一种设备高密度场景的细分化流式加载方法

    公开(公告)号:CN105187542A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510608339.4

    申请日:2015-09-22

    CPC classification number: H04L67/2842 H04L67/06 H04L67/141

    Abstract: 本发明涉及一种设备高密度场景的细分化流式加载方法,其特征在于,包括以下步骤:1)对高密度场景图片进行拆分得到多个细化高密度场景图片,并依次对所有的细化高密度场景图片命名;2)根据细化高密度场景图片建立细化图片模型,并根据细化图片模型和命名在服务器端建立索引目录;3)采用多级树集合分裂算法将细化图片模型转化为多条渐进码流;4)在建立客户端与服务器端通信后,根据用户在客户端的请求场景所在范围信息和渐进码流数据,将对应的索引目录反馈给客户端;5)客户端依据网络文件协议,将接收到的索引目录挂载至本地目录,并根据客户需求获取高密度场景数据。与现有技术相比,本发明具有精度高、实用性好等优点。

    一种基于激光扫描的变电站三维建模方法

    公开(公告)号:CN105184859A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510608344.5

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光扫描的变电站三维建模方法,包括以下步骤:1)获取变电站3D建模需求,包括变电站内部设备信息、外部结构信息和变电站所处的地理位置信息;2)采集数据:通过三维激光扫描仪对变电站内部设备和外部结构进行扫描,获取变电站内部设备和外部结构信息的初始点云数据,并且通过GIS获取变电站所处的地理位置信息数据;3)数据处理及存储:对初始点云数据和地理位置信息数据进行去噪和平滑处理后储存到服务器中;4)分别从服务器中提取处理后的点云数据和地理位置信息数据,并构建变电站3D精细模型和3D地景模型;5)融合变电站3D精细模型和3D地景模型,获得变电站三维模型。与现有技术相比,本发明具有采集效率高、数据精度高、提升变电站建模精度等优点。

    一种基于激光扫描的变电站三维建模方法

    公开(公告)号:CN105184859B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201510608344.5

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光扫描的变电站三维建模方法,包括以下步骤:1)获取变电站3D建模需求,包括变电站内部设备信息、外部结构信息和变电站所处的地理位置信息;2)采集数据:通过三维激光扫描仪对变电站内部设备和外部结构进行扫描,获取变电站内部设备和外部结构信息的初始点云数据,并且通过GIS获取变电站所处的地理位置信息数据;3)数据处理及存储:对初始点云数据和地理位置信息数据进行去噪和平滑处理后储存到服务器中;4)分别从服务器中提取处理后的点云数据和地理位置信息数据,并构建变电站3D精细模型和3D地景模型;5)融合变电站3D精细模型和3D地景模型,获得变电站三维模型。与现有技术相比,本发明具有采集效率高、数据精度高、提升变电站建模精度等优点。

    一种设备高密度场景的细分化流式加载方法

    公开(公告)号:CN105187542B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201510608339.4

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及种设备高密度场景的细分化流式加载方法,其特征在于,包括以下步骤:1)对高密度场景图片进行拆分得到多个细化高密度场景图片,并依次对所有的细化高密度场景图片命名;2)根据细化高密度场景图片建立细化图片模型,并根据细化图片模型和命名在服务器端建立索引目录;3)采用多级树集合分裂算法将细化图片模型转化为多条渐进码流;4)在建立客户端与服务器端通信后,根据用户在客户端的请求场景所在范围信息和渐进码流数据,将对应的索引目录反馈给客户端;5)客户端依据网络文件协议,将接收到的索引目录挂载至本地目录,并根据客户需求获取高密度场景数据。与现有技术相比,本发明具有精度高、实用性好等优点。

    一种用于故障分析的CLCC换流器多物理场仿真方法及系统

    公开(公告)号:CN119416593B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510018157.5

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 一种用于故障分析的CLCC换流器多物理场仿真方法及系统,包括:根据CLCC换流器的设计参数建立CLCC换流器的几何模型;基于几何模型和CLCC换流器的目标物理场量构建初步电磁场路协同模型;根据CLCC换流器中的开关元件构建电磁场路协同模型;对电磁场路协同模型进行网格划分,将物理场控制方程耦合至电磁场路协同模型,得到CLCC换流器的有限元物理场仿真模型;对CLCC换流器的有限元物理场仿真模型进行一次有限元分析,并记录输出结果;对有限元物理场仿真模型工作状态进行摄动,结合一次有限元分析输出结果进行处理后得到仿真结果,并基于摄动结果对电磁场路协同模型进行优化。本发明能够实现对CLCC换流器的准确仿真,并根据实际情况对仿真模型进行优化。

Patent Agency Ranking