孫自安,王芝麟,李寶昕,周安,喬新輝,樂(lè)華
(1.國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司,陜西西安 710048;2.國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,陜西西安 710065;3.北京洛斯達(dá)數(shù)字遙感技術(shù)有限公司,北京 100120;4.西安電子科技大學(xué),陜西西安 710071)
三維全景電網(wǎng)平臺(tái)在電網(wǎng)布局規(guī)劃評(píng)審中的應(yīng)用
孫自安1,王芝麟1,李寶昕2,周安3,喬新輝3,樂(lè)華4
(1.國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司,陜西西安 710048;2.國(guó)網(wǎng)陜西省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,陜西西安 710065;3.北京洛斯達(dá)數(shù)字遙感技術(shù)有限公司,北京 100120;4.西安電子科技大學(xué),陜西西安 710071)
傳統(tǒng)的規(guī)劃評(píng)審文件多以圖表和文字描述等二維表現(xiàn)方式來(lái)傳遞信息,此種方式在現(xiàn)狀電網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、線路走廊的地理環(huán)境和空間信息分析結(jié)果等方面可視化程度不夠,使用戶(hù)無(wú)法直觀、形象地了解電網(wǎng)信息,從而造成信息獲取的丟失?;诖?,提出了將三維全景電網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到電網(wǎng)布局規(guī)劃評(píng)審中的方案,介紹了電網(wǎng)布局規(guī)劃評(píng)審的業(yè)務(wù)背景,分析了三維全景電網(wǎng)平臺(tái)的技術(shù)要點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了電網(wǎng)布局規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)因素自動(dòng)提取、三維PPT展示匯報(bào)和成果可視化的規(guī)劃評(píng)審方法。
電網(wǎng)布局;評(píng)審;三維全景電網(wǎng)智能平臺(tái);三維可視化;三維PPT
電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃成果多為二維圖紙、文本材料等;匯報(bào)時(shí),多采用傳統(tǒng)PPT、文本翻閱等匯報(bào)手段,無(wú)法直觀展示規(guī)劃成果的空間布局和地理環(huán)境[1],具有數(shù)據(jù)更新慢、評(píng)審記錄存在歧義等缺陷;同時(shí),電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃的歷史成果分散在各專(zhuān)業(yè)保存,存在查閱困難、共享性差等問(wèn)題,不利于成果與經(jīng)驗(yàn)的積累。
三維全景電網(wǎng)平臺(tái)以三維數(shù)字地球?yàn)榛A(chǔ)平臺(tái),結(jié)合地理信息系統(tǒng)技術(shù)和三維可視化技術(shù),創(chuàng)新電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃成果評(píng)審方法。根據(jù)二維電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃成果,在三維全景電網(wǎng)平臺(tái)上,將規(guī)劃成果三維可視化[2],并將布局規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)因素在三維場(chǎng)景中展現(xiàn),利用三維PPT技術(shù),模擬多媒體播放,建立了一種更直觀、高效的可視化管理與評(píng)審手段[3],彌補(bǔ)傳統(tǒng)匯報(bào)手段在空間表達(dá)、評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)共享及工作協(xié)同方面存在的局限性,全面提升電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃的管理與評(píng)審水平。
三維全景電網(wǎng)技術(shù)基于三維數(shù)字地球技術(shù)發(fā)展而來(lái),集成電力運(yùn)行管理、電網(wǎng)規(guī)劃評(píng)審、地理信息系統(tǒng)(GIS)技術(shù)[4]、三維建模技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等多專(zhuān)業(yè)、多學(xué)科,將二維、靜態(tài)的電網(wǎng)空間信息,實(shí)現(xiàn)立體、動(dòng)態(tài)的三維大數(shù)據(jù)展示與管理的技術(shù)[5-6]。
該技術(shù)融合電力GIS的最新發(fā)展成果,探索性地將通用自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、三維PPT技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行集成,采用插件與可擴(kuò)展框架的模式,恢復(fù)電網(wǎng)規(guī)劃三維場(chǎng)景,融合冰區(qū)、污區(qū)、礦區(qū)等風(fēng)險(xiǎn)因素,提供了足夠的信息支撐,從而可以全面輔助開(kāi)展電網(wǎng)布局規(guī)劃評(píng)審工作[7-9]。三維PPT技術(shù)以三維動(dòng)態(tài)模擬的方式展現(xiàn)設(shè)計(jì)成果,為電網(wǎng)布局規(guī)劃評(píng)審工作提供了直觀的數(shù)據(jù)和科學(xué)有效的評(píng)審手段。
