电厂是电力工程中的重要组成部分,其建模方案需要考虑到发电设备、布局、运行参数等因素。

在三维建模中,可以使用SolidWorks等软件对发电设备进行建模,将发电设备的外观和内部结构模拟为三维模型。

同时,还可以利用Revit等软件对发电厂的布局进行建模,包括建筑、设备、管线等。

通过三维建模,可以快速了解发电厂的结构和布局,为设计、改造和维护工作提供可视化参考。

2、输电线路建模方案输电线路是电力工程中的重要部分,其建模方案需要考虑到电杆、导线、绝缘子等组成部分。

在三维建模中,可以使用AutoCAD等软件对输电线路的线路走向进行建模,同时对电杆、导线进行建模。

在建模过程中,需要考虑到导线的张力、绝缘子的距离、电杆的承重等工程参数,以便对输电线路的安全性和可靠性进行评估。

3、变电站建模方案变电站是电力工程中的重要设施,其建模方案需要考虑到变压器、开关设备、避雷装置等因素。

在三维建模中,可以利用Revit等软件对变电站的建筑、设备进行建模,包括变压器的外观、开关设备的布局等。

通过三维建模,可以方便地观察变电站的结构和布局,了解变电设备的运行状态和维护需求。

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。

三维设计在输变电工程中的应用

三维设计在输变电工程中的应用

三维设计在输变电工程中的应用摘要:输电线路工程正在大力推进三维数字化和智能电网的建设,实现对设备设施全寿命周期的管理。

数字化技术以及基于模型定义(MBD,ModelBasedDefinition)技术促使现有的设计和工艺由二维向三维、由纸质向数字化、由离散向集成、结构化转变,这对设计、工艺等数据质量提出了更高的要求。

通过对企业业务和三维数字化产品与工艺设计数据的研究,综合数字化系统和标准化建设,提出了数据质量的综合控制体系。

规范了产品与工艺设计数据集及其检查要求,建立了数据的软件检测系统,运用结构化技术实现了数据规范性在设计和工艺软件中的自动保障。

基于此,本文首先分析了输电三维数字化模型,接下来详细阐述了三维场景构建,最后对输电线路模型构建做具体论述,希望通过本文的分析研究,给行业内人士以借鉴和启发。

关键词:三维设计;输变电;工程;应用引言近年来,建筑信息模型化技术在建筑、水力、化工、石油等行业进入应用阶段,但在输电线路行业尚处于探索阶段。

即使将BIM技术应用于实际工程,也仅作为辅助施工和加工的一种手段。

为建设智能电网,输电线路行业正大力推进三维数字化设计,力求建立全线路完整的三维数字化模型,满足工程全寿命周期管理的需要。

输电线路模型主要包括、基础、金具、绝缘子串、导地线等设备设施等,其三维数字化模型中包含了丰富的数据信息,既可表达外形等几何信息,又包含设备的属性信息以及与关联设备间的逻辑关联信息。

基础、金具、绝缘子串和导地线因其部件少,形状特征可归纳提取,早已实现参数化建模。

而输电铁塔因其具有塔型多样、结构布置形式种类多、零件数量巨大,多接身多接腿组合、挂点和塔脚局部构造复杂等特点,已成为输电线路三维数字化模型的关键。

1输电三维数字化模型1.1单线简化模型采用单线方式准确构建形成的杆塔模型,模型主体结构由杆件及杆件节点组成,同时包括杆件参数等设计信息。

单线模型可以被赋予呼高、挂点位置、尺寸信息,满足电气设计和结构计算要求。

三维设计在输电线路设计中应用探究

三维设计在输电线路设计中应用探究

三维设计在输电线路设计中应用探究发布时间:2022-08-10T05:25:22.231Z 来源:《工程管理前沿》2022年第7期作者:王鑫[导读] 输电线路施工设计对通道内地物高程精度要求较高,电网三维设计系统为变电站选址、输电线王鑫国网山东省电力公司威海供电公司山东威海 264200摘要:输电线路施工设计对通道内地物高程精度要求较高,电网三维设计系统为变电站选址、输电线路优化选线、断面图快速生成、杆塔排杆二维和三维联动展示、金具串三维设计建模、铁塔三维设计建模、基础三维设计建模、三维输电线路设计成果输出、输电线路全过程机械化施工方案编制、施工管理、辅助运维检修等工作提供有效的数据支撑和技术手段。

关键词:三维设计;勘测设计;施工应用电网三维设计系统是将处理后卫片,航片叠加数字高程模型及电网信息、道路、居民地,水系等地理要素的综合三维可视化系统平台,它能给人带来“身临其境”的感觉。

