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我们是一家专注于空间信息二三维可视化产品研发和应用建设的企业。
主营业务:GIS+BIM三维融合渲染平台、二三维GIS地理信息平台、2.5D-GIS平台、VR全景三维可视化平台、室内地图可视化平台。

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贵阳三维地图制作_三维gis开发

发布日期:2021-10-21 浏览次数:600

1.4.二三维一体化保持

1.4.1.数据信息一体化

(1)、原来二维数据信息不用开展格式转化,防止了提前准备二份数据信息,降低室内空间数据冗余,便于升级维护保养;

(2)、搭建三维场景时,原来数据信息能够应用原二维数据信息高效率的室内空间数据库索引、影象金字塔式、而且适用动态性投射,降低再度数据处理方法時间,为高效率运作出示了确保

1.4.2.编写一体化

(1)、二维和三维场景选用一样的根据模版编写,适用规范GIS数据信息编写作用(因素模版、增、删、改,特性编写等),三维捕获,三维图型编写等;

(2)、眼见为实编写方法,三维下编写数据信息跟二维下边一样的简洁明了。

1.4.3.储存和管理方法一体化

(1)、管理方法三维数据信息就好似管理方法二维数据信息一样的简洁明了;

(2)、根据版本号开展管理方法和跟踪数据信息变动;

(3)、为三维实体模型开展空间分析出示了目标、因素基本

1.4.4.标记一体化

(1)、二维和三维场景选用一样的符号库、添充库、线形库,减少了标记管理方法的复杂性

(2)、能够运用原来的二维地图建立三维地形图,拷贝原来涂层,降低了配备地图符号全过程,简洁明了方便快捷

1.4.5.显示信息一体化

(1)二维和三维场景选用一体化标记和专题讲座图显示信息,在三维场景中建立跟二维一样的专题讲座图

(2)一体化的实际操作方法,大大的节约了搭建情景的花费和時间,提升了情景搭建高效率;

1.4.6.空间分析一体化

(1)三维GIS场景中启用二维分析工具,而且呈现最后的二维剖析結果

1.4.7.C/S开发设计一体化

(1)无缝拼接二三维开发设计管理体系,系统软件开发集成化更为便捷,有利于开发设计出更为朝向业务流程要求的软件系统

1.4.8.服务项目一体化

出示了详细的二三维一体化的公布计划方案,对三维服务项目公布、管理方法、建立缓存文件、服务项目载入选用一样实际操作方法,简约实用

2.三维GIS自主创新技术性特性

免插件3D渲染:保持根据B/S构架的三维实体模型动画渲染,根据H5&WebGL制图技术性,开发设计处理三维3D渲染务必依靠手机客户端软件的模式局限性,另外解决了三维实体模型在前端开发电脑浏览器3D渲染速度比较慢的难题

跨平台:三维地形图能够适配PC平台、安卓、IOS等系统软件,保持跨平台的根据电脑浏览器的浏览。不用安裝一切软件就可以畅顺访问房产地图运用。

3.国内GIS引擎详细介绍

Suppermap:超图的商品,历史时间最开始的国内三维平台之一,特性是作用全,大企业,价钱高一点。

ZTMap3D:星途信息内容的三维GIS商品,这几年新发布的,特性是轻量做得比较价格好,价格便宜

EnTu3D:恩图企业的三维商品,也算较为著名的,特性是云化做得非常好,价钱中等水平。

Xtmap:莘图公司的三维GIS商品,也是这几年新出現的,特性是开发设计非常容易入门,价钱还好。


故障案例

案例一、2018年12月7日,某AT所271断路器电调端远动操作,开关拒动。经检修车间人员检查后发现电压互感器与GIS高压开关柜连接插座部位处有放电烧伤痕迹,现场测量271断路器气室压力为0.009 bar,远低于正常值的0.06 bar。后续检查发现电压互感器内锥绝缘橡胶体处烧损严重,同时GIS高压开关柜电压互感器插座损伤严重,此损伤破坏了断路器气室的密封,最终导致断路器气室漏气,使得压力低于标准值,详见下图故障现场示意图的案例一。另外对电压互感器本体进行电气预防性试验发现,其绝缘电阻、绕组直流电阻、交流耐压和励磁特性等试验项口符合国家和铁路总公司相关要求。但因GIS高压开关柜本体设备损坏程度较大,现场不具备修复条件,返厂维修后该所设备已恢复正常运行。

案例二(实物见下图),2018年12月22日3时30分,某牵引所馈线开关213断路器在天窗点结束后送电失败,距离I段保护动作,故障公里标指向其供电臂上的某分区所。经检修车间人员检查,发现此分区所271 GIS高压开关柜的电压互感器与开关柜连接插座部位处有显著放电烧伤痕迹,GIS高压开关柜气室压力正常。后续拆解检查发现电压互感器内锥绝缘橡胶体处和GIS高压开关柜电压互感器插座烧损严重,但电压互感器本体电气预防性试验符合相关要求,详见下图故障现场示意图的案例二。由设备厂家现场对此GIS高压开关柜进行处置后,设备恢复正常运行。此故障非正常供电状况时间持续45个小时。

案例分析

结合故障案例中的案例一和案例二可以得出以下几个特点:

1)故障的起因并非由于电压互感器和GIS高压开关柜本身的电气参数不符合技术条件,或现场电气环境参数超过设备允许值而造成的设备损坏,故障发生后单体设备的电气参数仍然符合国家相关标准和铁总要求;

2)故障的主要原因都是由于电压互感器高压接头处的橡胶绝缘体与高压开关柜插座处的连接部位发生了绝缘击穿导致了故障的发生;

3)此故障有可能会造成设备事故扩大化,从而造成更加恶劣的影响。

综上所述,可以判断导致故障的起因应该为电压互感器与GIS高压柜连接部位存在长期的电树枝现象。电树枝是指任何固体类介质在高强度电场作用下,其绝缘部位的某一区域会形成树枝状的局部损坏,在此电场的长时间作用下,此树枝通道会顺着电场的方向贯穿于整个绝缘,最终形成绝缘击穿破坏。

故障发生的大致经过如下:电压互感器在与GIS高压开关柜插座安装时会形成气体的压缩,此压缩气体不会因施工中采取任何限制措施或改进施工工艺而消失;由于施工工艺和设备厂家作业指导书的要求,电压互感器橡胶绝缘体部位会涂抹一定量的绝缘硅脂油,以保证安装的顺畅,并起到填补二者之间空隙的作用,并起到尽量减少电树枝现象发生的可能性;但在施工中,绝缘硅脂油的均匀涂抹以完全避免电树枝现象的操作根本无法达成,因此电树技现象的存在具有必然性,但发展的速度是有明显区别的,且在施工中如果不对压缩气体进

行限制,即在安装过程中没有采取放气的措施,大的压缩空气压力,会促进电树技现象的发展,最终的结果就是加速导致绝缘部分的击穿;击穿过程会产生大的短路电流,同时产生较大的热量释放,会促进压缩空气的压力快速发展,当超过柜体允许限定值,有可能会破坏GIS高压开关柜的柜体,造成故障扩大;短路电流随着对应断路器的跳闸而结束,整个故障结束。


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