三維全景電網(wǎng)平臺(tái)作為一項(xiàng)電網(wǎng)布局規(guī)劃成果評(píng)審的全新平臺(tái),其業(yè)務(wù)架構(gòu)如圖1所示。電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃完成后,將提交到三維全景電網(wǎng)平臺(tái),平臺(tái)識(shí)別布局規(guī)劃成果,從模型數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)因素?cái)?shù)據(jù)庫(kù)中匹配三維電網(wǎng)設(shè)施,并融合高清航片/衛(wèi)片、高精DEM等地理信息數(shù)據(jù)[10],實(shí)現(xiàn)全省主網(wǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)真實(shí)還原與全景再現(xiàn)[11]。評(píng)審人員借助立體漫游、定位查詢(xún)、三維PPT等功能,詳細(xì)查看立體直觀的線路路徑、走向、變電/電源點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)因素等,為評(píng)審提供技術(shù)和平臺(tái)的支撐。
圖1 三維全景電網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)架構(gòu)Fig.1 Three-dimensional grid platform:Business architecture
3.1 資料收集與整理
基礎(chǔ)地理信息、設(shè)計(jì)布局規(guī)劃成果圖、風(fēng)險(xiǎn)因素專(zhuān)題圖等信息是構(gòu)建三維可視化平臺(tái)的內(nèi)容基礎(chǔ),這些信息通常包含以下內(nèi)容。
1)航空影像/衛(wèi)片,一般是指航片、衛(wèi)片等,來(lái)源于衛(wèi)星公司、航飛部門(mén)等。分辨率在0.5~2 m,保證輸電線路周邊地物清晰可見(jiàn)。
2)數(shù)字高程模型(DEM)。利用數(shù)字高程模型(DEM)和航空影像數(shù)據(jù)做立體像對(duì),可以獲得電網(wǎng)工程的三維場(chǎng)景。
3)基礎(chǔ)地理信息。包含行政區(qū)劃、道路網(wǎng)、地名等信息。基于這些信息,電網(wǎng)規(guī)劃評(píng)審工作人員可以從人文、交通、拆遷等方面綜合考慮,輔助評(píng)審工作。
4)布局規(guī)劃成果數(shù)據(jù),包括線路路徑圖、變電規(guī)劃圖、電源規(guī)劃圖、滾動(dòng)規(guī)劃報(bào)告等,來(lái)源于電網(wǎng)規(guī)劃部門(mén),是構(gòu)建三維輸電線路的基礎(chǔ)。
5)風(fēng)險(xiǎn)因素專(zhuān)題數(shù)據(jù),包含凍土、水系、污區(qū)、地震烈度帶、冰區(qū)、道路等信息,來(lái)源于環(huán)保和測(cè)繪部門(mén)。
3.2 生成三維輸電線路
基于電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃的二維圖紙,識(shí)別圖紙中電網(wǎng)設(shè)施類(lèi)型以及輸電線路路徑地理坐標(biāo),系統(tǒng)自動(dòng)挑選電網(wǎng)設(shè)施三維模型,在三維數(shù)字地球上,建立三維虛擬輸電線路,并恢復(fù)輸電線路周邊的地形、地貌以及風(fēng)險(xiǎn)因素等見(jiàn)圖二。
1)自動(dòng)挑選電網(wǎng)設(shè)施三維模型,基于電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃的二維成果,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別布局規(guī)劃的電壓等級(jí)、桿塔類(lèi)型、變電站類(lèi)型等,從系統(tǒng)的三維模型庫(kù)中,挑選符合條件的三維模型,若無(wú)符合條件,則發(fā)出新建指令人工建模[12]。
2)自動(dòng)生成三維輸電線路,根據(jù)得到的三維模型數(shù)據(jù),系統(tǒng)讀取電網(wǎng)設(shè)施規(guī)劃二維圖紙上輸電線路的路徑、電源、變電站的地理位置坐標(biāo),在三維數(shù)字地球上,根據(jù)坐標(biāo)生成三維輸電線路,還原線路與線路之間、線路與變電站之間的接線關(guān)系,立體直觀地管理與展現(xiàn)成果數(shù)據(jù),方便管理人員和技術(shù)人員校審,確認(rèn)變電站擬布點(diǎn)位置的合理性,確認(rèn)出線方向和位置的科學(xué)性,及早發(fā)現(xiàn)和規(guī)避顛覆性因素的出現(xiàn)[13]。
3)自動(dòng)挑選風(fēng)險(xiǎn)因素、基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)等,從電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃成果管理數(shù)據(jù)庫(kù)中,挑選輸電線路通道范圍的輸電線路布局風(fēng)險(xiǎn)因素,以及影像、地形、注記、河流、路網(wǎng)等基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)等,并將此數(shù)據(jù)在三維數(shù)字地球中展現(xiàn)[14]。
圖2 二維圖紙到三維線路流程圖Fig.2 Flow chart of two-dimensional blueprint to three-dimensional lines
3.3 系統(tǒng)搭建
依據(jù)電網(wǎng)布局規(guī)劃評(píng)審工作的實(shí)際需求,對(duì)處理后的成果數(shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)程資料生產(chǎn)。在多源、高維、海量數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)上,利用三維全景電網(wǎng)平臺(tái)的三維控件和數(shù)據(jù)引擎成果作為技術(shù)支撐。搭建起包含電網(wǎng)設(shè)施布局規(guī)劃成果、基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)、輸電線路布局風(fēng)險(xiǎn)因素等信息的且可快速瀏覽的三維全景電網(wǎng)平臺(tái),平臺(tái)技術(shù)構(gòu)架如圖3所示。
圖3 三維全景電網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)構(gòu)架Fig.3 Three-dimensional grid platform technical architecture