电网三维设计系统在电网规划,输电线路设计、施工及运行维护等有着广泛的应用。

输电线路是位于地理空间中的人工构建物,其线路距离长,通过地区的地理条件比较复杂,与众多电力线路和通讯线路交叉跨越,并且通常会通过居民区、公园和其它特殊区域。

输电线路及其杆塔位置与地理空间位置密切相关,特别是在垂直方向上的层次信息尤为重要,这使得二维地理信息系统无法达到其管理的需求。

近年来,计算机图形学的发展和计算机硬件性能的成倍提高使得三维表现技术日益完善,通过这些技术,能够构造更接近于现实的三维地表模型和各类设备模型,使得输电线路设计从二维向三维发展。

本文将根据推进输电线路三维设计以及全过程机械化施工要求和工程实际情况,分析三维设计系统在输电线路全过程设计中的应用,提高输电线路工程的经济、环境、社会效益。

1电网三维设计系统电网三维系统设计平台完整梳理例了输电线路设计信息管理流程,总体包括项目管理、基础地理数据管理、线路路径选线分析、线路设计成果管理、模型库管理、空间分析、工程成果查询统计以及系统管理等多个功能模块;同时提供线路设计、分析统计、方案优化等业务相关功能。

变电站设计中三维设计技术运用

变电站设计中三维设计技术运用

变电站设计中三维设计技术运用黄 兴云南银塔送变电设计有限公司,云南 昆明 650000摘要:三维设计技术在设计领域的应用,其不仅弥补了二维技术设计中交叉干扰的不足和设计效率,也成功解决了传统二维设计技术的难题,保证了设计质量,对变电站设计的发展起到了积极的作用。

文章首要就三维设计技术进行概述,并对三维设计技术在变电站设计中的具体应用展开了深入探讨。

关键词:三维设计技术;变电站设计;主要平台;运用随着社会科技的高速发展与现代化进程的推进,越来越多的新兴技术正在应用于变电站设计中。

当前国内变电站设计主要还是以二维设计技术为主,但因其需要花费大量的时间进行方案审核,而且存在专业协调的纰漏等问题,仍需不断地改进升级。

三维设计技术作为当前最为先进的设计技术,在变电站设计中的应用不仅解决了传统二维设计的缺陷,但由于发展进程较短,还需不断深入对三维设计技术的研究,使其彻底取代二维设计技术,为电力设计的发展发挥其作用。

1 变电站三维设计主要平台分析1.1 2Dmax软件2Dmax软件作为当前作为知名的三维软件,不但能够保证操作面简单快捷,而且还具备较强的视图功能,具备较高的应用价值与其他设计软件相比较而言,2Dmax软件在渲染效果方面占据较为明显的优势,2Dmax软件具备较强的兼容性。

因此,在实际的设计过程当中,2Dmax软件整个操作流程相对较为简单,通俗易懂、便于操作2Dmax软件更适用于效果图方面,而在工程图方面却没有明显的优势,进行变电站设计具有一定的限制。

