本发明专利技术提供了一种数字化电力线路迁改设计方法、装置、设备及介质,涉及数字化电力线路迁改设计领域,所述方法包括获取既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息;根据既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,迁改区域为所述既有电力线路中所需迁改电杆的迁改区域;利用四叉树算法对迁改区域进行栅格化处理,得到栅格化处理后的迁改区域;根据栅格化处理后的迁改区域进行计算,得到第一信息,第一信息包括迁改前的网格移动至迁改后的网格所需的成本值;根据第一信息确定迁改后的电力线路信息,本发明专利技术实现了快速、准确的确定一条最优的迁改方案,以提高数字化电力线路迁改设计的效率,从而保障铁路桥梁的施工。工。工。
【技术实现步骤摘要】
一种数字化电力线路迁改设计方法、装置、设备及介质
[0001]本专利技术涉及数字化电力线路迁改设计
,具体而言,涉及一种数字化电力线路迁改设计方法、装置、设备及介质。
技术介绍
[0002]随着铁路工程的飞速发展,铁路桥梁建设导致的电力、通信线路迁改是必须要解决的问题,在现有技术中,对电力线路的迁改通常是在纸质地图上完成后,再到现场进行踏勘,通过不断的踏勘和调整,从而形成最终的路径,但是采用上述方法需要非常长的时间周期并且还存在较大的误差,因此,现在亟需一种数字化电力线路迁改设计方法可以快速、准确的确定一条最优的迁改路线,以提高数字化电力线路迁改设计的效率,从而保障铁路桥梁工程的施工进度。
技术实现思路
[0003]本专利技术的目的在于提供一种数字化电力线路迁改设计方法、装置、设备及介质,以改善上述问题。
[0004]为了实现上述目的,本专利技术实施例提供了如下技术方案:一方面,本专利技术实施例提供了一种数字化电力线路迁改设计方法,所述方法包括:获取既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息;根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,所述迁改区域为所述既有电力线路中所需迁改电杆的迁改区域;利用四叉树算法对所述迁改区域进行栅格化处理,得到栅格化处理后的迁改区域;根据所述栅格化处理后的迁改区域进行计算,得到第一信息,所述第一信息包括迁改前的网格移动至迁改后的网格所需的成本值;根据所述第一信息确定迁改后的电力线路信息。
[0005]第二方面,本专利技术实施例提供了一种数字化电力线路迁改设计装置,所述装置包括:第一获取模块,用于获取既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息;第一确定模块,用于根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,所述迁改区域为所述既有电力线路中所需迁改电杆的迁改区域;处理模块,用于利用四叉树算法对所述迁改区域进行栅格化处理,得到栅格化处理后的迁改区域;计算模块,用于根据所述栅格化处理后的迁改区域进行计算,得到第一信息,所述第一信息包括迁改前的网格移动至迁改后的网格所需的成本值;第二确定模块,用于根据所述第一信息确定迁改后的电力线路信息。
[0006]第三方面,本专利技术实施例提供了一种数字化电力线路迁改设计设备,所述设备包
括存储器和处理器。存储器用于存储计算机程序;处理器用于执行所述计算机程序时实现上述数字化电力线路迁改设计方法的步骤。
[0007]第四方面,本专利技术实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述数字化电力线路迁改设计方法的步骤。
[0008]本专利技术的有益效果为:本专利技术通过既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息可以判断电力线路中所需迁改的电杆,并根据所需迁改的电杆确定迁改区域,利用四叉树算法对所述迁改区域进行栅格化处理,实现迁改区域的网格划分,再根据栅格化处理后的迁改区域计算迁改前的网格移动至迁改后的网格所需的成本值,将成本值作为电杆迁改的指标,选取成本值最小的网格作为所需迁改的电杆迁改后的位置,从而快速、准确的设计出一条最优的电力线路的迁改方案。
[0009]本专利技术的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术实施例了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
[0010]为了更清楚地说明本专利技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本专利技术的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0011]图1为本专利技术实施例中所述的数字化电力线路迁改设计方法流程示意图。
[0012]图2为本专利技术实施例中所述的数字化电力线路迁改设计装置结构示意图。
[0013]图3为本专利技术实施例中所述的数字化电力线路迁改设计设备结构示意图。
[0014]图中标注:901、第一获取模块;902、第一确定模块;903、处理模块;904、计算模块;905、第二确定模块;906、第二获取模块;907、建模模块;908、渲染模块;9021、第一获取单元;9022、第一处理单元;9023、第一判断单元;9031、第五处理单元;9032、第二判断单元;9033、第三判断单元;9041、第二获取单元;9042、第六处理单元;9043、第七处理单元;9044、第八处理单元;9045、第九处理单元;90231、第二处理单元;90232、第三处理单元;90233、第四处理单元;800、数字化电力线路迁改设计设备;801、处理器;802、存储器;803、多媒体组件;804、I/O接口;805、通信组件。
