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文档简介

三维设计管理要求解读二〇二六年四月一、三维设计管理文件重点解读二、三维设计技术标准重点解读三、工程移交成果质量监督情况目

录2为贯彻落实公司加快推进数字孪生电网建设要求

,筑牢电网建设数字化转型根基

,国网基建部发布《关于进一步加强输变电工程三维设计管理的通知》(基建技术〔2025〕

29号)

明确体系建设、

三维设计、

成果移交、

质量管控等方面要求,提高三维设计成果质量。一、

管理文件重点解读3

全面开展三维设计

新建输变电工程应严格执行公司最新版三维设计系列标准

,规范开展三维设计;

各单位要重点加强110(66)kV及以上新建变电站、

架空线路工程管理

,其他电压等级、

其他类型工程视自身情况确定。(一)规范开展三维设计4

规范三维设计成果移交

初设阶段:初设评审意见印发后1周内

,提交初设三维设计成果;

施设阶段:全部施设评审意见印发后1周内

,提交施设三维设计成果;

竣工图阶段:工程竣工后1个月内

,提交竣工图三维设计成果;

设计成果统一移交至e基建2.0平台

,实现工程建设环节三维模型统一管理。(一)规范开展三维设计5输变电工程三维设计、

成果移交需严格执行公司最新版技术标准

,包括:《输变电工程三维设计模型交互规范》《输变电工程三维设计技术导则》《输变电工程三维设计建模规范》《输变电工程逻辑模型规范》《输变电工程三维设计成果移交技术导则》等。初步设计阶段应达到通用模型深度;施工图设计和竣工图编制阶段应达到产品模型深度。(二)严格执行技术标准6

变电站三维模型包括物理模型、

逻辑模型和地理信息模型。

物理模型:包含变电站的主要设备及材料、

建(构)

筑物、

水工、

消防及暖通和其它设施;

逻辑模型:包含电气主接线等;

地理信息模型:含站址区域内的原始地形数字高程模型、

场地终平数字高程模型等。(二)严格执行技术标准物理模型逻辑模型地理信息模型7

架空输电线路三维模型应包括物理模型和工程地理信息模型。

物理模型:应包含架空线路工程的主要材料、

构筑物、

设备及其他设施;

工程地理信息模型:应包含基础地理信息数据(含数字正射影像数据、

数字高程模型数据)等。(二)严格执行技术标准工程地理信息模型物理模型8强化产品模型源头管控

强化竣工图成果审查强化设计评审把关

强化成果移交前合规性检查建立常态化成果质量管控机制

,明确各层级各环节主体责任

,上下协同、

精准管控

,重点强化设备供应商的产品模型管控

,强化各环节设计成果质量管控。(三)强化关键环节管控9(三)强化关键环节管控

强化产品模型源头管控。

设备供应商应在合同生效后2周内

,按要求通过ECP平台提交产品模型

,模型可供e基建2.0平台调用。

设计单位应于2周内

,通过e基建2.0平台对产品模型进行审核确认

,确保模型满足施设和竣工图阶段应用要求。

对于不满足要求的模型

,设备供应商应于1周内

,根据设计单位意见完成模型整改。合同生效后2周内提交产品模型ECP平台1周内修正并提交产品模型应用产品模型开展施工图阶段三维设计工作贯通否2周内审核与确认产品模型设

