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公开(公告)号:CN112395672A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011285330.1
申请日:2020-11-17
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于BIM技术的变电工程围墙建模方法,包括以下步骤:步骤1、在Revit软件中绘制围墙模型线;步骤2、在Danymo中将围墙模型线转换为二维平面曲线;步骤3、基于二维平面曲线创建墙体模型;步骤4、基于步骤1中的围墙模型线,将其转换为dynamo的几何图元作为墙柱轴线;步骤5、基于墙柱轴线创建墙柱中心点;步骤6、基于墙柱中心点创建墙柱模型;步骤7、调整墙柱模型方向,完成围墙建模。本发明提出的方法利用Dynamo编辑逻辑关系和算法,基于Revit中绘制的围墙轴线,快速生成围墙墙体和墙柱模型。可根据需求自定义墙体及墙柱截面尺寸、高度、材质等参数,灵活设置墙柱的间距、截面方向、标高,建模及模型修改过程简捷、成果准确,提高了设计效率。
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公开(公告)号:CN104021269B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410143097.1
申请日:2014-04-11
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 李龙才 , 余波 , 邹家勇 , 吴怡敏 , 曹尹 , 伍晓伦 , 葛明 , 蔡德江 , 冯小明 , 张映桢 , 周德才 , 朱大鹏 , 尹大千 , 邢毅 , 丁晓飞 , 樊艳 , 杨伦 , 张晔 , 余露月
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了2km‑4km海拔500kV电气设备相对地雷电及操作冲击海拔修正值的获取方法,涉及高海拔超高压输变电工程领域。本发明技术要点:步骤1:根据公式Ka=(1.633‑1.278)/(4000‑2000)×(H‑2000)+1.278计算海拔高度为2000m‑4000m之间某一区域的软母线对地雷电冲击绝缘水平修正系数;H为海拔高度,取值范围为2000米到4000米之间;步骤2:查询0海拔地区软母线对地雷电冲击绝缘水平值;步骤3:利用修正系数Ka乘以步骤2查询到的0海拔地区软母线对地雷电冲击绝缘水平值便得到海拔高度为H的软母线对地雷电冲击绝缘水平海拔修正值。
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公开(公告)号:CN112329199B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011031606.3
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于滚球法构建三针联合保护范围模型的方法,通过将三只等高避雷针的保护范围与被保护物的关系用三维可视化的方式准确直观地表示出来,方便工程设计人员一目了然地查看被保护物是否有效地处于避雷针的防雷保护范围之内。
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公开(公告)号:CN104377628B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410736487.X
申请日:2014-12-05
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: H02G5/00
Abstract: 本发明提供一种500kV变电站的三相管母线垂直结构,包括三相管母及管母固定金具和支架,所述三相管母分别与独立的管母固定金具连接,所述支架与管母固定金具、管母之间绝缘连接,所述三相管母所在平面均与水平地面相互垂直,且相邻的两相管母之间的相间距离为1.5m-2m。本发明在满足500kV变电站安全运行的前提下,可以使三相管母线的总体宽度由常规水平结构的约3.4m-4m减小为1.4m左右,进而使500kV变电站的长度或宽度可整体减小2m-2.6m左右,从而有效地减少500kV变电站的占地面积,且并不影响设备的安装、运行、检修,节约了宝贵的土地资源,有利于降低500kV变电站的施工难度,也更加便于500kV变电站的运行维护工作。
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公开(公告)号:CN102856869B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201210313423.X
申请日:2012-08-30
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: H02G7/16
Abstract: 本发明公开了一种实现换流站地线直流融冰的接线方法,涉及电网输电线路直流融冰技术,旨在是提供一种能有效降低待融冰地线等效电阻的方法。本发明技术要点:包括将需融冰地线进行全绝缘改造的步骤,将全绝缘改造后的地线至多保留一个接地点;将地线分为n段,每条地线段中包含1条地线或1条以上相互平行且两端对齐的地线;将属于同一地线段所有地线的其中一端短接在一起作为该地线段的一端,将属于同一地线组所有地线的另一端短接在一起作为该地线段另一端的步骤;将所有地线段的一端接到导线一上,将所有地线段另一端接到导线二上的步骤;将直流融冰装置输出接入点一与导线一连接的步骤;将直流融冰装置输出接入点二与导线二连接的步骤等。
