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单击工具栏中的“导出图纸 ”按钮,在弹出的对话框中,您可以选择“导出平面CAD文件”或“导出 电气系统图 ”。

导出平面CAD图
首先选择“导出平面CAD文件”,然后设置“导出设置”:

导出设置分为四个模块:“导出项”、“导出 SU 图层中多段线”、“桩位选项”和“生成 CAD 布局视口范围线” 。
导出项
用户可以根据需求选择导出项。下表列出了各项导出的图层名称和含义:
| 分类 | 图层名 | 说明 |
| 方阵及组串 | Array_XX | 光伏方阵 |
| Array_XX_name | 光伏方阵编号 | |
| Array_XX_str | 光伏组串 | |
| Array_XX_strname | 光伏组串编号 | |
|
Array_statistics
|
光伏方阵统计表 | |
|
Array_pich
|
光伏方阵排间距及净间距 | |
|
Array_slope_tilt_azimuth
|
方阵基础坡度、标称倾角和方位角 | |
|
Terrain_slope
|
方阵所在山体面信息 | |
|
Terrain_slope_along_array_width
|
方阵短边方向地形坡角 | |
| Array_virtual_module_str | 方阵按组件汇流时光伏组串 | |
| Array_virtual_module_strname | 方阵按组件汇流时光伏组串编号 | |
|
PV_module
|
光伏组件 | |
| SU_Line_Array | 方阵水平投影外框线(平行四边形) | |
| SU_Line_PV_module | 组件水平投影外框线(平行四边形) | |
| 桩位及坐标 |
Array_center_name
|
方阵中心坐标 |
|
Pole
|
桩位 | |
|
PoleName
|
桩位坐标 | |
| Pole_tray | 桥架支撑桩位 | |
| Pole_trayName | 桥架支撑桩位坐标 | |
|
Soft_pole
|
柔性支架桩位 | |
|
Soft_pole_angle
|
柔性支架钢索角度 | |
|
Soft_pole_bolt
|
柔性支架锚杆桩位 | |
|
Soft_pole_bottom_elevation
|
柔性支架柱底标高 | |
|
Soft_pole_side
|
柔性西甲端部立柱桩位 | |
|
Soft_pole_code
|
柔性支架桩位编号 | |
|
Soft_pole_name
|
柔性支架桩位坐标 | |
|
Soft_pole_length
|
柔性支架桩长 | |
|
Soft_pole_length_type
|
柔性支架桩位根据桩长编号 | |
| 电缆 |
Module_index
|
方阵按组件汇流时光伏组串内部组件编号 |
|
Module_to_string
|
方阵按组件汇流时光伏组串内部组件接线 | |
|
Cable1
|
细电缆(组串出线) | |
|
Cable1name
|
细电缆编号 | |
|
Cable2
|
粗线缆(一级汇流电缆) | |
| Cable2name | 一级汇流电缆编号 | |
|
Cable3
|
粗线缆(二级汇流电缆) | |
|
Cable3name
|
二级汇流电缆编号 | |
|
Cable485
|
通讯线电缆 | |
|
Cable485name
|
通讯线电缆编号 | |
|
Cable_MV
|
中压电缆 | |
| Cable_MVname | 中压电缆编号 | |
| 中压连接图 | MV_point_link | 中压连接 |
| 电缆路径 |
Trench
|
电缆路径 |
|
Trenchname
|
电缆路径编号 | |
| 可用禁用及分区 |
Available_area
|
可用区域 |
|
Restricted_area
|
禁用区域 | |
|
PVarea
|
布置区域范围线 | |
| PVareaname | 布置区域信息 | |
| 阴影范围 |
Shading_range
|
遮挡物阴影范围 |
| Array_shadow_XYZ_ABC | 前排方阵对后排方阵在日期为XYZ的ABC时刻的水平阴影遮挡形状 | |
