本書以國網(wǎng)上海市電力公司500kV虹楊輸變電工程為案例,詳細介紹了超高壓地下輸變電工程建設(shè)過程。
本書共分為6章,第1章為超高壓地下輸變電工程概述,第2章為超高壓地下輸變電工程數(shù)字化設(shè)計實例概況,第3章為基于IFC標(biāo)準(zhǔn)的超高壓地下輸變電工程數(shù)字化設(shè)計,第4章為基于云端大數(shù)據(jù)和移動終端的超高壓地下輸變電工程設(shè)計,第5章為超高壓地下輸變電工程建設(shè)關(guān)鍵技術(shù),第6章為總結(jié)。
前言
1 超高壓地下輸變電工程概述
1.1 超高壓地下輸變電工程的建設(shè)意義
1.2 國內(nèi)外超高壓地下輸變電工程建設(shè)實例
1.3 超高壓地下輸變電工程的研究重點及關(guān)鍵技術(shù)問題
2 超高壓地下輸變電工程數(shù)字化設(shè)計實例概況
2.1 工程必要性
2.2 工程概況
2.3 數(shù)字化設(shè)計必要性
3 基于IFC標(biāo)準(zhǔn)的超高壓地下輸變電工程數(shù)字化設(shè)計
3.1 設(shè)計背景
3.2 采用IFC標(biāo)準(zhǔn)和BIM技術(shù)的技術(shù)路線和技術(shù)難點
3.3 BIM理論與IFC標(biāo)準(zhǔn)介紹
3.4 標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字平臺的構(gòu)架設(shè)計
3.5 大數(shù)據(jù)三維場景生成及渲染顯示技術(shù)
3.6 三維GIS與BIM信息集成技術(shù)
3.7 基于B/S架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)平臺實現(xiàn)
本章小結(jié)
4 基于云端大數(shù)據(jù)和移動終端的超高壓地下輸變電工程設(shè)計
4.1 設(shè)計背景
4.2 建立電力隧道全壽命管理平臺的技術(shù)內(nèi)容與技術(shù)難點
4.3 全壽命管理平臺架構(gòu)研究
4.4 數(shù)字化工程管理系統(tǒng)功能模塊的開發(fā)
4.5 全壽命健康監(jiān)測系統(tǒng)功能模塊的開發(fā)
4.6 手機和平板電腦終端應(yīng)用軟件開發(fā)
4.7 電力隧道全壽命管理平臺的關(guān)鍵技術(shù)研究
4.8 全壽命管理平臺產(chǎn)品研發(fā)與測試和應(yīng)用
本章小結(jié)
5 超高壓地下輸變電工程建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)
5.1 超高壓地下變電站防火技術(shù)研究
5.2 超高壓地下輸變電工程接地技術(shù)
6 500kV地下輸變電工程總結(jié)
參考文獻2100433B
電流的輸送往往導(dǎo)致因線路發(fā)熱造成損耗,所以在輸送的時候都是通過變電升高電壓,讓電流變小以減少發(fā)熱損耗。高壓電具有很高的危險性,且目標(biāo)電器也不需要如此高壓,這就需要通過變電降低電壓。由于在電流輸送的過程...
消息來自:電力專業(yè)人才網(wǎng) 2013.1.25輸變電,是電廠向電網(wǎng)輸電,它是將低電壓升高(如50萬伏)進行遠離輸電,同樣的功率電壓越高電流越小,電流小在線路上的損耗小。輸變電一般在電力行業(yè)中...
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評分: 4.7
2012年7月1日,江蘇500kV揚州西輸變電工程1次啟動成功。揚州西輸變電工程本期建設(shè)規(guī)模為新增2臺100萬kV安主變,新增500kV線路112km,配套220kV68km。本次啟動范圍涉及儀征變、上河變、江都變和雙泗變4個500kV變電站和上儀線、儀江線2條500kV線路。
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評分: 4.5
合肥最大的變電站——500kV肥東輸變電工程于2008年7月28日正式開工建設(shè),預(yù)計2009年6月建成并投入運行。肥東500kV輸變電工程建成后,將與1996年投運的500kV肥西變電站東西呼應(yīng),使合肥電網(wǎng)形成“手拉手”大環(huán)網(wǎng)的局勢,大大提高供電能力和供電可靠性。
500kV桂山變電站是2010~2011年度中國建設(shè)工程魯班獎(國家優(yōu)質(zhì)工程)獲獎工程之一,該工程由廣東省輸變電工程公司承建。 2100433B
本標(biāo)準(zhǔn)適用于應(yīng)用計算機技術(shù)開展鑄造工藝數(shù)字化設(shè)計。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鑄造工藝知識庫的建立、應(yīng)用和更新,給出了鑄造工藝數(shù)字化設(shè)計要求。