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公开(公告)号:CN104563578A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410853510.3
申请日:2014-12-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于500kV变电站的组合式构架柱及其安装方法,其中的组合式构架柱包括构架主连接件和构架脚柱,构架主连接件由相对的两个支撑件的相同一端固定连接组成人字形结构,在两个支撑件之间固定连接横撑件,构架脚柱分别与两个支撑件连接固定,在相对的两个构架脚柱之间设置构架过渡连接件,构架主连接件顶端固定连接端接板,在端接板上开设安装通孔;其中的安装方法主要是在组合式构架柱末端的构架脚柱的安装部通过混凝土浇筑包覆形成混凝土保护靴。本发明应用于500kV变电站集成式构架中,不仅可以提高集成式构架的装配效率,还可以满足其抗侧刚度、抵抗风荷载和抗震性能的要求,确保500kV变电站的安全、可靠运行。
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公开(公告)号:CN112507425A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011349597.2
申请日:2020-11-26
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于BIM技术的变电工程多级边坡建模方法,包括以下过程:步骤1、根据原始测量数据创建数字地形;步骤2、在数字地形上创建放坡路径;步骤3、创建多级边坡部件;步骤4、对创建多级边坡部件进行装配;步骤5、生成多级放坡模型。本发明基于Civil 3D离散测量高程数据生成的数字地形,并利用部件编辑器(SubAssembly Composer)创建包含放坡设计参数、挖填方判断的逻辑规则、放坡终止边界条件的多级边坡部件,快速生成多级边坡三维模型。应用此方法可根据设计需求自定义各级挖、填方边坡的坡比、坡高、马道宽度、马道高度等放坡设计参数,实现了多级边坡快速建模及模型参数化修改,设计过程简捷,设计成果准确。
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公开(公告)号:CN112329199A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011031606.3
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于滚球法构建三针联合保护范围模型的方法,通过将三只等高避雷针的保护范围与被保护物的关系用三维可视化的方式准确直观地表示出来,方便工程设计人员一目了然地查看被保护物是否有效地处于避雷针的防雷保护范围之内。
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公开(公告)号:CN104505720A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410742134.0
申请日:2014-12-08
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
Inventor: 李龙才 , 吴怡敏 , 余波 , 黄晓明 , 葛明 , 冯小明 , 张映桢 , 邹家勇 , 朱大鹏 , 隋权 , 邢毅 , 冯川 , 尹大千 , 杨关 , 冯仁德 , 卢懿 , 王振华 , 包维瀚
Abstract: 本发明提供一种1000kV高抗回路悬吊管母结构,包括高压并联电抗器、电压互感器、避雷器、GIS设备、主构架以及管母和从构架,所述管母悬吊在主构架与从构架之间,且分别与主构架、从构架绝缘连接,所述高压并联电抗器、电压互感器、避雷器和GIS设备分别通过引下导线与管母电连接。采用本发明可以减少管母的使用量,极大地减轻了高压并联电抗器、电压互感器、避雷器或者GIS设备与管母之间在如地震等强烈震动状态下的相互作用力,并且,在高压并联电抗器、电压互感器、避雷器、GIS设备这四个元件设备之间也没有互连作用力干扰的问题,从而有效地提高1000kV高抗回路的抗震性能,并具有良好的经济效益。
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公开(公告)号:CN104533115B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410853593.6
申请日:2014-12-31
Applicant: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
IPC: E04H5/04
Abstract: 本发明提供一种用于500kV变电站出线、进线、过渡的集成式构架,其中的第一主变进线构架梁、第一出线构架梁和第二主变进线构架梁的一端均与第二主变进线构架柱连接固定,第一出线构架梁另一端、第二出线构架梁一端均与第四过渡构架柱连接固定,第一主变进线构架梁另一端与第一端撑柱连接固定,第二主变进线构架梁另一端与第一主变进线构架柱连接固定,第二出线构架梁另一端与出线构架柱连接固定,第二过渡构架梁两端分别与出线构架柱、第一过渡构架柱连接固定。利用本发明可以方便地实现从220kV降压运行过渡到500kV正常运行,不仅节约了变电站所占用土地资源,而且减少了电缆隧道的土方工程量和电缆使用量,降低了变电站的投资成本。
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