商设

位e基建2.0意见反馈是否通过贯通是10

强化设计评审把关。

初设、

施设阶段

,评审单位负责成果准确性把关

,重点对建模深度与范围、

图模一致性、

布置方案合理性等进行审核。

强化竣工图成果审查。

竣工图阶段建管单位负责对照设计变更开展成果准确性审查

,确保与工程实际一致。

强化成果移交前合规性检查。

省经研院应采用机检方式完成合规性检查

,重点检查数据格式、

存储结构、

模型配色等。(三)强化关键环节管控11

总部重点加强500kV及以上工程三维设计成果管理

,省公司应同步做好330kV及以下工程成果管理

,聚焦成果完整性、

规范性、

正确性三个方面

,实现

以查促改、

以改促优”。(四)强化移交成果质量监督

实施总部、省公司两级管理。12

发挥技术支撑单位作用。

国网经研院协助总部每月15日前

,完成上月500kV及以上成果检查

,及330kV及以下成果抽查;定期开展问题分析

,形成三维设计情况简报。

督促各省公司每月底前完成整改闭环

,组织开展辖区内工程三维设计成果质量监督。

省经研院协助省公司开展管理工作

,负责各阶段设计成果合规性检查

,定期梳理辖区内工程三维设计成果情况

,分析质量问题

,形成成果管理月报。(四)强化移交成果质量监督13一、三维设计管理文件重点解读二、三维设计技术标准重点解读三、工程移交成果质量监督情况目

录14依托现有三维设计系列标准规范

,构建行标、

团标、

企标3个层级

,基础综合、勘察设计、

施工验收、

软件平台4类方向的标准体系框架

,组织梳理输变电工程三维设计技术标准85项

,形成对三维设计工作相关技术标准全方面、

多维度管理。二、

技术标准重点解读输变电工程三维设计标准体系框架软件功能施工验收基础综合勘察设计勘察通用通用通用验收验收设计设计造价移交编码评审评审制造交互施工施工15输变电工程三维设计主要标准1输变电工程三维设计模型交互规范Q/GDW11809-20232输变电工程三维设计建模规范第1部分:变电站(换流站)Q/GDW11810.1-20233输变电工程三维设计建模规范第2部分:架空输电线路Q/GDW11810.2-20234输变电工程三维设计技术导则第1部分:变电站Q/GDW11798.1-20235输变电工程三维设计技术导则第2部分:架空线路Q/GDW11798.2-20236输变电工程三维设计成果移交技术导则第1部分:变电站Q/GDW11812.1-20257输变电工程三维设计成果移交技术导则第2部分:架空输电线路Q/GDW11812.2-20258输变电工程三维地理信息采集与交付规范Q/GDW12661-20259输变电工程逻辑模型规范DL/T2765-2024目前

,输变电工程三维设计标准体系已发布11项企业标准、

7项电力行业标准、1项国家标准

,涵盖数据格式、

深度范围、

成果移交和应用要求等

,主要标准如下。二、

技术标准重点解读162023年公司发布新版《输变电工程三维设计模型交互规范》(Q/GDW

11809-2023)

,与2018年版本相比

,主要修编内容如下:①

按照业务逻辑对模型层级分类进行调整优化

,更新文件类型、存储目录。②

增加逻辑模型

,补充模型文件组织结构及标准格式文件引用关系中涉及逻辑关系的部分。③

优化附录内容

,规范和修改模型属性信息等要求。(一)交互规范1.输变电工程三维设计模型交互规范17本文件规定了输变电工程三维设计模型架构、

文件存储结构和模型层级管理等数据交互要求

,具体如下:

变电工程模型层级按照工程、

专业、

系统(区域)

设备、

部件层级分为5级

线路工程模型层级按照工程、

分段、

耐张段、

设备、

部件层级分为5级。★参照新标准第7.1和7.2节。★对比18版标准,新标准对模型层级进行调整优化。

18

1.输变电工程三维设计模型交互规范(一)交互规范(一)交互规范1.输变电工程三维设计模型交互规范

变电工程设备及安装材料的几何模型采用基本图元进行构建和交互。

输电线路工程材料、

设备、

设施及交叉跨越物的几何模型采用参数化、

基本图元或*.stl进行构建和交互。

物理模型用于描述实体外形尺寸和空间位置

,逻辑模型用于描述设备之间的关联关系。

电气主接线及站用电接线逻辑模型由系统拓扑描述和逻辑图形描述组成。★参照新标准第5.4、

6.2节和附录B。★对比18版标准,新标准基本图元增至29种,并调整部分图元名称,细化驱动参数描述与图例说

明,

增加逻辑模型,补充模型文件组织结构及标准格式文件引用关系中涉及逻辑关系的部分。

19,与2018年版本相比

,主要修编内容如下:①

完善模型信息细度

,包括:

三维模型工程信息细度表、模型几何信息细度表、

属性信息细度表。②

更新部分模型配色

,增加透明度要求

,及结构化数据、物理模型等术语和定义。③

调整了

“专用几何体”等定义。(二)建模规范2.输变电工程三维设计建模规范2023年公司发布新版《输变电工程三维设计建模规范》(Q/GDW

11810-2023)20本文件主要规定了工程设计阶段三维物理模型构建的几何信息、

属性信息的要求

,具体如下:

