高压输电线路测量中若干技术问题

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1、高压输电线路测量中若干技术问题  摘要:输电线路测量工作包括选线测量、定线测量、平断面测量、交叉跨越测量和定位测量。文中对高压输电线路测量技术及其相关技术问题进行了探讨。关键词:高压输电线路测量技术中图分类号:TF351文献标识码:A文章编号:前言输电线路测量工作是输电线路设计前期工作,是输电线路设计的基础。输电线路测量成果质量好坏,直接影响输电线路设计成果优劣。在线路测量中遇到较复杂地形时难以提高速度和质量,广大测量人员一定要不断提高专业知识;同时继续关注实际应用情况,把我们的活动与日常工作有机的结合起来,

2、不断改进技术并完善专业技能。1、RTK测量技术在线路选线、施工过程中,采用传统全站仪,经纬仪测量、放线需要耗费大量人力、物力,效率极低,进程缓慢,不利于生产建设。随着科技的进步,测绘科学无论在理论上,还是在生产实践中,都发生了巨大的变化,向着更先进的方面发展。相位差分即RTK技术的崛起,是GPS的一次重大突破。该技术的应用,使得线路选线测量及实时动态放线测量得以实现,极大的促进了输电线路测量的发展。7GPS的基本定位原理是:采用空间被动式测量原理,即在测站上安置GPS用户接收系统,以各种可能的方式接收GPS卫

3、星系统发送的各类信号,由计算机求解站星关系和测站的三维坐标。在实际操作过程中应注意以下几方面的问题:(1)实时动态RTK测量时选用的椭球基本参数(主要几何和物理常数)必须在同一工程各个阶段保持一致。(2)基准站应选择在地势开阔和地面植被稀少,交通方便,靠近放样的网点或转角桩上。基准站应以快速静态或静态作业模式测定坐标和高程。(3)基准站发射天线安装时,尽量避开其他无线电干扰源的干扰(如高压线、通信、电视转播塔、对讲机的发射使用)和强反射源的干扰。流动站在精确放样数据和采集数据时,应停止对讲机的使用。(4)进行

4、RTK测量,同步观测卫星数不少于5颗,显示的坐标和高程精度指标应在±30mm范围内。放样塔位桩坐标值宜事先输入接收机控制器(电子手薄)中并认真校对。当放样显示的坐标值与输入值差值在±15mm以内时,即可确定塔位桩,并应记录实测数据、桩号和仪器高。(5)当放样距离超过3km时,宜将3km左右处的塔位桩附合到已知控制点上(如转角桩、直线桩等GPS点上)。当无己知点时,必须利用已放样的塔位桩做重复测量并检查其精度。7(6)同一耐张段内的直线桩、塔位桩宜采用同一基准站进行RTK放样。当更换基准站时,应对上一基准站放样

5、的直线桩(或杆塔位桩)和转角塔位桩进行重复测量(主要就是复测转角桩和转角后桩目的就是要准确地计算出此转角的准确转角度数)。两次测量的坐标较差应小于±0.07m。高程较差应小于±0.1m。2、“三角形”测量法在输电线路测量过程中,当线路前进方向遇有居民区或大片树林等障碍物而无法消除时,必须绕过障碍物,重新回到线路直线方向上;当遇有重要跨越物或重要断面位于河沟、深谷、悬崖峭壁等人类难以到达的地方,或是即使到达,仪器与该点也不通视的情况下,又无法通过直接测量得到待测数据时,就可以采用“三角形”测量法,通过测量其它相

6、关量并计算,而间接得到待求量。有些情况下,也可利用“三角形”测量法很容量地求得诸如转角塔的转角度数和档距,原塔的高度以及直线杆塔的偏移距离此类的数据。需要注意的是,考虑到测量精度问题,“三角形”测量法对测量仪器的要求较高,通常要采用全站仪进行测量方能保证测量结果的正确性,以便测量进程能达到快速、高效、事半功倍的效果。3、无棱镜测量技术7无棱镜测距又叫无接触测距,指的是全站仪发射的光束经自然表面反射后,直接测距。无棱镜测距可以使作业强度大大降低,而且提高工作效率和工作速度。无棱镜反射全站仪测距的基本原理是在全站

7、仪的测距头中,安装两个光路同轴的发射管:一种是IR(InfraRed)测距方式,可以发射利用棱镜和反射片进行测距的红外光束;另一种是RL(RedLaser)方式,可发射可见的红色激光束,这种激光无需棱镜和反射片便可进行测距。两种测量模式可以通过仪器键盘上的操作来控制内部光路实现相互转换。由此引起的不同常数改正会有系统自动修正后对测量结果进行改正。两种方法均为相位法测距原理。相位法测距采用很细的测量光束就可以完成测量,很细的激光束使得相邻非常近的两个点也能被准确地测量出来。因此,有棱镜测距和无棱镜测距具有几乎相

8、等的测距精度。4、卫星导航定位参考站系统卫星导航定位参考站系统(ContinuousOperationReferenceStations)即CORS在数字测图、施工放样、车辆导航、形变监测等方面应用十分广泛,同样,该技术可以应用于输电线路测量。CORS测量,在校正点上只需测量3min,在测区范围内联测足够的已知点,就可以根据需要布设控制点。而常规静态控制网布设需要考虑基线、信号和交通情况,内外业非常

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