基于电力工程的测绘技术分析黄旭

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
/ 2

基于电力工程的测绘技术分析黄旭

黄旭

国网河南省电力公司新县供电公司465550

摘要:进入21世纪后,我国电力工程取得了较快的发展,有关的电力工程也在不断地完善、优化,这就要求电力工程测绘技术要持续完善、提升,不断减少电力工程中消耗的材料,提升工程的施工质量。众所周知,电力工程的测绘技术多与领先的仪器设备相关,因此要以仪器为媒介针对施工现场绘制出绘图,从而全面的采集到相关信息,如形态信息、位置信息、空间信息等,进而有利于深入的加工处理获取到的有关数据,有效确保施工所需的诸多数据信息来源正确,从而有效地缩短电力工程的施工工期,提升施工质量等。

关键词:电力工程;测绘;技术

1电力工程测绘方面的运用与需求

电力工程测绘技术从始至终都对电力工程起到了十分重要的影响,为施工工作的高效、全面开展做好保障。在电力工程施工过程中,或许会因一些紧急状况抑或是施工位置出状况而引发一些问题,导致数据搜集工作受阻,此时可考虑通过映像提取技术来处理这部分问题。实际上在现场运用中,电力测绘技术的应用效果十分显著。依据一定比例在施工现场摄取图片,由此获取到相应的信息数据,采用计算机对此类数据进行处理研究,基于此制定计划,降低施工时提取信息的难度。同时,采取卫星定位的技术提取施工所需的数据,通过采取高程的拍照控制技术,卫星既能全程监控施工现场,又能全面提取分析所需的数据,有效减小数据搜集的难度,把劳动力的投入降至最少,提升有关数据的精准度。总而言之,电力测绘技术是电力工程中最为重要的、且必要的一项技术。如今我国对电力工程建设的重视度在不断增加,对其提的要求也随之提高,为此相关人员要进一步完善并提升电力测绘技术。

2遥感技术在电力工程中的应用

2.1图像技术

电力工程勘测最主要的是获取电力工程线路相关信息、电力工程主要线路中经过区域中的建筑以及水文地质等方面的信息,也是电力工程线路选址的重要依据。在电力工程勘测中,遥感技术主要应用于可行性探究这一阶段。如果以1:10万的遥感图像为依据,电力工程选址勘测对目标地区进行图像、资料和文字报告的采集、分析与整理,对电力工程线路的实际情况进行分析,然后做出测绘图,并结合钻探工程获得的典型土层剖面图,深入勘测目标区域的地理情况,才能够有效控制施工地区的土层结构,从而对施工环境进行有效评估并制定科学的施工方案。

2.2建设完整的工程线路信息平台

建设完整的电力工程线路信息平台,需要采用GPS技术,在利用航测技术的同时,充分分析获取的遥感信息,才能够确保采集信息的准确性。同时为了提高遥感图像分析的效率,需要保障图像的清晰度与分辨率,还需要合理采用公分、厘米等精度的传感卫星图像。需要做到以下几方面:(1)在分析遥感图像时,需要与该时期的地质测绘同时进行,在调查过程中需要保持一致性,这是基本资料、野外探测、资料整理中的重要内容,有助于提升野外勘测的工作效率与质量。(2)通过采集不同时间、不同波段以及不同种类的图像,图像比例尺需要保持在1:1~1:5左右,并且全色航片需要结合整体应用,才能够实现遥感图像的整体概括性。(3)要全面破译遥感图像,做好野外检查与验证,确保遥感图像的科学性与完整性,才能够使野外勘测达到工程设计的具体要求。必须进行现场验证,对破译图像中的相关信息进行核实与补充。电力工程线路确定需要利用电力工程信息平台,其能够实现遥感图像的破解,同时能够进行图像信息的输出。在线路选址过程中,需要通过信息品台对采集资料的综合分析,进行全面对比,选择经济实惠的修建路线,避免建筑物密集或地形复杂的区域对工程造成的施工成本增加,确保建造工程的造价成本不受影响,达到设计与勘测相统一的目的。

3RTK定位技术在电力工程中的应用

3.1定线测量

定线测量是对路径中心线的起点、折点、终点和每条直线段间所增点的准确测定。因为RTK技术没有必要形成点间通视,且该技术可以实时显示当时所处的位置,又能把实时位置和设计坐标进行比较,指引作业者放样至准确位置,从而使RTK技术在应用时极易把控路径方向。在一个路径上的直线桩最好是运用相同的基准站实施RTK放样。若改变基准站,需要对之前基准站放样的直线桩再测量一次。在对前后两回的测量坐标进行比较时,需符合较差规定。

3.2断面测量

能够将沿路径中心线与两边线方向亦或路径垂直方向的地形起伏特征改变点的高度及间距测量出来的手法,便是断面测量,具体包括断面测量及纵断面测量。断面测量通常和定线测量在同一时间,所以没必要再安排基准站。应用RTK技术实施断面测量的手段有如下两种:(1)应用RTK数据收集作用来收集特征点的坐标,接着应用内业数据处理,形成断面图;(2)应用RTK数据分析软件里的断面测量模块实施断面测量。开展断面测量以前,要先应用文件设置输入路径、断面文件,接着点入断面测量界面。变换设备位置,假如这时点的偏离距处于既定偏离阀值区域中,便能够依照路径起落情况开始断面数据收集,这项工作结束后,作业者能够依照个人需要将数据格式予以更改。