| Terrain_shadow_0m_XYZ_ABC | 将方阵离地高度调整为0m后,方阵在日期为XYZ的ABC时刻在地面上的阴影 | |
| Terrain_shadow_XYZ_ABC | 方阵在日期为XYZ的ABC时刻在地面上的阴影 | |
| 电缆敷设 |
Cable_laying1
|
细电缆电缆敷设标注 |
|
Cable_laying2
|
粗电缆电缆敷设标注 | |
|
Cable_laying_bom
|
电缆敷设材料统计表 | |
| 接地 | H_grounding_main | 接地网 - 主接地网 |
| H_grounding_main_trans | 接地网 - 箱变接地网以及箱变接地网与主接地网连接线 | |
| H_grounding_array_to_main | 接地网 - 方阵与主接地网连接线 | |
|
H_grounding_arrays
|
接地网 - 方阵与方阵连接线(架空) | |
| H_grounding_arrays_ground | 接地网 - 方阵与方阵连接线(入地) | |
|
H_grounding_point1
|
接地网 - 方阵与主接地网连接点 | |
|
H_grounding_point2
|
接地网 - 方阵与方阵连接点(入地) | |
|
H_grounding_point3
|
接地网 - 主接地网连接点 | |
|
H_grounding_road
|
接地网 - 接地线过路穿管 | |
|
V_grounding
|
垂直接地极 | |
| V_grounding_name | 垂直接地极坐标 | |
|
Grounding_txt
|
接地材料统计表 | |
| 方阵辐射量和损失 |
Loss and radiation
|
方阵辐射量损失及方阵面接受的辐照量 |
| 方阵间距 |
Array_pitch
|
光伏方阵排间距 |
| 辅助分析颜色 |
Terrain_color
|
辅助分析着色 |
| 山体日照颜色 |
Slope_and_hill-shading_color
|
山体和日照分析着色 |
| 根据电缆走线生成电缆敷设路径 |
Trench_back
|
根据电缆走线生成的电缆路径,为沿方阵背面敷设的光伏电缆路径 |
|
Trench_ground
|
根据电缆走线生成的电缆路径,为直埋敷设的电缆路径 | |
|
Trench_road
|
根据电缆走线生成的电缆路径,为过路敷设的电缆路径 | |
| 山体分析颜色 |
All_valid_Aspect_color
|
坡向分析着色-针对可用范围全部山体
|
|
Terrain_Aspect_color
|
坡向分析着色-针对山体分析有效
|
|
|
Terrain_Sun_Aspect_color
|
坡向分析着色-针对山体日照均有效
|
|
|
All_valid_Slope_color
|
自然坡角分析着色-针对可用范围全部山体
|
|
|
Terrain_Slope_color
|
自然坡角分析着色-针对山体分析有效
|
|
|
Terrain_Sun_Slope_color
|
自然坡角分析着色-针对山体日照均有效
|
|
|
All_valid_EW_slope_color
|
东西坡角分析着色-针对可用范围全部山体
|
|
|
Terrain_EW_slope_color
|
东西坡角分析着色-针对山体分析有效
|
|
|
Terrain_Sun_EW_slope_color
|
东西坡角分析着色-针对山体日照均有效
|
|
|
All_valid_NS_slope_color
|
南北坡角分析着色-针对可用范围全部山体
|
|
|
Terrain_NS_slope_color
|
南北坡角分析着色-针对山体分析有效
|
|
|
Terrain_Sun_NS_slope_color
|
南北坡角分析着色-针对山体日照均有效
|
|
| 围栏 |
Fence_line
|
围栏 |
| 粗电缆直埋敷设时单独标注 | Cable2_trench | 粗电缆(一级汇流电缆)敷设路径 |
| Cable2_trench_name | 粗电缆(一级汇流电缆)数量及规格标注 |
|
提示:
|
导出SU图层中多段线
除了上述图层外,如果您需要导出其他 SU 中存在的图层,例如 坎德拉 - 坐标原点,您可以在下拉菜单中选择图层。

