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吉林2.5D地图开发公司_3D-GIS应用

发布日期:2021-03-22 浏览次数:657

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。


基于三维GIS技术的符号化表达系统的设计及实现 

随着三维GIS技术的发展,人们在其可视化能力方面要求不断提高,在部分应用中,人们不仅要求将场景中物体位置准确描述表达出来,同时还需要保证其逼真性和美观性在智慧城市阶段,三维GIS的构建需要提高效率和速度、降低成本。三维GIS符号化表达系统的设计能够满足人们在这些方面的要求。当前人们对三维GIS符号化表达系统的设计非常重视。以ZTMap为基础研究三维GIS符号化引擎,展开三维GIS符号化表达系统的设计,应用三维符号,具备有场景操作、空间分析、场景快速搭建以及二三维一体化等方面功能,提高三维GIS应用有效性,本文就此展开了研究分析。

1三维GIS系统应用现状

在智慧城市阶段,人们在三维GIS技术的效率、速度以及成本方面有着越来越高的要求,三维GIS借助虚拟现实技术以及计算机技术等技术手段,就三维空间数据进行相关的处理和管理等方面操作,提高三维GIS数据可视化水平,更好地完成三维空间分析,为地学规划以及决策等方面问题的解决打下良好的基础。

当前,三维GIS系统存在有制作周期长、数据多、渲染效率差等不足,这些方面问题主要是因为场景模型借助建模软件进行制作,模型在数据方面有着非常大的需求量,导致系统效率受到严重影响。三维GIS符号化能够实现对这一问题的有效解决,符号化之后,三维数据不再需要占据过大的空间,能够提高数据管理以及空间分析方面的规范化和标准化。要提高三维符号化数据表达有效性,更好地完成三维空间场景的分析和操作,已经成为当前GIS系统研发的一个主要方向内容。

2三维GIS符号化表达系统总体设计

2.1系统框架

选择单机系统进行系统总体设计,开发语言选择C++,结合组件式GIS思想,在一个控件集合所有三维符号功能模块,提高整个GIS系统设计有效性。系统总体架构包含有4个层面:第一层,三维GIS符号化表达系统以符号化引擎为基础进行二次开发,建立用来展开符号化表达系统,使用C++进行功能接口的调用以及系统界面的编写;第二层,三维GIS符号化引擎主要用来进行三维符号化表达,能够生成三维符号,将二维符号转化为三维符号,分析三维空间等;第三层,依赖库。依赖库主要是用来进行栅格数据处理、解析矢量数据等操作,作为三维GIS符号化引擎基础,实现各类常用空间分析功能;第四层,多源数据层。多源数据层存在有纹理数据以及二维矢量数据,借助GDAL能够解析二维矢量数据,自动生成道路等数据以及属性信息,纹理数据主要是用来生成纹理贴图。


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