GPS技术在电力工程勘测中的应用呼晓斌

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
/ 2

GPS技术在电力工程勘测中的应用呼晓斌

呼晓斌

(山东东营市胜利油田电力服务中心东辛服务部山东东营257094)

摘要:经过长久以来的实践和验证,GPS技术的测量精度和准确度都大大优于以往的测量方法,其经济性和实用性都比较高,适合被大范围推广和应用。现阶段,为了更好地提高测量数据的精度和准确度,越来越多的工程测量工作中都使用了GPS测绘技术。GPS测绘技术为电力工程勘测提供了准确的数据和信息,促进了工程质量的提高和进度的加快,除此以外,GPS测绘技术的工作效率要远超一般的测绘方法,降低了人工成本的支出,为工程建设提供了更加优质高效的测绘服务。

关键词:GPS技术电力勘测应用

1.GPS技术及其优势分析

1.1GPS定位技术

GPS技术在我国起步晚,和发达国家技术相比还要不断的提高。但相比于传统GPS技术,我国现行GPS定位技术已取得了巨大的进步,并且在电力工程勘测等诸多领域有着广泛的应用。在定位过程中,卫星轨道误差、电离层延时等是造成GPS定位精度存在误差的几个主要因素。而最新研发的GPS定位技术通过选用双频接收机来作为自身的数据采集装置,从而能够实现利用LC相位组合来将电离层延时干扰有效的排除。不仅如此,GPS定位技术还能够利用观测的相位值准确计算出双频接收机与对流层延时的位置信息,以及利用高精度卫星钟差和星历来降低轨道误差等对定位和测量造成的负面影响,从而大大提高测量精度与定位准确性。

1.2GPS定位技术优势

最新GPS定位技术的优点是:测量设备简单安装一台双频接收机就可以了,便能够实现对全世界范围内目标的高精度跟踪定位;在传统GPS定位技术中,无法对出现的误差进行优化处理,一旦误差较大就会对定位产生严重影响,大大降低测量的精度。而最新GPS定位技术采用非差模式进行测量计算,虽然影响参数众多,但通过选用科学的数学模型便能够对误差进行一定的优化处理;在定位精度方面,传统GPS定位技术与最新GPS定位技术存在着明显的优势差距,传统定位技术精度最高可达10m左右,而最新GPS定位技术定位精度最高可达厘米级别。综合而言,在定位精度、误差处理、测量范围、测量设备等几方面最新GPS定位技术都明显优于传统定位技术。

2.GPS技术在电力工程勘测中的应用

2.1收集测量区的控制点资料

需要对控制点的高度、坐标位置、基准线、控制网规格参数、所处地形环境等做出前期测量,确保该控制点属于放置基准站的最佳位置。

2.2对坐标转换参数

GPS测量必须在一个标准的坐标系中进行,与我国电力线路勘测定位点所在的坐标不一致,这就需要对两坐标之间的参数进行转换。传统的GPS动态测量工作中,坐标转换必须在测量工作全部完成后才能进行。而新型的RTK测量技术对坐标参数提出了更高的要求,需要事先给出当地的坐标,在具体转换时,也要求给出至少3个以上的参考地坐标。

2.3参考站的选定和建立

参考站位置的合理确定是RTK技术顺利运用的关键。因此,在参考站的前期选择过程中,要注意以下几个方面:其一,要确定参考站的已知坐标;其二,参考站点的地势要高,最好处在开阔地段,周边没有较高建筑物的干扰,确保参考站能清晰接收到卫星信号;其三,卫星信号接收容易受到其他信号的干扰,为了保证原始数据信息的完整、准确,要保证参考站周围无信号反射物和多路径效应的存在,尽量将参考站设立在远离电台、发射站的地方;其四,要对参考站所在的地势严加测量,尽量选择土质层坚固稳定的环境。选定好参考站的位置,就要对其进行安装建立,可以选用GPS布网结构确定坐标。

2.4控制点加密

控制点之间的距离过大会超出RTK的工作半径范围,影响设备的正常工作。这时候可以采用GPSRTK中的静态功能布设一些支点,适当延伸测量距离。应当注意支点位置的选择要靠近转角桩,确保信号强度,保证视野开阔,交通出行也要便捷。此外,在控制点再次安置基准站时,要事先检验已存在桩位情况,将前后测量的高度和坐标参数差距范围控制在7cm以内。

2.5在输电线路户航外作业中的应用

高压输电线路施工,一定要保证航外工作的完成。输电线路航外作业主要完成的工作是,根据输电线路初步设计方案对由航测获得的数据执行调绘与GPS外控作业。在这一环节中,准确找出国家等级控制点非常关键。鉴于早期建立的控制点精度较低,且在野外开展联测作业不仅难度大而且任务艰巨,因而必须选用高精度测量定位技术及相关仪器设备来开展此项工作。

在进行输电线路航外工作时要利用GPS定位技术、RS技术与GIS技术,为保证定位技术优势得到充分发挥,需要严格按照既定的规则进行:将首级控制点平均分布在施工区域范围内,布设位置应尽可能设在便于观测或交通便利之处,各控制点之间的距离间隔依据输电线路布设长度级控制度数量来确定。严格按照GPS技术观测流程对控制点与像控点实施在线监测,监测时间保证在6h以上,以确保原始数据的可靠性。采用MATLAB软件、AOTUCAD等软件对输电线路观测所得数据进行处理与分析,对控制点可靠性进行评估,若准确无误则进行后续约束平差、建立国家坐标系等相关操作。

3.GPS技术在电力工程勘测中的应用案例

3.1工程概况介绍

某电力工程的输电线路长度是67km,电压等级是220kV,线路铺设前半段为丘陵地带,中间段为高山森林覆盖地带,并跨越多个住宅楼与高速公路。为保证该电力工程建成后能够为区域用户提供安全稳定的电能服务,促进当地经济发展,采用最新GPS定位技术、GIS技术和遥感技术,以及4台动态双频接收机来实施该电力工程建设。

3.2静态控制网布设

勘测人员通过勘测已经明确了输电线路走向和拐角在比例地图中的位置。在线路上需要以线路的具体规划、地理情况等为依据设置10个控制点以完成对国道、居民区以及主要干道区域的检测,为观测工作提供便利。因为高压线、水域、通信塔等都会给电波信号的传输带来影响,影响卫星信号的传递质量,因此在实际的规划和施工中,控制点不能与上述位置过近,这样才能保证动态双频接收机工作质量的稳定。在此次设计施工中使用MATLAB来完成控制网约束平常的计算。因为线路勘测中高程与距离的考虑都是相对来说的,因此如果范围比较小,大地高差和水平高差的比值是比较小的,所以在计算控制网平差时最宜使用大地高。第一,根据表1解算出基线向量,高度截止角为15°,采用LAMBDA完成模糊度的计算。通过计算可知基线方差全部都在4以上,最大误差不超过0.017,证明基线全部都合格。最后再利用方差值来完成控制网平差基线坐标矢量的计算。

结语

总之,电力工程勘测中,GPS定位技术具有精度高、测量准确、测量效率高等优点,并且其在操作难度方面的要求也比较低,因此它可以大大提高勘测作业的速度,为电力工程事业的发展提供很大的帮助。因此相关的研究人员和工作人员需要进一步做好对GPS定位技术的研究和学习,促进其实际应用效果的提高,实现我国电力产业可持续性发展的战略目标。

参考文献:

[1]陈秋明.GPSRTK技术在电力线路测量中的应用[J].企业技术开发,2012,31(18):48-50.

[2]王梓.GPS技术在电力工程中的应用[J].科技创新与应用,2013(07):41.