gis地理信息系统.ppt

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输变电系统从规划、设计、施工到投入运行后的运行维护管理是一个较长的过程。它们往往要面对时空宽广的海量数据,需要专门的设备和技术辅以实现。为了解决这一需要,产生了输变电GIS。 GIS在输变电中的应用 现状网分析及规划管理 GIS在输变电中的应用 主要包括正常运行方式及负荷水平下的技术分析、供电能力分析、可靠性分析等。 规划管理根据现状网分析结果,在基础地形数据库和相关的专题数据库基础上,可利用GIS进行线路或电网的规划,并初步分析该规划线路的各种经济、技术指标,从而确定选线的可行性。 地理信息系统(GIS)介绍 GIS地理信息系统 GIS应用展望 4. GIS在电力系统中的应用 3. GIS功能特征 2. 简介 1. GIS简介 地理信息系统:GIS (Geographic Information System) 定义:GIS是一种为了获取、存储、检索、分 析和现实定位数据而建立的计算机化得数据库管理系统。(1998年,美国国家地理信息与分析中心) GIS简介 GIS诞生: 1962年,加拿大Roger Tomlinson教授首次提出并领导建立了世界上首个具有实用意义的GIS,被称为CGIS(Canada GIS)。 GIS简介 此后的几十年里,美国NASA,日本国土信息中心,中国科学院地理所等单位先后完成了各项专用GIS的开发。 在现代电力企业中,应用的GIS平台可大致分为两类。 GIS应用平台 两类 通用GIS平台 专业GIS平台 国外,ESRI公司的Arc/Info 国内的supermap 国外,Mapinfo公司的Mapinfo 国内,深圳雅都公司的Grow GIS发展历程 电力GIS的发展过程: 从功能结构上看,主要经历了从相对独立到集成融合的发展过程。 电力GIS发展 20世纪70~80s 20世纪90s至今 自动绘图(AM)、设备管理(FM)和GIS相对独立应用 AM、FM均建立在GIS的基础之上 GIS地理信息系统 GIS应用展望 4. GIS在电力系统中的应用 3. GIS功能特征 2. 简介 1. GIS功能特征 A B C D 基础 数据获取 数据存储与管理 数据处理与分析 数据输出与显示 GIS数据获取 GIS的数据获取: 包括数据的采集与输入,即是将系统外部的原始数据传输到系统内部,并将外部数据的格式转变为系统内部能够识别和处理的格式存储与系统的地理数据库中。 GIS数据获取 数据分类 空间数据 属性数据 空间数据 GIS数据获取 空间数据指的是在二维或三维坐标下,以一种拓扑结构来描述物理位置及逻辑连接,针对真实的地理信息。 主要的输入方式为,键盘输入、数字化仪和扫描仪输入等。 属性数据 GIS数据获取 属性数据指的是存放地理信息的元素自身特性的数据,常储存与与GIS联合使用的商用数据库中(Oracle、Sybase等)。 主要的输入方式为键盘输入。 现代遥感(RS)和全球卫星定位(GPS)技术为GIS提供了丰富的数据来源。 GIS将原始数据形成数字化地图,为电力系统可视化分析提供了最基础的数据支撑。 GIS数据获取 GIS的功能特征 A B C D 本质 数据获取 数据存储与管理 数据处理与分析 数据输出与显示 GIS本质上是地理信息数据库和商用数据库的联合使用,旨在为实物分析提供数字化、可视化的数据支撑。 GIS数据存储与管理 GIS数据存储: 即是把数据以某种形式记录在计算机的内部或外部存储器上,目的是使计算机能够灵活快速高效的访问并处理这些数据,而关键在于如何建立记录的逻辑顺序以确定存储的地址。 GIS数据存储与管理 GIS的数据存储一般采用了分层技术,即根据地图的某些特征,将其分为若干层,整张地图是所有层得叠加结果。 这样,用户操作时就只涉及到一些特定的层而非整幅地图,系统对用户要求的反应速度得以大大提升。 GIS数据存储与管理 空间库管理 属性库管理 GIS数据存储与管理 GIS的数据管理 以图形反应地理数据的拓扑关系,包含地理实体信息。通常以点、线、面等元素来表征。 包括矢量模型和面片数据模型。 属性数据则反应了空间数据元素的特性。 一般采用关系数据模型。 注:两部分数据库自成体系,但采用相同结构,具有关联指向关系 GIS的功能特征 A B C D 关键 数据获取 数据存储与管理 数据处理与分析 数据输出与显示 GIS数据处理

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