1.2 PDMS软件PDMS软件是工厂2D设计管理系统,通常用于化学,石油和电力领域。

而PDMS软件可以通过多方协同的设计模式,创建出实体模型。

PDMS软件还能够对平面图进行自动更新及标注。

尤其在变电站的设计当中,PDMS软件发挥的作用是非常强大的。

要使用PDMS软件设计变电站,需要创建一个富数据库。

但PDMS软件在该领域的应用,消耗了大量的时间。

而将PDMS软件应用到工厂设计领域中,不但尽可能的缩减了时间,而且应用价值也非常显著,同时应用效果显著。

2024年变电土建三维设计解决方案

2024年变电土建三维设计解决方案

2024年变电土建三维设计解决方案随着科技的不断发展和应用,三维设计在各行各业的应用也越来越广泛。

在变电土建领域,三维设计不仅可以提供更直观、真实的设计效果展示,还能够提高设计过程的效率和准确性。

下文将介绍2024年变电土建三维设计解决方案。

一、建立三维模型首先,我们需要建立一个准确的变电土建三维模型。

可以利用高精度的测量仪器对现场进行测量,获取各种地形、地貌、建筑物的几何数据,并将其导入到三维建模软件中进行模型的构建。

同时,结合建筑设计方案和土建工程要求,对模型进行优化和调整,以确保其准确性和可行性。

二、模拟施工过程通过三维模型,我们可以模拟变电站的施工过程,包括设备安装、管线敷设、土方工程等。

可以根据施工进度和工艺要求,设置不同的施工阶段,并使用动态模拟技术来展示各个阶段的施工情况。

这样,设计师可以在设计过程中发现并解决施工中可能出现的问题,从而提高施工效率和质量。

三、碰撞检测和冲突解决在三维设计中,我们可以进行碰撞检测和冲突解决,以避免设计中的错误和问题。

通过设置设计约束和规范,可以在设计过程中自动检测潜在的冲突,并提供相应的解决方案。

例如,当设备之间存在碰撞时,系统会自动调整设备位置或者提醒设计师进行相应的调整。

这样可以大大减少施工中的冲突和错误,提高变电土建设计的准确性。

四、可视化和模拟环境三维设计可以提供真实的可视化效果,将设计师的想象变为现实。

设计师可以通过调整视角、灯光和材质等因素,从不同的角度观察并评估设计效果。

此外,通过模拟环境,设计师可以模拟不同天气、照明和地形条件下的实际效果,以便更好地评估设计方案的可行性和实用性。

五、团队协作和信息共享三维设计可以实现团队协作和信息共享。

设计师可以在同一个平台上进行协作和交流,并及时更新设计变更和进展。

此外,三维设计软件还可以与其他设计、分析和管理工具进行集成,实现数据和信息的共享。

这样可以提高团队的工作效率和沟通效果,减少信息传递和数据转换的错误。

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近年来,随着电力行业的快速发展,电网和变电站建设迎来了历史性的机遇。

在这个过程中,三维设计技术的应用和实践对于提高项目的效率、优化设计方案和降低建设成本具有重要作用。

首先,三维设计技术可以帮助工程师快速准确地模拟电网和变电站的整体结构。

在电网设计中,无论是导线的布置还是杆塔的选型都需要进行科学论证。

而在三维设计中,工程师可以通过软件模拟出电网的整体结构,再通过操作灵活的界面,对导线和杆塔的布置进行调整,使其满足安全、可靠、经济等多方面要求。

在变电站设计中,三维设计也同样可以帮助工程师快速准确地模拟整个站点的布局、设备的安装和维护等细节,从而为电力工程的运营和维护提供更有力的支撑。

其次,三维设计技术还可以实现多学科协同设计,提高设计效率。

在电网建设中,参与的设计专业十分广泛,涉及到土木工程、电力系统、机械设备、自动化系统、通信工程等多个领域。

在传统的设计中,各专业之间可能出现信息的隔阂,乃至互相矛盾,导致设计效率低下。

而在三维设计中,因为所有专业都是基于同一个三维模型进行设计的,相关数据和信息可以实时共享,减少出现问题的概率,从而提高了设计的质量和效率。

最后,三维设计技术还可以帮助提高建设成本的控制。

在电网和变电站建设中,成本是一个非常重要的问题。

利用三维设计技术,工程师可以通过调整设备的型号、布置,优化轨迹等方式,在保证安全、可靠的前提下,降低建设成本。

例如,在电网设计中,工程师可以通过调整导线的布置,减少塔的数量和使用的材料,从而降低建设成本。

在变电站设计中,利用三维设计技术可以优化设备的布局,减少设备之间的距离,提高站点的利用率,从而降低建设成本。

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。

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电网和变电站建设是现代城市和工业生产的基础设施,其设计和建设过程需要考虑多个因素,包括地理环境、电力需求、设备布局等。

