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场景图和空间划分技术2种层次分解技术

场景分割完毕后,在虚拟世界中可以按这种方式进行放置,整个场景是根节 点,基本的设备模型是叶子节点,且每一个叶子节点都有自己的物理属性(大小、 颜色、形状)、空间属性(坐标、方向)、运动属性(运动的轨迹、速度)、电气 特性(带电状态、分合状态、表计度数)。设备模型节点除了包含模型本体外, 在考虑到电气安全距离的条件下,还包含了以模型为中心的、以电气安全距离为 半径的圆形区域。在完成场景组织搭建后,需要对场景中的一些附属模型进行组 建(如地形、围墙、办公楼、标识牌、树木、天空)。可以看出这样的搭建方案 是一个对空间进行均匀分割的二叉树的稀疏矩阵,这种组织方式明显比不考虑电 气连接特性的空间二叉树更具有目的性和遍历效率。按照该连接方案组织的场景 如图4.6所示。

本章对场景图和空间划分技术2种层次分解技术进行研究分析,通过分析比 较,最后选择了空间划分技术,并结合分析电力系统布局的特点进行了层次的分 割。 首先把电力网络分割为输线网和变电站。输线网可以看成是以输电杆塔为中 心的纵向分布结构。变电站看成以变压器为中心,母线为纬线,以间隔为经线的 分布结构。在这个思路的基础上,考虑电网中电气连接特性与空间布局约束具有 隐含的对应关系后,各设备之间还需要满足电网要求的安全距离,继续对虚拟世 界进行分割,得到了一个具有电气接线特性的空间N叉树。系统按照这个层次结 构完成了系统的虚拟场景的搭建。最后给出了输电线路和变电站的场景效果图, 基于电气连接特性的场景搭建技术基本能够满足系统的开发。

 
   
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