电力输电线路及变电站三维设计
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

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。
- 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、"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、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。