在这个过程中,三维设计技术的应用可以提供更好的效果和更高的效率。

三维设计可以提供更直观的空间模型。

通过使用三维设计软件,可以将电网和变电站的各个部分以三维模型的形式展示出来,包括电线、变压器、开关设备等。

这样的空间模型可以提供更直观的视觉效果,使设计师和工程师更容易理解和评估整个系统的布局和连接方式。

三维设计可以进行空间分析和优化。

通过三维设计软件,设计师可以对电网和变电站的空间布局进行分析和优化。

可以通过模拟电线的走向和连接方式,确定最佳的布线路径,以降低能量损耗和线路阻抗。

还可以通过模拟设备的安装位置和姿态,确定最佳的设备布局,以提高整个系统的效率和可靠性。

三维设计可以进行冲突检验和碰撞预防。

在电网和变电站建设过程中,不同设备之间的空间关系非常复杂,容易发生冲突和碰撞。

通过三维设计软件的使用,可以在设计过程中进行冲突检验和碰撞预防,避免设备之间的相互干扰和损坏。

这样不仅可以减少工程中的纠纷和错误,还可以大大提高工程的进度和质量。

三维设计还可以提供可视化的效果展示。

通过将三维设计模型与环境模拟和光照效果结合,可以生成真实的效果图和漫游动画。

这样可以使设计方案更容易理解和接受,也可以提供给工程师和决策者更直观的参考。

这些可视化效果还可以用于宣传和展示,提高项目的认知度和价值。

三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践可以提供更直观、可靠和高效的设计效果。

通过使用三维设计软件,可以提供直观的空间模型、进行空间分析和优化、检验冲突和碰撞,展示可视化效果等。

这些应用可以提高设计和建设的质量和效率,为现代城市和工业生产提供更可靠的电力供应。

三维设计技术在输电线路设计中的应用研究

三维设计技术在输电线路设计中的应用研究

三维设计技术在输电线路设计中的应用研究作者:徐智来源:《消费电子》2024年第06期【关键词】三维设计技术;输电线路;应用三维设计技术以其直观、精确、高效的特点,为输电线路设计带来了革命性的变革,通过构建真实感极强的三维模型,设计师能够在虚拟环境中对输电线路进行全方位的模拟与优化,从而在设计阶段即可预见并解决潜在的问题,显著提升设计的准确性和可靠性,所以需要加强对三维设计技术的应用,明确具体应用要点,从而能够推动电力行业进一步创新发展。

(一)协同配合与避免设计失误在输电线路设计中,需要各部门之间的高效协同配合,通过构建统一的三维设计平台,使得不同专业的设计师能够在同一平台环境中进行工作,协同设计的方式能够提高信息沟通的效率,还可以在设计初期就发现并解决潜在的问题,从而有效避免设计失误与疏漏。

例如,在设计中考虑到地质灾害、气象灾害等影响因素时,地质专家和气象专家可以通过三维设计平台共同分析数据,确定最佳的线路路径,跨专业的协同配合在传统设计方法中难以实现,而三维设计技术则为其提供了可能[1]。

(二)精确仿真模拟三维设计技术的另一大优势在于其强大的仿真模拟能力。

通过构建精确的三维模型,设计师可以对输电线路的各个组成部分进行详细的模拟和分析,该模拟不仅限于静态的结构分析,还可以模拟线路在实际运行中的动态行为,如导线的风偏、舞动等,精确的仿真模拟使得设计师能够在设计阶段就对线路的性能具有全面的了解,从而可以在早期发现潜在的问题,并进行相应的优化,不仅提高了设计的准确性,还可以全面降低后期施工和运营中的风险。

(三)可视化与直观性三维设计技术能够将复杂的输电线路设计以直观、可视化的方式呈现出来。

设计师、工程师、决策者以及非专业人士都可以通过三维模型轻松地理解设计方案,从而更好地参与到设计过程中来。

可视化的设计方式不仅提高了各方的沟通与协作效率,还使得设计方案更加易于被接受和理解,同时在后期施工和运营过程中,三维模型也可以作为重要的参考依据,帮助工作人员更好地理解和执行相关任务。