具体实施方式
[0015]为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本专利技术实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本专利技术的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本专利技术的范围,而是仅仅表示本专利技术的选定实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的
所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0016]应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本专利技术的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
[0017]实施例1:本实施例提供了一种数字化电力线路迁改设计方法,可以理解的是,在本实施例中可以铺设一个场景,例如:在规划待修建的铁路桥梁线路时,待修建的铁路桥梁线路对既有的电力线路存在影响,需要对既有的电力线路中部分电杆进行迁改的场景。
[0018]参见图1,图中示出了本方法包括步骤S1、步骤S2、步骤S3、步骤S4和步骤S5。
[0019]步骤S1:获取既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息;可以理解的是,由于规划待修建的铁路桥梁线路时可能与既有电力线路发送冲突,因此需要根据待修建的铁路桥梁线路信息对既有电力线路进行迁改。
[0020]步骤S2:根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,所述迁改区域为所述既有电力线路中所需迁改电杆的迁改区域;可以理解的是,迁改区域为既有电力线路中所需迁改电杆可以进行迁改的区域范围。
[0021]可以理解的是,所述步骤S2中还包括步骤S21、步骤S22和步骤S23,其中具体为:步骤S21:获取安全距离阈值;可以理解的是,当列车在铁路桥梁线路上运行时,列车上的电气化设备会对附近的电力、通信线路的信号传输产生影响,因此电本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种数字化电力线路迁改设计方法,其特征在于,包括:获取既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息;根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,所述迁改区域为所述既有电力线路中所需迁改电杆的迁改区域;利用四叉树算法对所述迁改区域进行栅格化处理,得到栅格化处理后的迁改区域;根据所述栅格化处理后的迁改区域进行计算,得到第一信息,所述第一信息包括迁改前的网格移动至迁改后的网格所需的成本值;根据所述第一信息确定迁改后的电力线路信息。2.根据权利要求1所述的数字化电力线路迁改设计方法,其特征在于,根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,包括:获取安全距离阈值;根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定第二信息,所述第二信息包括既有电力线路中每个电杆与待修建的铁路桥梁线路的直线距离;判断所述第二信息是否大于所述安全距离阈值,其中,若所述第二信息大于所述安全距离阈值,则判断所述第二信息对应的电杆无需迁改,若所述第二信息不大于所述安全距离阈值,则判断所述第二信息对应的电杆需要进行迁改,并根据所需迁改的电杆确定所需迁改的电杆对应的迁改区域。3.根据权利要求2所述的数字化电力线路迁改设计方法,其特征在于,根据所需迁改的电杆确定所需迁改的电杆对应的迁改区域,包括:根据所需迁改的电杆确定第一电杆和第二电杆的位置信息,所述第一电杆和所述第二电杆为所述所需迁改的电杆相邻的两根电杆;根据所述第一电杆和所述第二电杆的位置信息,确定第一电杆与第二电杆的直线距离和第一电杆与第二电杆之间的中点位置;以所述第一电杆与第二电杆之间的中点位置为圆心,所述第一电杆与第二电杆的直线距离的一半为半径作圆,得到所需迁改的电杆对应的迁改区域。4.根据权利要求1所述的数字化电力线路迁改设计方法,其特征在于,利用四叉树算法对所述迁改区域进行栅格化处理,得到栅格化处理后的迁改区域,包括:计算每个网格的灰度方差值,得到灰度方差信息;判断每个所述网格的灰度方差值是否大于预设的第一阈值,其中,若大于,则利用四叉树算法继续对网格进行栅格化处理,直至网格的灰度方差值小于所述预设的第一阈值;若不大于,则计算当前网格的子网格的灰度方差均值;判断当前网格的子网格的灰度方差均值是否大于预设的第二阈值,其中,若大于,则利用四叉树算法继续对网格进行栅格化处理,直至当前网格的子网格的灰度方差均值小于所述预设的第二阈值;若不大于,则停止分割,得到栅格化处理后的迁改区域。5.一种数字化电力线路迁改设计装置,其特征在于,包括:第一获取模块,用于获取既有电力线路信息和待修建的铁路桥梁线路信息;第一确定模块,用于根据所述既有电力线路信息和所述待修建的铁路桥梁线路信息确定迁改区域,所述迁改区域为所述既有电力线路...
【专利技术属性】
技术研发人员:王振,焦峰,张宝华,王晓刚,耿天民,公衍钊,唐林,刘昭,
申请(专利权)人:鲁南高速铁路有限公司济青高速铁路有限公司中铁工程设计咨询集团有限公司,
类型:发明
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