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基于3DMax建模的智能变电站云系统的建模系统和方法 

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申请/专利权人:连云港智源电力设计有限公司

摘要:本发明公开了一种基于3DMax建模的智能变电站云系统的建模系统,包括前端输入操作模块1、数据运算模块2、数据存储模块3、设计输出模块4、VR显示模块7、实景传感模块8;所述前端输入操作模块1分别与数据运算模块2和所述数据存储模块3数据通信连接,所述数据存储模块3还和所述设计输出模块4数据通信连接;所述数据运算模块2还分别和所述VR显示模块7和实景传感模块8之间数据通信连接。本发明将变电站云系统建设的各生命周期,进行有机的结合,形成从建模、测试、后续运行监控和保护,提供更有效的管理。

主权项:1.一种基于3DMax建模的智能变电站云系统的建模方法,其特征在于:包括一种基于3DMax建模的智能变电站云系统的建模系统;所述建模系统,包括前端输入操作模块1、数据运算模块2、数据存储模块3、设计输出模块4、VR显示模块7、实景传感模块8;所述前端输入操作模块1分别与数据运算模块2和所述数据存储模块3数据通信连接,所述数据存储模块3还和所述设计输出模块4数据通信连接;所述数据运算模块2还分别和所述VR显示模块7和实景传感模块8之间数据通信连接;所述前端输入操作模块1用于录入建模所需要的数据,所述数据运算模块2基于录入的所述数据进行运算生成的智能变电站云系统的模型,所述数据存储模块3用于对录入建模所需要的数据和所述生成的智能变电站云系统的模型进行储存;所述设计输出模块4用于对所述生成的智能变电站云系统的模型进行输出,以便用于指导施工或操纵控制;所述VR显示模块7用于对生成的智能变电站云系统的模型进行虚拟显示,从而供人员进行浸沉式观察和检修;所述实景传感模块8包括图像传感模块,从而所述实景传感模块8通过图像传感模块获取所述智能变电站的实景并发送至所述数据运算模块2、数据存储模块3,从而所述数据运算模块2对所述生成的智能变电站云系统的模型进行修正,并且所述数据存储模块3对存储的所述生成的智能变电站云系统的模型进行更新;所述前端输入操作模块1包括场景录入模块5和设计操作模块6,所述场景录入模块5用于录入需要建设智能变电站的场所的3D地理模型图,所述设计操作模块6用于工作人员基于设计需求和任务需求输入相应的设计规划和相应的智能变电站的模块构建和组合;所述建模系统在进行智能变电站云系统建模时,所述场景录入模块5通过地形扫描方式录入计划设置建设所述智能变电站云系统的场景3D地形图,并存储于所述数据存储模块3;所述工作人员利用所述设计操作模块6基于设计需求和任务需求输入相应的设计规划和设计模块进行搭建;所述数据运算模块2基于所述场景3D地形图、所述设计规划和设计模块进行数据运算,生成所述智能变电站云系统模型,并存储于所述数据存储模块3,以及发送至所述VR显示模块7进行3D显示,人员能够直接进行VR观察,体验当前的智能变电站云系统模型的虚拟图像,进行沉浸式观察,以便对所述智能变电站云系统模型进行检查,查找出所述智能变电站云系统模型中需要进行修改的区域,以便进行模型修改;当所述智能变电站云系统在进行施工建设时,所述实景传感模块8通过图像传感模块获取所述智能变电站的实景并发送至所述数据运算模块2,从而所述数据运算模块2基于实景对所述智能变电站云系统模型进行修正,形成修正的所述智能变电站云系统模型,并发送至所述VR显示模块进行显示修正后的所述智能变电站云系统模型;在需要所述智能变电站云系统的模型数据图时,通过所述设计输出模块4输出所述模型数据图和2D设计图;所述建模系统还包括模拟操作培训模块10,