3.4 應(yīng)用案例
首次基于數(shù)字沙盤(pán)的思想,借助NSCGlobe對(duì)三維動(dòng)畫(huà)的支持,定制了省域主網(wǎng)架的三維數(shù)字動(dòng)態(tài)沙盤(pán)功能,動(dòng)態(tài)體現(xiàn)在電流模型依據(jù)實(shí)時(shí)潮流信息,不斷地在三維桿塔間移動(dòng);首次基于街景漫游的思想,借助NSCGlobe對(duì)三維動(dòng)畫(huà)的支持,定制了省域主網(wǎng)架內(nèi)變電站真實(shí)模型的站內(nèi)三維全景漫游功能,能夠查看到變電站內(nèi)各設(shè)備的所有細(xì)節(jié)。
利用該平臺(tái)集成的豐富數(shù)據(jù)資源,以及針對(duì)電網(wǎng)規(guī)劃管理工作實(shí)際需求所研發(fā)實(shí)現(xiàn)的輔助規(guī)劃設(shè)計(jì)等業(yè)務(wù)功能板塊,可極大提高電網(wǎng)規(guī)劃前期工作效率及電網(wǎng)建設(shè)投資效益。同時(shí),通過(guò)平臺(tái)的應(yīng)用,進(jìn)一步提高電網(wǎng)規(guī)劃及建設(shè)的科學(xué)性與準(zhǔn)確性,可直接或間接縮短項(xiàng)目周期、減少占地、提高建設(shè)質(zhì)量、保障電網(wǎng)科學(xué)發(fā)展及穩(wěn)定運(yùn)行如圖4所示。
圖4 三維全景電網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用效果Fig.4 Three-dimensional grid platform application effect
通過(guò)建立覆蓋全省域主網(wǎng)的輸電線路、變電站及電源點(diǎn)的“虛擬電網(wǎng)”,并實(shí)現(xiàn)多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息集成,從而構(gòu)建起陜西現(xiàn)狀電網(wǎng);以此為基礎(chǔ),搭建起能夠可視化輔助智能電網(wǎng)站址選擇、路徑選擇及優(yōu)化、電網(wǎng)建設(shè)及工程質(zhì)量管控的應(yīng)用系統(tǒng),從而利用多種技術(shù)全面支持省域智能電網(wǎng)建設(shè)[15]。
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(編輯 張曉娟)
Application of the Three-Dimensional Grid Platform in Review of Grid Layout Planning
SUN Zian1,WANG Zhilin1,LI Baoxin2,ZHOU An3,QIAO Xinhui3,YUE Hua4
(1.State Grid Shaanxi Electric Power Company,Xi’an 710048,Shaanxi,China;2.State Grid Shaanxi Economic Research Institute,Xi’an 710065,Shaanxi,China;3.Beijing North-Star Digital Remote Sensing Technology Co.,Ltd.,Beijing 100120,China;4.Xidian University,Xi’an 710071,Shaanxi,China)
The traditional review of the power grid planning often usesgraphsand textsand othertwo-dimensional expressions to convey information,and this method is not sufficient in visualization in terms of the topology of the existing grid,line corridorgeographicalenvironmentand spatial information analysis,thus unable to help users to have an intuitive and visual understanding of the power grid information,even resulting in the loss access to information.Aiming at the above-mentioned problems,this paper presents the application of the three-dimensional power grid technology in the review and assessmentofthepowergrid layoutplanning,and introduces the business background of the review and analyzes the technical main points of the three-dimension grid platform.The method proposed in the paperfacilitatesautomatic extraction of risk factors,report of the three-dimensional PPT display and the visualization of the achievements in the review and assessment of the power grid layout planning.
grid layout;accreditation;three-dimensional smart grid platform;visualization;3D PPT
2016-12-25。
孫自安(1973—),男,碩士,高工,長(zhǎng)期從事電網(wǎng)規(guī)劃研究;
王芝麟(1980—),男,碩士,高工,長(zhǎng)期從事電網(wǎng)信息化研究;
李寶昕(1987—)男,本科,工程師,長(zhǎng)期從事電力系統(tǒng)規(guī)劃研究。
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)(JB161506)。
Project Supported by the Basic Research Fund for the Central Universities(JB161506).
1674-3814(2017)03-0056-04
TM743
A