通用模型应满足初步设计阶段深度要求;产品模型应满足施工图和竣工图设计阶段深度要求。

三维设计模型应采用统一的配色原则。

几何信息细度和属性信息细度要求应符合本规范要求。★参照新标准第1部分第4.3、

4.7和第2部分4.9、

4.12节。★对比18版标准,

新标准增加更新部分模型配色,

增加了透明度要求,

完善三维模型工程信息细度表、模型几何信息细度表、属性信息细度表。

21

2.输变电工程三维设计建模规范(二)建模规范主要编制内容:①

对逻辑关系图纸进行结构化描述。②

电气主接线包含主接线拓扑结构描述模型部分和主接线图形信息模型部分。③

电气二次接线逻辑模型包含物理回路和虚回路两部分。2025年行标发布《输变电工程逻辑模型规范》(DL/T

2765-2024)

,同步国网企标《变电工程逻辑模型规范》已完成送审稿审查

,主要编制内容如下:(二)建模规范3.输变电工程逻辑模型规范222023年公司发布新版《输变电工程三维设计技术导则》(Q/GDW

11798-2023),与2018年版本相比

,主要修编内容如下:①

完善设计模型架构

,明确地理信息模型

,新增模型编码、

模型组织要求等。②

进一步细化设计深度

,明确各阶段三维设计基本要求

和高级要求

,增加二维三维结合等内容。③

新增各专业三维物理模型

,优化或增补初设和施设推

荐方案图纸要求等。(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则23本文件主要规定了三维设计模型与设计内容要求

,具体如下:

变电站三维模型包括物理模型、

逻辑模型和地理信息模型。

物理模型:包含变电站的主要设备及材料、

建(构)筑物、

水工、

消防及暖通和其它设施

,主要设备的产品模型应由厂家提供。

逻辑模型:包含电气主接线。

地理信息模型:含站址区域内的场地终平数字高程模型。★参照新标准第5.1.1-5.1.4节。★对比18版标准,新标准在基本要求中明确

“应建立电气主接线逻辑模型”和

“地理信息模型应完

成场地终平地形的数字高程模型”。

24

(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则-变电站针对变电站物理模型

,具体要求如下:

电气一次部分建立全站主要电气设备、

材料的物理模型

,主要包括:变压器类、开关类设备、

电抗器类、

电容器类、

互感器、

避雷器、

开关柜、

套管、

导体、绝缘子(串)等。

二次系统部分建立主要设备物理模型

,主要包括:

二次屏柜/箱体、

蓄电池、预制舱式二次组合设备等。★参照新标准第7.1.1-7.1.2、

8.1.1-8.1.2节,

附表A.1。

25

(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则-变电站针对变电站物理模型

,各专业具体要求如下:

土建部分建立站内建(构)筑物的物理模型

,主要包括:场地平整、

道路、

围墙、

大门、

建筑物模型、

防火墙、

构架、

避雷针、

主要设备支架、

主要设备基础、

主要电缆沟道、

地下水工构筑物、

重要站外设施等。

水工、

消防及暖通部分建立主要供水系统、

排水系统、

消防系统的主要设备、管道等模型

,采暖系统、

通风系统及空调系统的主要设备、

管道模型等。(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则-变电站★参照新标准第9.1.1-9.1.5、

10.1.1-10.1.2节,附表A.1。

26

本文件主要规定了三维设计模型与设计内容要求

,具体如下:

架空输电线路三维模型包括物理模型和工程地理信息模型。

物理模型:包含架空线路工程的主要材料、

构筑物、

设备及其他设施。

工程地理信息模型:包含基础地理信息数据(含数字正射影像数据、

数字高程模型数据)等。(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则-架空线路★参照新标准第5.1.1-5.1.3节。

27针对架空线路物理模型

,具体要求如下:

初步设计阶段宜建立通用模型

,施工图设计阶段宜建立产品模型

电气部分建立导地线(含OPGW)

ADSS、

绝缘子金具串、

防振锤、

间隔棒等物理模型。

结构部分建立杆塔、

基础的三维模型等。★参照新标准第7.1.3节和附表A.1。(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则-架空线路

★对比18版标准,新标准电气部分增加防振锤、间隔棒等物理模型等。

28

针对架空线路基础地理信息模型

,具体要求如下:

初步设计阶段工程的正射影像分辨率应不大于5m

,数字高程模型格网间距应不大于30m。

施工图设计阶段工程的正射影像分辨率宜不大于0.5m

,数字高程模型格网间距宜不大于5m。★参照新标准第7.1.3节。★对比18版标准,新标准增加了基础地理信息数据的精度要求等。

29(三)设计技术导则4.输变电工程三维设计技术导则-架空线路2025年公司发布新版《输变电工程三维设计成果移交技术导则》

(Q/GDW11812-2025)

,与2018年版本相比

,主要修编内容如下:主要修改内容:①

增加三维设计成果移交内容分类示意图、

补充文件和

模型关联关系说明等。②

优化三维设计成果移交工作流程

,明确评审单位职责。③

优化取消缺陷数据、

试验数据、

材料、

设备及设施属

性信息等移交内容。(四)移交技术导则5.输变电工程三维设计成果移交技术导则30本文件规定了变电站、

架空输电线路工程三维设计成果移交要求

,主要三维设计成果移交内容如下:

输变电工程三维设计成果移交内容包括:三维设计模型、

文档资料等

,涉及初步设计阶段、

施工图设计阶段和竣工图编制阶段。

变电站三维设计模型包括:逻辑模型、

物理模型和地理信息模型。

架空输电线路三维设计模型包括:工程地理信息模型和物理模型。★参照新标准第5.1和6.1.1节。★对比18版标准,新标准优化了三维设计模型、文档资料等内容,删除了原始工程数据、设备、设施管理信息(缺陷数据,试验数据,

材料、设备及设施属性信息)等。

315.输变电工程三维设计成果移交技术导则(四)移交技术导则初步设计阶段和施工图设计阶段工作流程如下:

设计单位应按照三维设计系列相关标准的要求

,开展输变电工程三维设计

,生成三维设计成果。

评审单位对设计成果开展准确性审查

,形成审查意见。

设计单位提交至系统平台

,实现成果存储和共享。★参照新标准第5.1和6.1.1节。★对比18版标准,新标准优化三维设计成果移交工作流程,删除了施工、调试、监理单位等,明确评审单位职责。

32(四)移交技术导则5.输变电工程三维设计成果移交技术导则竣工图编制阶段工作流程如下:

设计单位应按照三维设计系列相关标准的要求

,开展输变电工程三维设计

,生成三维设计成果。

建管单位组织开展三维设计成果准确性审查

,反馈审查意见。

设计单位提交至系统平台

,实现成果存储和共享。★参照新标准第5.1和6.1.1节。★对比18版标准,新标准优化三维设计成果移交工作流程,删除了施工、调试、监理单位等,明确评审单位职责。

33(四)移交技术导则5.输变电工程三维设计成果移交技术导则三维模型文件、

文件存储结构、

基本图元等主要要求如下:

三维设计模型的架构、

模型层级管理等数据交互要求应满足《输变电工程三维设计模型交互规范》(Q/GDW11810-2023)的相关规定。

变电工程设备及安装材料的几何模型采用基本图元进行构建和交互;架空输电线路工程材料、

设备、

设施及交叉跨越物的几何模型采用参数化、

基本图元或*.stl进行构建和交互。★参照新标准第6.1.3节,《输变电工程三维设计模型交互规范》第4.4和4.6节。★对比18版标准,新标准《输变电工程三维设计模型交互规范》

对模型层级分类进行调整优化,更新存储目录

,基本图元增至29种,细化驱动参数描述等。

34(四)移交技术导则5.输变电工程三维设计成果移交技术导则三维模型配色、

几何信息、

属性信息等主要要求如下:

三维设计模型的几何细度、

属性细度及配色要求应满足《输变电工程三维设计建模规范》(Q/GDW11810-2023)的相关规定。

输变电工程设备、

材料、

建(构)筑物及其它设施模型包括属性信息和工程信息

,各类属性信息应满足《输变电工程三维设计建模规范》(Q/GDW

11810-

2023)的要求。★参照新标准第6.1.4节,及《输变电工程三维设计模型交互规范》第4.8节。★对比18版标准,新标准

《输变电工程三维设计建模规范》进一步规范和完善主变压器等模型的几何和属性细度内容,调整金具、基础等配色,增加了透明度字段等。

35(四)移交技术导则5.输变电工程三维设计成果移交技术导则主要编制内容:①

明确输变电工程三维地理信息数据采集生产与数字交付的技术、

质量与管理要求等。②

明确输变电工程三维地理信息数据类型与格式。③

明确不同类型工程三维地理信息数据采集与交付要求。2025年公司发布《输变电工程三维地理信息采集与交付规范》(Q/GDW

12661-2025)