桩位选项
只有在“导出项”中勾选“桩位和坐标”时才能使用此功能,用户可以根据需要选择是否勾选。

生成CAD布局视口范围线
点击“导出”按钮,弹出保存路径选择对话框,模型数据将导出为 *.c2c 文件。该文件可以使用 Candela3D 配套的 CAD 插件(文件名 Candela3D_CD_plugin.dll)在 CAD 中生成,用于生成 CAD 图纸。具体方法如下:
步骤一:新建一个CAD文件,并在CAD中加载插件,加载方法请参阅“CAD插件加载”章节。
步骤二:在 CAD 界面中输入 gdwg 命令,在弹出的对话框中选择之前导出的 *.c2c 文件,单击确定,完成导入过程。
导入效果如下图所示。

如果“原点坐标”设置正确,则生成的方阵等不会出现偏移。否则,请检查“原点坐标”是否设置正确。
电缆敷设图
对于已完成“电缆敷设统计”的项目,在使用 GDWG 命令生成图纸后,将弹出以下提示:

如果选择“是”,则在设置图纸比例后,软件将使用 CAD 中的布局功能,分别为每个发电单元生成电缆敷设图。


用户可以根据实际需要更改默认图框,更换路径为CAD插件的加载文件夹下的如下路径(以AutoCAD 2020为例):AutoCAD\2020\plugins\Candela3D\frame。请注意,替换时必须保持图框的原点位置不变。
如果缺少某些电缆路径或存在冗余方阵,则需要调整 dwg 文件 - 模型中“发电单元”的轮廓线,并使用 cad 插件中的“更新 cad 电缆敷设图中的布局视口”命令进行刷新。
导入和导出的平面CAD图纸的长度单位为英尺等
此时,导出界面应选择相应的长度单位(例如英尺),同时:
- 项目设置 - 设置原点时,长度单位也应设置为(例如英尺)。
- 最初导入 DWG 文件时,“选项”也应该设置为(例如,英尺)。
导出电气系统图
在导出电气系统图之前,用户需要在“创建方阵”中设置方阵的光伏组件型号(针对反向导入的项目)。

选择“导出电气系统图 ”,然后根据需要配置“设置”。完成设置后,单击“确定”按钮应用更改。

点击“导出”按钮,弹出保存路径选择对话框,模型数据将导出为 *.json 文件。该文件可使用 Candela3D 配套的 CAD 插件(文件名 Candela3D_CD_plugin.dll)在 CAD 中生成,用于生成电气系统图。具体方法如下:
步骤一:新建一个CAD文件,并在CAD中加载插件。加载方法请参阅“CAD插件加载”章节。
步骤二:在 CAD 界面中输入ELECTRALSYSTEMDRAWING命令(或从 CAD 菜单中选择“生成电气系统图”),在弹出的对话框中选择之前导出的 *.json 文件,单击“确定”完成导入过程,软件将分别为每个单元绘制电气系统图。
绘制效果如下图所示。

导出三维 CAD图纸
用户可以通过SU - 文件菜单 - 导出三维模型,选择DWG格式并导出。请在右侧“标记”工具栏中打开需要导出的图层。

导出的CAD文件如下所示:

将“*.kmz”文件导出到谷歌地球
步骤 1 :添加地理位置,输入的纬度和经度应与 SU 地图中的原点纬度和经度一致。

步骤 2 :请关闭“平地”图层,打开高地图层。

步骤 3 :请使用“铅笔”工具在地形表面上找到任意一点,并沿 z 轴的正负方向绘制两条平行线。特别注意沿 z 轴负方向的线需要与“Location Terrain”图层相交。

步骤 4 :选中需要导入到 Google Earth 中的模型,并将它们放入一个群组中。

步骤 5 :使用“移动”工具(快捷键 :“ M ”)将群组从点 ① 移动到点 ②。

步骤 6 :关闭“高地”图层和“Terrain”图层,并删除步骤 3 中创建的直线。

步骤 7 :点击菜单栏中的“文件” - “导出” - “ 三维模型”,选择 Google Earth 文件(“*kmz”)导出 Google Earth 文件,然后直接使用 Google Earth 打开该文件。
由等高线生成的地形精度高于 Google Earth 中的模型,这可能导致组件与地形贴合不佳。用户可以在 SketchUp 中沿 z 轴移动创建的群组,并在 Google Earth 中从俯视图观察其效果。