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电力工业的快速发展,电网和变电站的建设显得越来越重要。

三维设计技术在电网和变电站的设计中应用越来越广泛,为建设方提供了极大的帮助。

本文将主要介绍三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践。

1. 三维电网模型的制作在电网建设过程中,三维模型的制作是非常重要的。

三维电网模型可以精确地表示电线杆、输电线路、变电站等电能传输设备,方便工程师对电力设备的安装和调试。

在三维电网模型中,可以通过“观察器”来查看模型的各个细节,优化设计方案。

2. 电网故障模拟三维电网模型还可以用来进行电网故障模拟,每一个电网元件都可以通过模型进行操作。

对于电网故障的模拟可以用来帮助电力工程师更好地理解故障原因,加快修复速度。

3. 电网规划设计三维设计还可以帮助工程师进行电网规划设计,将电缆和电线杆的位置进行合理的规划和安排。

使用三维技术可以使得电网的规划更加精确和可靠,减少建设成本和时间成本。

1. 变电站全貌模拟三维建模可以用来模拟变电站的全貌,可视化之后,可以更加生动形象的了解变电站在不同架构下的形态切换和操作。

模型中还可以展示变压器、隔离开关等设备的位置和功能,帮助工程师更好地安排每个设备的位置和功能。

2. 变电站场地设计三维建模还可以帮助工程师对变电站场地进行规划设计,在场地中模拟变电站的各个元件位置和属性,可以更加全面地展示变电站的整体规划。

同时通过三维建模技术可以将不同的场地用途进行分类,并根据不同场地要求设置不同要求的材料。

3. 变电站设备多方向展示三维模型还可以帮助工程师对变电站设备进行多方向展示,可以将每个设备的特点和功能展示出来。

通过三维视图展示出变电站内部设备的大小、位置和状态,方便工程师就设备布置、选型、安装进行判断和选择。

1. HG市某区县 110KV 开关站为了减少建设成本和时间成本,该项目采用了最新的三维设计技术。

三维模型中可以展示各个设备的位置和状态,方便工程师进行设备布置、选型、安装等操作。

电网三维设计系统在输电线路勘测设计中的应用

电网三维设计系统在输电线路勘测设计中的应用

电网三维设计系统在输电线路勘测设计中的应用摘要:输电线路三维数字化设计平台以大型数据库为核心,以高精度影响、DEM、基础地理等数据为基础,以三维精细化模型为依托,利用航测技术、三维可视化技术、虚拟现实技术和信息集成技术,结合地理信息和工程信息,通过输电线路走廊地形地貌信息和工程数据建模,构建真实的三维现场环境,为变电站选址、输电线路优化选线、断面图快速生成、杆塔排杆二维和三维联动展示、金具串三维设计建模、铁塔三维设计建模、基础三维设计建模、三维输电线路设计成果输出、输电线路全过程机械化施工方案编制、施工管理、辅助运维检修等工作提供有效的数据支撑和技术手段。

关键词:三维设计;勘测设计;施工应用引言随着5G时代的到来,传统的输电线路二维设计已经无法满足要求,国家电网高度重视数字化设计的革命性意义和对工程建设带来的深远影响,在2018年工作会议上,明确提出大力推广三维设计,通过三维设计提升设计质量、深化三维设计成果应用,推动工程数据,实现智能管控数据共享。

因此架空输电线路三维设计已经成为趋势。

1三维数字化设计平台特点1.1地理信息数据处理地理信息数据包括高精度基础地理数据、地形图数据、控制点成果等。

基础地理数据包括基础遥感影像数据与数字高程模型,工程高清影像数据,高分辨率的工程航飞数据、激光电云数据、高精度数字高程数据等;地形图数据主要包括收集到的地形图数据。

系统支持联机模式和脱机模式两种方式开展设计工作,设计人员输入指定的用户名和密码后登录进入系统主界面。

基础GIS平台是整个系统的基础,涵盖三维视图和三维分析等基础GIS功能,为系统提供基础平台和各类基础地理数据、DOM、DEM等空间数据的协同展示、渲染以及输入输出等管理支持。

1.2塔位地形分析辅助防雷优化基于三维数字化设计平台,可实现全线杆塔塔基的坡度分析,通过塔基地形坡度分析确定每基杆塔地形划分,为差异化防雷提供数据支持,进一步指导差异化防雷设计。