3.3施工测量

线路工程施工时,倘若出现路径中心桩遗失的情况,便需借助测量技术予以恢复。依靠RTK技术,可以使恢复过程的速度及效率大幅提升。需要注意一点,现阶段,购置RTK产品时,通常会附送特别为了路径测量而配备的软件包,应用特定的测量模块,能够使应用RTK测量作业更为便捷。

4无人机航空摄影测量技术在电力工程中的应用

伴随着我国科学技术水平的不断提升,地理空间信息技术也获得了非常快速的进展,无人机航空摄影测量技术变成遥感测量技术当中的新型测量技术,同时获得了研究工作人员的广泛关注。无人机航空摄影测量技术的基本工作原理就是使用无人驾驶的飞机来获得地面的影响资料,为什么无人机可以获得地面影像资料主要是因为内部安装了有机载计算机控制系统,人们利用无线遥感设备操控无人机,就能够保证无人机在飞行流程中获得地面的影响资料,工作人员需要将获得的影像资料利用测量技术加工处置,从而转变为数字地图,就能够进行详细的测量。值得关注的,使用无人机航空摄影测量技术的同时,操作无人机尽可能保证低空飞行,这样拍摄画面更加清楚,帮助工作人员进行测量工作,将测量的精准程度提高。无人机航空摄影测量技术的优势主要包含不需要人力进行飞机的驾驶,确保工作安全,操作便捷,工作效率高,测量精准度高。

4.1规划所要测量的区域

对某一个电力工程项目进行测量准备阶段,工作人员需要做好的第一要务就是将所需要测量的区域进行规划,确保测量范围正确,不存在遗漏,也不超过工作任务量,利用无人机航空摄影测量的同时,操作无人机飞行在规划好的测量范围中,从而保证获得更加精准的拍摄图像。例如测量发电厂,我们使用无人机航空摄影测量技术进行测量,就要使用无人机沿着规划好的区域飞行,从而获得电厂的测量图像,之后就可以利用无人机拍摄的图像进行详细的测量工作。

4.2关于航带规划的设计

因为无人机在空中飞行时间最长为一个小时,所以要将时间严格控制好。我们进行拍摄的过程中,需要提前将航带规划工作做好。这样的情况下,设计好无人机起飞降落的位置和有关的飞行架次,同时在测量区域将飞行航带设计好。第一架无人机将规划的飞行任务完成之后,就可以回来,再利用另外一架无人机将剩下的工作完成,这样能更全方位将电力工程的影响参数掌握。

4.3测量区域控制网建立的方式

建立测量区域的控制网,需要使用精细化的控制方法。在电力工程测量当中使用无人机航空摄影测量技术,我们需要按照所需要测量的地图的大小,相对应的建立一个控制网络,同时在整个区域网络当中设定GPS坐标点。还要建立一个三维坐标系,这样可以保证将每一个点用坐标的形式进行表达,后期处理数据工作中,可以按照这个坐标系核对点,计算路线等工作,从而将工作的精准程度大幅度提升。

4.4设置测量区域外的控制点

为了将测量工作的精准性进一步的提高,我们不但要在所需要测量的地方进行区域测量控制网的建立,同时还需要在测量区域外设置控制点。

现实的电力工程测量工作当中,需要在测量的区域之外设定必要的控制点,保证无人机在航空拍摄的过程中可以根据这些控制点进行拍摄工作,更好的保证拍摄范围的全方位和精准性。此外,确保无人机拍摄范围精准的基础上,还要尽量的确保影响更加清楚,测量更加准确。

5测绘技术在电力工程中电厂建设的应用

(1)测绘技术在水电站建设中的具体运用。与火电厂建设不同的是,水电厂的建设地点的地形相对复杂,这对测绘工作提出了更高的要求。在开展水电厂测绘工作的过程中,要充分利用影像提取测绘技术与GPS测量测绘技术,并同步采用数字化测绘技术。如此既能有效减小人员工作强度与测绘难度,又能有效确保测绘的质量水平。

(2)水电厂建设的合理选址与测绘技术的应用。因为火电厂的实际运作与建设会给附近环境形成较大污染,鉴于环境政策的影响,在选择火电厂的建设地址时,通常会倾向于选择相对偏远的地区,此类地区的地形环境并不理想。因此,在选址时,以选择在相对平坦区域为宜,如此即可保证测绘环境良好,从而获取到更精确、优质的测绘数据,便于采取传统测绘方式开展测绘工作,减少成本。同时,采取领先的测绘技术实施复测,有效减少施工成本,保证获取到的测绘数据的有效性与准确度。

6结语

在电力工程中,电力测绘技术发挥着显著的作用,电力工程的发展会对我国有关建设形成强大的推动力,从而有助于我国电力工程为我国经济建设与发展提供更全面、更优质的服务。因此,相关人员要尽量的强化电力测绘技术,提高电力测绘创新,从而更强有力的促进我国电力事业的发展。

参考文献:

[1]鲁贵文.工程施工中电力工程测绘技术的应用[J].中国新技术新产品,2015,(21):130-131.

[2]刘勇.工程施工中电力工程测绘技术的应用[J].中国高新技术企业,2014,(28):65-66.

[3]苏伟.电力工程测绘应注意事项及处理[J].低碳世界,2016,(04):34-35.