输电线路三维场景动态仿真系统研究

来源 :光源与照明 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hmxj1977
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
文章主要分析了输电线路三维场景的动态仿真系统,联合数字遥感、地理信息系统、虚拟仿真、系统集成等技术手段,研究GIS与电力专业计算软件的深入融合.基于三维的方式,可以充分展示特殊环境下的灾害荷载对输电线路杆塔所造成的直接影响.这种灾害的仿真化分析可以为之后的输电线路防灾减灾工作提供良好的技术性参考.
其他文献
如今,中国已成为全球近视发病率最高的国家之一.为了扭转这一趋势,应该从学校开始预防近视的发生.黑板作为学生课堂学习的主要窗口,为了使黑板上的内容清晰、舒适地展示在学生眼前,需要建设教室的绿色光环境,使照度、照度均匀度、眩光限制、色温、显色性、频闪等参数满足学生学习和身心健康发展的要求,从而有效抑制学生近视率的升高.
在无人机输电线路巡检过程中,由于部分输电线路部件较小,而且无人机搭载的相机像素有一定限制,同时必须与输电线路保持一定的安全距离,导致拍摄的图像的分辨率较低、目标较小.针对这一问题,提出了一种基于动态超分辨率的输电线路部件检测方法,将超分网络引入到输电线路巡检过程中.实验结果表明,该方法对输电线路低分辨率输入图像和小目标的检测性能有了较大提升,并且具有较好的实时性.
现阶段,能源紧缺已成为阻碍我国经济可持续发展的一项重要因素.为了实现可持续发展战略目标,节能理念逐渐在各个行业中得到普及.以建筑行业为例,住宅工程使用期间会产生严重的能源损耗问题,因此应做好住宅电气照明节能设计工作.目前,在住宅电气照明节能设计过程中,设计人员会通过多种形式优化设计方案,以实现节能目标.但受主观因素及客观因素影响,设计方案仍有待完善.为此,文章首先分析住宅电气照明节能设计要求及住宅电气照明节能设计要点,并总结住宅电气照明节能设计现状,提出应对措施.
近日,中国科学院沈阳自动化研究所在激光诱导击穿光谱基体效应方面的研究中取得进展.相关研究成果发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry上.rn激光诱导击穿光谱(LIBS)具有样品分析速度快、操作方便、在线监测等优点.然而,基体效应对光谱产生的影响阻碍了LIBS的发展.基体效应与等离子体形成和样品烧蚀中的复杂现象有关,对光谱分析的影响表现为高度的非线性.一般来说,基体效应分为物理基体效应和化学基体效应.物理基体效应取决于分析目标的物理特性的差异,如材料的熔点、热
期刊
应急照明和疏散指示系统在火灾时起着提供照明及指引疏散路线的作用.按照电源设置类型,该系统分为集中电源式与非集中电源式;按照控制类型,系统可分为集中控制型与非集中控制型.目前,公建项目中最常使用的系统是集中电源式.文章以两所小学分别使用的应急照明系统为例,阐述两种集中电源式系统的适用范围、系统组成及施工要点.
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散及消防作业的建筑消防系统.在工程项目的建(构)筑物中设置消防应急照明灯具、消防应急标志灯具,是为了保证在火灾等紧急情况下,能为人员在疏散通道上提供必要的照度条件和准确的疏散导引信息,从而保障人员的安全.文章分析了消防应急照明和疏散指示系统的设计要点,并讨论了消防应急照明和疏散指示产品的具体应用案例.
随着我国道路交通的不断发展,高速公路的建设数量增加,隧道的建设数量也在不断增长.隧道内的照明亮度是决定隧道内车辆安全行驶的关键因素,而且隧道内的照明动力费用在高速公路运维费用中占比较大.需要在保障安全行车的同时,响应国家“碳中和”的号召,实现节能降耗目标.文章通过使用照明时序控制和光强设备相结合的优化方案,达到节能效果.
住宅建筑的安全与人民生命财产安全密切相关,一旦建筑发生火灾,将会造成难以预计的后果.为了进一步提高住宅建筑的安全系数,需设置完善的消防应急照明系统.文章通过查阅相关文献,对与建筑消防安全应急照明设计相关的内容进行归纳与总结,并将其与实际工作经验相结合,分别探讨了应急照明的功能、灯具的分类、电源的供电方式,提出了住宅建筑消防应急照明系统的设计要点,旨在保证及时识别疏散通道,发挥消防控制室和配电室等重要场所的作用,确保人员得到有效疏散.
在传统城市道路交通信号灯的应用过程中,存在专业技术人员较缺乏、项目投入资金少、信号灯故障抢修较困难等问题,为城市居民生活与出行带来极大不便.对此,文章进行深入研究,分析了城市道路智慧交通信号灯系统的基本结构,并充分结合实际情况进行设计与应用,旨在缓解城市交通堵塞问题,提升居民幸福感.
文章梳理了与助航灯具产品质量相关的政策和标准要求,并结合实际经验,整理了在助航灯具产品检测时常见的光度、光强比率、LED结温等问题,以及在质量一致性审核时常见的关键零部件控制和检测设备等问题,分析了产生问题的原因,提出了改进方案,有助于企业提高助航灯具产品的质量.