输变电工程三维设计建模规范

输变电工程三维设计建模规范

输变电工程三维设计建模规范输变电工程是指用于输送和变换电能的系统,对于电力系统的可靠性和安全性至关重要。

为了提高输变电工程的设计效率和准确性,采用三维设计建模技术已成为一种常见的做法。

本文档旨在规范输变电工程三维设计建模,提供一套统一的标准和指导原则,以确保设计结果的一致性和质量。

输变电工程的三维设计建模规范具有以下重要性和目的:提高设计效率:采用三维设计建模可以提高设计工作的效率,减少人为错误和重复劳动。

提高设计准确性:通过三维建模,能够更准确地呈现输变电工程的实际情况,减少设计中的偏差和误差。

优化资源利用:三维建模技术可以帮助设计师更好地规划和利用资源,提高工程的可持续性和经济性。

支持协同设计:三维建模可以促进设计团队之间的协作和沟通,减少信息传递的误差和障碍。

强化工程管理:三维建模提供了更全面的视觉化工程信息,有助于工程管理和决策制定。

本规范旨在确保输变电工程的三维设计建模达到高标准,提高设计质量和效率,推动输变电工程领域的发展和进步。

规范概述本规范旨在确保输变电工程的三维设计建模达到高标准,提高设计质量和效率,推动输变电工程领域的发展和进步。

规范概述概述输变电工程三维设计建模规范的范围、适用对象和基本原则。

概述输变电工程三维设计建模规范的范围、适用对象和基本原则。

本文档旨在规范输变电工程三维设计建模的相关要求,以确保工程设计的准确性和一致性。

以下是本规范的主要内容:范围:本规范适用于输变电工程的三维设计建模,包括变电站、输电线路等相关工程。

适用对象:本规范适用于从事输变电工程三维设计建模的设计师、工程师和其他相关人员。

基本原则:本规范设立以下基本原则,以指导和规范三维设计建模过程:准确性:设计师应确保模型的几何形状、尺寸和位置的准确性,以反映实际工程要求。

一致性:设计师应确保不同部分之间的一致性,例如线路、设备和其他组件的连接和对齐。

可维护性:设计师应设计易于维护和修改的模型,方便后续工程的更新和维护。

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。

三维设计在输变电工程中的应用_0

三维设计在输变电工程中的应用_0

三维设计在输变电工程中的应用随着科学技术的发展,设计业务与信息化技术日益交融,在电力行业普及三维设计技术成为必然。

因此,概述输变电工程三维设计技术的内涵、核心优势以及将其应用于输变电工程的重要性,着重探讨了在输变电工程中三维设计技术的具体应用和三维软件的配备问题,并展望三维设计技术在输变电工程中的应用前景,以期为运用三维设计技术的电力工程项目开展提供参考。

标签:输变电工程;三维设计;信息化技术;1三维数字化设计技术1.1三维数字化设计的内涵三维数字化设计技术是基于科学技术高速发展产生的一种新兴高科技技术。

所谓三维数字化设计,是指凭借整合不同时间勘测到的信息数据,在挖掘有关数据后,最终完成对综合性数据的解析。

借助该技术,可以快速传递对应数据。

在此基础上,对输变电工程三维设计的内涵进行阐述:在搜集到工程信息、地理信息数据的基础上,通过综合应用三维建模技术和数字化协同设计技术,最终在输变电工程中不仅实现全过程三维可视化设计,还完成信息一体化。

由此对三维设计的特征进行进一步概括:(1)具有设计标准规则。

一般来说,三维设计标准分为企业级标准和项目级标准。

2017年底,国家电网公司已制定印发了八项就输变电工程三维设计展开的标准。

(2)具有设计的模型。

作为三维设计技术实施的具体对象,模型标准是约束各方工作、实现数据有效传递的根本,应遵循“标准统一、兼容交互、模型通用”三项原则。

(3)具有大数据的支撑。

作为三维设计成果的根基,数据经由建立数据中心达成全业务的统一意义重大。

现今的数据中心一般是指数据处理域、数据分析域以及数据管理域三个方面。

(4)具有不同阶段的协同。

三维设计的多专业协同要求满足“一对多”数据权限访问模式。

协同的实现主要依靠应用人员的三维设计技术水平。

1.2三维数字化设计的优势二维设计技术和相应计算机软件的结合,足以解决输变电工程中出现的较多问题。

但是,在使用二维设计技术时,由于牵涉到空间相对位置,必须通过立体几何原理,将空间位置以在若干平面上的投影图的形式呈现。

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。

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

741 三维设计的特点(1)数字化时代的到来,使得职能电网在建设过程中对变电工程提出了更高的要求,如今,国网公司中已经逐渐建立起了数字化移交系统和工程数据中心,同时,要求在新建工程中实现设计成果的数字化移交。

在传统的CAD模式下,使用图纸修复制的作业模式,无法进一步提升其质量和效率,设计成果也便失去了生命周期的数字化移交能力。

变电站的建筑物和设备在三维设计技术条件下,能够从三维空间中建造出来,并且能够结合变电站所涉及到的各个专业。

在协同设计工作平台中,各个专业能够掌握其他设计人员的成果,通过进行专业之间的沟通,可以对工程方案予以完善。

(2)变电站的三维设计工作中包含了电气、结构、建筑以及水暖等功能,将工程数据库作为主要内容,可以通过数据来驱动三维模型,最终完成自动出图效果,从而有效提升设计工作质量和设计工作效率[1]。

2 数字化三维设计技术在电网和变电站中的发展情况快速发展起来的数字化三维设计技术以及设计方法越来越受到了电力行业的广泛关注,对于数字化三维设计技术,电网行业提出了更加严格的要求。

于2016年,电网行业针对数字化三维设计明确提出了推广计划,并且积极开展了工程数据中心的建设工作,提出了在变电站设计中创新使用三维设计技术的要求,确保工程数据中心建设工作有目标、有计划地开展。

于2017年,在全国范围内又开展了和数字化三维技术有关的调研活动,其中,活动的内容包含书面和实地调查两种,针对目前电力企业、施工单位以及设计部门关于数字化三维技术的需求和使用展开了探究,为了能够顺应我国的电力行业发展趋势,一些设计单位开始转型,在此过程中还融入了建造资源、设计资源、运维环节资源以及采购资源等方面的内容,以此来满足设计单位的基本业务需要,这样一来不仅提升了设计单位的设计水平,同时也拓宽了设计单位的服务范围[2]。