模拟操作培训模块10供用户进行模拟操作使用,通过所述模拟操作培训模块10,所述用户能够基于虚拟操作指令进行模拟操作所述智能变电站云系统,所述智能变电站云系统基于所述虚拟操作指令,进行虚拟响应,并通过所述VR显示模块7进行显示,从而所述用户能够通过所述模拟操作培训模块10对所述智能变电站云系统进行虚拟操作;所述建模系统还包括变电站运行测试模块9,所述变电站运行测试模块9基于所述智能变电站云系统模型进行模拟测试,从而通过所述变电站运行测试模块9对所述智能变电站云系统模型进行数字仿真,获取所述智能变电站云系统的处理能力;在所述智能变电站云系统运营时,所述实景传感模块8实时获取所述智能变电站云系统各模块的运行状态,并将获取的所述运行状态发送至所述建模系统,所述数据运算模块2基于所述运行状态的数据在所述智能变电站云系统的模型中显示,并且在所述VR显示模块7中进行显示,从而可以通过所述VR显示模块7进行虚拟现实图像进行监视,以便发现所述智能变电站云系统的故障;所述前端输入操作模块1的数量为多个,包括便携式输入操作模块和固定式输入操作模块,所述便携式输入操作模块由工作人员携带至智能变电站云系统的安装现场,通过在安装现场基于实景进行智能变电站云系统的各模块进行设计,和基于固定式输入操作模块的设计,从而实现远程设计和现场设计相混合的设计过程;所述设计输出模块4输出的设计模型的数据包括2D剖面图,组成所述智能变电站云系统的各模块的装配图,所述各模块的清单和所述智能变电站云系统操作手册;所述建模系统还包括标准通用接口模块,使得所述智能变电站云系统模型能够输出被CAD设计软件和CAE设计软件识别的数据,并和所述CAD设计软件和CAE软件通过所述标准通用接口模块对接,实现数据文件的传送;所述建模方法如下:步骤S1,所述建模系统在进行智能变电站云系统建模时,所述场景录入模块5通过地形扫描方式录入计划设置建设所述智能变电站云系统的场景3D地形图,并存储于所述数据存储模块3;所述工作人员利用所述设计操作模块6基于设计需求和任务需求输入相应的设计规划和设计模块进行搭建;步骤S2,所述数据运算模块2基于所述场景3D地形图、所述设计规划和设计模块进行数据运算,生成所述智能变电站云系统模型,并存储于所述数据存储模块3,以及发送至所述VR显示模块7进行3D显示,人员能够直接进行VR观察,体验当前的智能变电站云系统模型的虚拟图像,进行沉浸式观察,以便对所述智能变电站云系统模型进行检查,查找出所述智能变电站云系统模型中需要进行修改的区域,以便进行模型修改;步骤S3,当所述智能变电站云系统在进行施工建设时,所述实景传感模块8通过图像传感模块获取所述智能变电站的实景并发送至所述数据运算模块2,从而所述数据运算模块2基于实景对所述智能变电站云系统模型进行修正,形成修正的所述智能变电站云系统模型,并发送至所述VR显示模块进行显示修正后的所述智能变电站云系统模型;步骤S4,所述建模系统还包括变电站运行测试模块9,所述变电站运行测试模块9基于所述智能变电站云系统模型进行模拟测试,从而通过所述变电站运行测试模块9对所述智能变电站云系统模型进行数字仿真,获取所述智能变电站云系统的处理能力;步骤S5,在需要所述智能变电站云系统的模型数据图时,通过所述设计输出模块4输出所述模型数据图和2D设计图;所述建模系统还包括模拟操作培训模块10,模拟操作培训模块10供用户进行模拟操作使用,通过所述模拟操作培训模块10,所述用户能够基于虚拟操作指令进行模拟操作所述智能变电站云系统,所述智能变电站云系统基于所述虚拟操作指令,进行虚拟响应,并通过所述VR显示模块7进行显示,从而所述用户能够通过所述模拟操作培训模块10对所述智能变电站云系统进行虚拟操作。

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