,主要编制内容如下:(五)采集与交付规范6.输变电工程三维地理信息采集与交付规范36一、三维设计管理文件重点解读二、三维设计技术标准重点解读三、工程移交成果质量监督情况目

录37各省公司移交工程810项

,包括:初设309项、

施设145项、

竣工图356项;750千伏6项、

500千伏57项、

330千伏23项、

220千伏181项、

110千伏446项、

66千伏35项、

35千伏62项。182

184初设移交

施设移交

竣工移交(一)一季度移交整体情况8054391335千伏66千伏110千伏220千伏330千伏500千伏750千伏28

262

11

3

088103116

15

1933

33839

1913

23

7

26

27

30

27

13

244实际移交工程数

130(一)一季度移交整体情况各省公司均能要求准时完成工程移交。北京

天津

河北

冀北

山西

山东

上海

江苏

浙江

安徽

福建

湖北

湖南

江西

河南

辽宁

吉林

龙江

蒙东

陕西

甘肃

青海

宁夏

新疆

四川

重庆

西藏3221101401201008060402003891247102913988221一季度共监督检查500kV及以上工程63项

,共涉及13家省公司。42

1(一)一季度移交整体情况河北

山西

山东浙江安徽湖北江西蒙东陕西甘肃四川重庆西藏检查工程数

143131161412108642015764033(二)一季度移交成果质量监督情况通过半年检查

目前模型资料缺失等规范性问题显著下降。41三)典型问题-模型与图纸不一致案例1:问题描述:配电装置区域布置错误问题小类:

(20)布置方案与图纸不一致220kV进出线避雷器、电压互感器导线连接方式与图纸不符工程名称:XXX500千伏变电站设计阶段:初步设计500kV架构柱与图纸不一致(42三)典型问题-模型与图纸不一致案例2:问题描述:无功区域间隔布置错误问题小类:(20)布置方案与图纸不一致工程名称:XXX500千伏变电站设计阶段:初步设计35kV区域缺少2#站用变间隔模型35kVII母线多出一个站用变间隔模型(43问题描述:66kV并联电抗器模型接线错误工程名称:XXX500千伏变电站问题小类:(18)几何信息与图纸不一致设计阶段:竣工图66kV并联电抗器之间导线未连接66kV电容器组模型接线位置与图纸不符三)典型问题-模型与图纸不一致案例3:(44三)典型问题-模型与图纸不一致案例4:全站所有导线型号错误,

均使用同一型号全站绝缘子串型号错误,皆使用同一型号45问题描述:导线及绝缘子型号错误问题小类:(19)属性信息与图纸不一致工程名称:XXX500千伏变电站设计阶段:竣工图(问题描述:全线铁塔配置方案与图纸不一致工程名称:XXX750千伏架空线路问题小类:(20)布置方案与图纸不一致设计阶段:施工图部分基础模型与图纸不一致,工程仅配置了一种基础型式

WK10510换位塔与图纸不一致,未体现导线换位,例如:

3L162、

3R162。46三)典型问题-模型与图纸不一致案例5:(三)典型问题-模型与图纸不一致案例6:工程竣工图编制阶段三维设计模型中

工程未按相序图布置相序

其中NA7

左侧回路相序错误。问题描述:三维导线相序连接与相序示问题小类:(20)布置方案与图纸不一致工程名称:XXX500千伏架空线路设计阶段:竣工图(47三)典型问题-模型与图纸不一致案例7:本工程500-MF31S-

JC1和500-ME31S-ZC2型铁塔三维设计模型几何属性与图纸不一致,塔身辅助材全部缺失。问题描述:

塔身辅材缺失问题小类:(18)几何信息与图纸不一致工程名称:XXX500千伏架空线路设计阶段:施工图>(48工程三维设计模型中

站用电室内高低压侧导体及绝缘子、

穿墙套管、

站用电屏、

母线

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