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1、ICS29.240P62备案号:J3101-2023NB中华人民共和国能源行业标准PNB/T111972023输变电工程三维设计技术导则Technicalguidelineforthree-dimensionaldesignofpowertransmissionandtransformationproject2023-05-26发布国家能源局发布中华人民共和国能源行业标准输变电工程三维设计技术导则Technicalguidelineforthree-dimensionaldesignofpowertransmissionandtransformationprojectNB/T111972023
2、主编部门:电力规划设计总院批准部门:国家能源局施行日期:2023年11月26日中国计划出版社本标准主要起草人员:胡君慈田雷胡劲松肖祥辉周青媛王伟李建勤官澜黄宝莹张颖李本良王睿史京楠景天项力恒刘培杰舒磊刘舒李凯任培祥高i然王晖毛雪东尹浩柳杨娟吴冰秦加林侯中伟田英张天龙张梁李美峰赵雪灵陈晨刘永涛本标准主要审查人员:梁言桥李占岭郭艳霞张前方静王静d11j尹焦赵晓辉许少泠陈磊向城名李喜来宋佩珂刘玉雷廖鸣宇运志涛冉兴宇吴聪颖孙道让宋红莉李源泽黎亮王彦峰苗桂良冯舜凯张鸣I总则(1)2 术语(2)3 一般规定(3)4 模型类别(4)5 模型编码(7)6 协同设计(8)7 变电工程(9)7.1 电气一次(9)
3、7.2 系统及电气二次(9)7.3 土建(10)7.4 水工、消防及暧通(10)8 架空线路工程(12)8.1 工程地理信息模型(12)8.2 路径(13)8.3 电气(13)8.4 结构(13)9 电缆线路工程(14)9.1 工程地理信息模型(14)9.2 路径(14)9.3 电气(15)9.4 土建(15)9.5 附属设施和监测监控(15)附录A线路三维设计地理信息模型精度要求(17)7 变电工程(27)7.1 电气一次(27)8 架空线路工程(28)8.1 工程地理信息模型(28)83电气(28)8.4 结构(29)9 电缆线路工程(30)9.3电气(30)附录A线路三维设计地理信息模型
4、精度要求(31)257变电工程7.1 电气一次7.1.7考虑到现阶段计算机硬件技术水平,为规范模型的组织方式,压缩工程组装模型的数据量,提高显示速度和操作流畅性,同时提高模型在安装、加工等详图设计环X的复用性,推荐采用链接方式将精细的装配模型。组装模型中时应的模型关联,实现分区存储。随着技术进步可逐步过渡到一体化存储及显示的目标。变电工程装配模型与组装模型的关系如图1所示。图1变电工程装配模型与组装模型的关系示意图8架空线路工程8.1工程地理信息模型工程地理信息模型是指用于输变电工程设计的空间地理信息模型,包括影像、地形、交叉跨越物、空间属性等。8.3 电气8 .3.2初步设计阶段建立的通用模
5、型需要描述绝缘子金具串的串长、分裂数、分裂间距等主要参数,当需要描述绝缘子金具串的实际外形尺寸、接口等信息时可建立产品模型。初步设计阶段可不建立防振锤和间隔棒模型。9 .3.3线路工程施工图设计中,电气专业的绝缘子串组装图、调长图(表),防振装置,避雷器安装图,导地线安装图等具有通用性、复用性的特点;结构专业的杆塔加工图、基础配筋等建造细节目前仍广泛采用平法出图方式来表达;杆塔放样图为厂家图纸,能够为输电线路快速抢修提供保证,具有存储的必要性。综合考虑,宜独立创建装配模型存储以上几类图纸,推荐采用链接方式将装配模型与组装模型中对应的模型关联,实现分区存储。装配模型与组装模型的关系如图2所示。图
6、2架空设路工程模型构建框架图8.4 结构8.4.1 杆塔和基础的三维模型是完成空间校验、图形生成、工程量统计等工作的数据源头。从上述业务需求出发,杆塔三维模型应包括档距大小、转角度数、外形尺寸、构件布置、杆塔重量、铁塔根开等信息。基础三维模型应包括基础类型、外形尺寸、杆塔与基础连接信息。随着设计深度的提升,可进一步扩展模型信息以满足工程需要。9电缆线路工程9.3电气9.3.3电缆线路工程与变电工程具有相似性,装配模型与组装模型关系可参考变电工程(图1)。附录A线路三维设计地理信息模型精度要求A.0.4、A.0.6中误差是衡量观测精度的一种数字标准,也称标准差或均方根差,是指在相同观测条件下的一组真误差平方中数的平方根。