3 三维设计在电网和变电站建设中的应用与实践3.1 数字化三维设计线路选线对于传统的电网设计工作而言,线路路径的优选主要是凭借工作人员的自身经验来完成的,而数字化三维设计技术的使用能够用动态的规划思路解决比较复杂的问题,整个优化过程会用到递推的方法来予以分段,从而确保整个过程最优化,以此来为企业决策管理人员实时决策工作提供可靠的依据。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

◎电力部门三维地理信息系统解决方案电力部门三维地理信息系统解决方案随着GIS技术的不断发展,三维GIS在整个电力行业中得到越来越广泛的应用,基于真实场景数据的三维模拟,已经在电网管理、故障抢修、安全监控等各个方面显示出非凡的作用。

国家测绘局陕西基础地理信息中心凭借优越的影像、数据条件,利用先进的GIS、RS以及虚拟现实等技术将数字地面模型、输变电设备模型和各种电力部门专业属性信息有机结合起来,建立电力三维地理信息平台,可实现与基础地理信息数据相结合的电力专业数据的查询、更新,电网电路的检修和安全检控,实现大场景内电网的空间表现和分析、管理功能。

平台通过先进的三维可视化手段,将整个输变电业务和管理全过程纳入计算机管理,规范输变电业务流程,加强电力部门的协作和管理职能,提高地理部门输变电生产、管理能力和决策水平。

、基于GIS的电力三维系统基本功能包括:电力部门三维地理信息系统解决方案、基于GIS的电力三维系统的其它专业应用功能:三、电力部门三维地理信息系统建设的意义1.有利于控制成本,优化企业内部管理利用计算机技术,GIS技术、RS技术、互联网技术、虚拟仿真等新技术,建立完善的输变电生产管理系统,实现信息的采集、加工、处理、存储、检索等环节的自动化,最大限度地提高信息的共享程度,实现按最短路径进行信息传递,减少传统管理体制中不必要的中间环节,使企业的管理趋于合理化、科学化,是企业及时掌握经营情况,控制经营成本,优化企业内部管理,最直接、最基础的保证。

2.有利于加强相关部门协作,提高业务处理工作效率通过建立输变电生产管理业务基础平台,将公司内相关职能部门的业务进行有机整合,有利于加强西北电网公司本部、两个输变电运行工区、变电站和线路所三级的协同工作,提高业务处理的工作效率。

3.有利于管理人员的工作由事务型向思维型转变优化电力部门工作的传统模式,由事后处理向事前预测转化,使管理人员有充分的时间和精力去综合、分析、解决输变电过程中出现的问题,从而提高其管理工作质量。

4.有利于加强公司本部的监督和管理职能,提高企业的管理能力和决策水平由于工区和公司本部地理位置较远,变电站更远,通过建立输变电生产管理信息系统,有利于加强公司本部相关部门的监督和管理职能,及时了解输变电相关业务情况和设备运行情况,并综合历史信息,从而提高企业的管理能力和决策水平。

