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时间:2020-04-17
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1、11O·北京测绘·2014年第4期电力测量80坐标与2000坐标转换的实现李海艳赵燕韦立雷(天津市普迅电力信息技术有限公司,天津30000)[摘要]为贯彻《国家电网公司“十二五”信息发展规划》,落实国家电网信息化“SG186”工程的实施,实现“数字化电网、信息化企业”的目标,满足建设“统一智能电网”的需要,国家电网组织开发电网GIS空间信息服务平台。其中数据准备工作原则应遵循国家电网提出的整体性原则,以保证后续总部与网省纵向贯通的顺利进行,实现全国电网资源空间位置坐标的统一,对于空间参考系,国家要求新建立的地理信息系统均采用“CGCS
2、2o0O国家大地坐标系”。但是,由于之前的测量系统均采用的是西安8O坐标系或北京54坐标系,因此,如何将电力测量的坐标统一化是值得研究的问题。本文主要针对电力测量中西安8O坐标与2000坐标的转换进行研究。[关键词]电网信息化CGCS2000坐标8O坐标坐标转换[中图分类号]P226.3[文献标识码]B[文章编号]10073000(2014)04—3坐标一致的尺度米;Z轴由原点指向历元2000.l西安8O坐标系0的地球参考极的方向,X轴由原点指向格林尼1980西安坐标系的参考椭球采用1975IU治参考子午线与地球赤道面(历元2000.
3、0)的交GG/lAG第16届国际大会推荐的地球参数(简点,Y轴与Z轴、X轴构成右手正交坐标系。其称lAG一75椭球),其大地原点在我国中部,具基本常数如下:体地点是陕西省径阳县永长半轴:a===6378137m;短半轴:b一乐镇,8O坐标系是参心坐标系,椭球短轴z635675231414m:轴平行于地球质心指向地极原点方向,大地起始扁率:f一1/298257222101;第一偏心率:e子午面平行于格林尼治平均天文台子午面,x轴===0.0818191910428:在大地起始子午面内与Z轴垂直指向经度O方第二偏心率:e一0.082094
4、4381519;向,Y轴与Z、X轴成右手坐标系。地心引力常数:GM===3.986004418*1O2CGCS2000坐标[]Ill3s2;自转角速度:(o一7.292115*10~rad/s;全球卫星导航定位技术的发展为国家采用地心坐标系提供了现实的技术和方法,为了适应380坐标系与2000坐标系的比较国民经济和科学技术发展的需要,世界上许多发1)定位方法不一样:2000坐标系定位时考虑达和中等发达国家和地区多年前就开始采用地心坐标系,如美国、加拿大、欧洲、墨西哥等,我国的是整个地球(包括海洋和大气部分)的质量中也于2008年7月采
5、用新的国家大地坐标系——心,而80坐标系是以大陆局域高程异常最佳符合CGC$2000坐标系。方法定位的,没有顾及中国1/3的海域;2000国家大地坐标系的定义:坐标系的原点2)坐标系中心不一样:2000坐标系属于地心在包括海洋和大气的整个地球的质量中心;长度坐标系,而80坐标系则属于参心坐标系,采用地单位是同地心局部框架的TCG(地心坐标)时间心坐标系便于利用空问测量技术,便于充分享用[收稿日期]201402—11[作者简介]李海艳(1986),女,回族,河北张家口人,硕士,工程师,从事电网GIS工作。2014年第4期.北京测绘·11
6、1空间技术的成果,便于统一世界大地基准,因而便于我国参与经济全球化及国际竞争,便于社会的可持续发展[3;3)测量基准不一样:CGCS2000坐标系是一个三维的大地测量基准,西安80坐标系则表现为平面的二维坐标。而三维基准更有利于对空间物体的位置描述和表达。并且两点之间的距匡]一匡]+0专一s]E]+离精确度也提高了10倍。480坐标向2000坐标的转换根据国家测绘局颁布的《现有测绘成果转换匡I+]到2000国家大地坐标系技术指南》,全国及省级范围的坐标转换选择二维七参数转换模型;省级以下的坐标转换可选择三维四参数模型或平面四参数模型。
7、对于相对独立的平面坐标系统与2000国家大地坐标系的联系可采用平面四参数V或V或Vz一∑∑。Bi-L模型或多项式回归模型。4.1二维七参数转换模型sinLr一O[lzlYl+580坐标向2000坐标转换实例研究sinBcosLCOSB~—ppL△按照国家电网的要求,结合合肥电网的实例,具体编写相应的软件,对合肥电网外业采集[tgBcosLtgBsinL回来的8O坐标转换成2000坐标,首先根据至少L——sinLcosL]]+『一二B。。]m三个控制点,求出坐标转换参数,然后根据相应的参数,对采集的8O坐标进行大批量的转换。—(2-es
8、inB).DDIILZUJ15.1已知多个控制点平差后求转换参数i。B—T了一∞印j部分程序代码如下:其中:floatxq,Yq,xh,yh,q[20][2],hE2o][29,A△B,△L——同一点位在两个坐标系下的纬
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