架空输电线路设计过程中,人工计算塔腿坐标与占地范围的shapefile(SHP)文件成图效率低、错误率高。针对这一问题,提出一种基于开源地理信息系统(geographic information system,GIS)库的自动化绘图方法,该方法不仅建立塔腿坐标计算的几...架空输电线路设计过程中,人工计算塔腿坐标与占地范围的shapefile(SHP)文件成图效率低、错误率高。针对这一问题,提出一种基于开源地理信息系统(geographic information system,GIS)库的自动化绘图方法,该方法不仅建立塔腿坐标计算的几何模型,还利用地理空间数据抽象库(geospatial data abstraction library,GDAL)/矢量数据处理库(OpenGIS Simple Features Reference Implementation,OGR)实现从杆塔参数到占地范围SHP文件的批量生成与可视化。西藏某500 kV线路工程的应用表明:该方法计算的塔腿坐标中误差为0.2 mm,实现了全流程、自动化塔位绘图,大幅提升了工作效率与数据准确性,而且软件安装便捷,具有良好的推广应用价值。展开更多
文摘架空输电线路设计过程中,人工计算塔腿坐标与占地范围的shapefile(SHP)文件成图效率低、错误率高。针对这一问题,提出一种基于开源地理信息系统(geographic information system,GIS)库的自动化绘图方法,该方法不仅建立塔腿坐标计算的几何模型,还利用地理空间数据抽象库(geospatial data abstraction library,GDAL)/矢量数据处理库(OpenGIS Simple Features Reference Implementation,OGR)实现从杆塔参数到占地范围SHP文件的批量生成与可视化。西藏某500 kV线路工程的应用表明:该方法计算的塔腿坐标中误差为0.2 mm,实现了全流程、自动化塔位绘图,大幅提升了工作效率与数据准确性,而且软件安装便捷,具有良好的推广应用价值。