四、电力部门三维地理信息系统界面1、输电网络三维可视化显示(从高空俯瞰大范围区域电力线路布局、 走向)2、三维高压变电站区(简单模拟)fi* Ml ttE M M XU工® AR ZM*7B| HJIS1KIStHCei! iWAlT-14G 扌野D* 口吕l*超制J 3Jyx^迢丄| D+<wi 吐uG M fi iv<ri i^ifui sAttEiirrB_5 ■nt -reri riUiM WMOIW NdllTrtrisfaH *«?54T 3 Ju lld-rtri d-LM W1LW5 ・N_JM 二I MA■另-14宓- 01l誦曲 fi 皿4」HulrUB #i59<G: 鈕占IFimkPd Kfilrin —ITZM 譎旨 3n tpl ■亠 4»4312ER mt 顒与 Sit Mft I* M |HI | Z1TN*. | ZltXf Mnt | MAA |- IM M7T3SE<*!: G 厨上3 H_y n-Hiri<Ju gj 」j ll«riri £jrvi fflWf H_hj El.nh i.QiH WIDQO1 @_5l El H-iri dJrw WICWT Kiri in.d_i UMl.Ml f0Jj EffA -JM4 S jiiMgiri ETfrrt" -a_U K4H品詡 Fl-4」4LrLm MI!:K! 阳如hvdiFBll "ittH Hit I H- [|d.ib4M- N!>iEIJ i 耐■茫區 3>±3 0馳 K*Uti (ST MWk Ba飞 8 IB * M ; IB JTfJIMMIKI IH : AiT ' 3?i ms^sziKUrfc 悄;i« ikT?ar ,,T7nii Ml lEUaiE 飞MW : 口Wft : 3 twftrewsbi PWH2 a is d宇旦电说』MT »4Kfc ; IDS3、输电网统计及二、三维联动分析 Zl,-h:nri-dj.Bh NJ J.Hjn.-Kcri-dj.Kh NtXU- £l.-Mnri<Ush N4.<r41Zl-Knri<UBh MJW-MT-H_JT4SUggRBw E U1±IM «KE4 S3学E M- Eul<hM 4KEE* 刚E BfeT■MU S'/J胡 R bkWgMillJWjj 同曲ri-H3klrd MkJyiLE ri-H3iifrd Aad-yiLi fcd3i 血应>■加 tdJS f-mrrribfirili-K. ELL MJt 电力歧1 n -^ i 二4ULfFSK zJ fp — -ta : H —*■maxIE 2LC3^IK«1E 飞厅屬厦;BS-.7IDMI 7U4ZIZ "MT 违0! ; 0够| r 3IE M3MM5M77 步H 會就■ 311 ™e«72Hia]4、故障抢修最短路径分析 fr^ml ■■KHT 4*«I *I LI iJmrh :l> iDfcj«c<i ^<i.i Tie® U (F 査齢專*穗F■Ffc+ 4»WTlMLm CBHVF LB Tld.* Iir. I TH )r4|;Li*<r H JTirrk£i>lMH hrk aiarkvi TMralbCi 4Frpj«i.■■ijCjriGHLill&ilSfe laTXirrdBiurn Rjirxir»d t-HTun 討T.Lhy ■诂 E*M * >J M 7U Glribb Ef J APJ J ■r^Nmuh ud■ I i fpA ■ ■ vwr ^al l iKfiii4p f l irliaf F I irr ■ l*a^iij■ r I . iEoraiA r.ni ・・W ;Fli 汕I ・・4irL | ak Dn^a PYm 」—M- ||I lar Qiapl upfri<r«iM *lw "wii m »F §<»T J»ti"T*r w f^rrnlrol^rr Fr& Ovi i t <U+ b& m-w 阖・ gcd^M*:'i 31 DOJ5、模拟停电范围分析h*^jHL j iHCir-tMiu SD iBjriiu S I31J*I L K EY IMC 44IJK^3 IlHtt Wi口“ I £|叩K \SMf J | Slalf 4 | Thkftiv Ct* IAm国Rid洛DanipelDjddngaFtrr^6、报表生成申枷■ i F开L■ ■4P fr raivi^n v:MX A■【甲nxiDT"ri^RI9t1$・Mfiaikl*TJUria amAflaUrn M£ HlfT^>Hf ■> mi 存|肿昭|良■聊| :EJJE.i 想4HK世|飞月宦Jt :ms*! MJ zmocuiKK ftp林a uaiTk-vrt'7、车辆跟踪,移动抢修Ztt I HI j Z«3in HMV1HI M3tA Mttfil ®B* T 鸟犒”目■*迫舒y 曲弋PH3 j 時也也 曲吕吐Eldj*321 ELwlndd* "Or Mi Mimffl N X Hr^lfi-frLlM HID54T 2Li ElH-ifl-dJM- NUK?旧 2J EI7A □酣貝 ^30 bsva 呈』筍.HN kua^EiiL Mim : SUl 町 tahlFEM mm 型曲 F IT tpLiE^K "VIUI2>±JR 衣f 5*uti SIT 3?«M A 氐 Xii£» dt±a8、模拟飞机高空监测m «■!連區tn 泄龌■!**工・Z« I NI | Z«!MK| HM5JB | MW«««i-rtk, 4ELtriri-rLw ELK-iri-dJJri- WW-JTElKiri-aLi-M- HIE»!> rLar<lri«|j M UlKWl ELtririddM-砂b "bd bUrEiEi HIM 堆 ¥i ・^水1 HNpu冷 BfjtUI fn Cp| ifu|■- Ul i 4|j , srmui.g|t ; li£> EKKfTEJnS * MM 瓯 UELUfMt ; IB ZZIEETIMW ;出 I "WtBR ™ IM BCM ; T5£> 4ES451ZC141 W4-J! _ DL.1\f5M i9、距离测量、剖面分析In 竄:ii? Elian-23i s□.bnridxMELtnridJM 0_J ElHU-idXH-W h MIUU ■ Tr «r i-i" Pr-21J MSC1E r3_j VU 灵全 Ki U bd.i" 品田*\ Ei ■羽h 由CIT ■■!冒:剂 豆立 F ITCflicdK WIUII ti A" sahFMil 3T ft*ui ■3-iE QiiWIlli。

相关文档
最新文档