电力线路勘测中网络RTK技术应用

3.0 闻远设计 2025-03-16 42 4 15.51KB 3 页 5光币
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电力线路勘测中网络 RTK 技术应用
    中图分类号:P228 文献标识码:A 文章编号:1674-098X201602b-0005-03
    传统的公路勘测工作辛苦且繁琐,存在着勘测周期长、工作效率低等诸多问题。从经纬仪
的偏角法,全站仪的极坐标法,设置基站并采用电台通讯的常规 RTK 测量到目前基于 CORS
网络
  
RTK 实时放样,最大限度地减轻公路勘测工作量、提高公路勘测效率和勘测精度,一
直是公路勘测工作者孜孜以求的目标。CORS 应用电力线路工程测量,主要包括采用网络
RTK 进行带状地形图的绘制,电力线路中线的测设,电力线路纵、横断面图测量等。在此次试
验中由于时间有限,没有对电力线路工程的整个测量过程进行试验,重点介绍了电力线路中线
的定线测量和电力线路的纵横断面测量的过程、数据的处理并进行了精度分析。
    1 工程概况
    笔者所在单位对某电力线路进行了定线测量、纵断面测量、施工控制点测量等测量工作。
该工程是某市重点项目之一。测区内地势平坦,交通方便,但沿途建筑物较密集,车流量较
大,通视条件不好。采用常规方法测量工作任务重、效率低。
    2 测量内容
    2.1 绘制大比例尺带状地形图
    在电力线路选线时通常是在大比例尺(1 1 0001 2 000)带状地形图上进行。用传统
方法测图,要先进行控制测量,然后进行碎部测量,绘制成大比例尺地形图。传统的地形控制
测量采用三角网、导线网得方法来实测,这些方法最大的缺点就是受地形条件影响较大,要求
相邻控制点间必须通视。在技术规范中对图形、边长有相应的要求,在野外踏勘、选点、埋设
标记过程中花费大量的人力和物力。与此同时在外业施测过程中不能实时知道导线的精度是否
满足技术要求。外业完成后回到室内进行平差处理后,一旦不满足技术要求须返工重测。用
GNSS 静态模式进行控制测量为了保证控制网的精度和可靠性,需要加强控制网的几何强度,
增加闭合条件,延长观测时间取得大量冗余观测。
    传统的碎部测量是据测区内有的图控制点使用全站仪进行测图。在测量过程中要求
控制点与碎部点要通视,测碎部点与测站点不通视时需要点或器搬至下个图
控制点上测一该碎部点。在地形条件复杂建筑物密集的测区站次数较多,工作效率低
。常规 RTK 测量需要将参考置在精度较高的知坐标点上,测区内控制点时使
不方便。
    常规 RTK 测量是时的单个参考发送差分信息的,一旦参考发生错误
或者出现故障,流站的点位精度得不到保且常规 RTK 测量的流站点位精度
站与流距离的增加而显著降低。这作业模式的务范不能10 km
    GNSS 网络 RTK 技术打破了常规 RTK 中流站和参考距离的限制,增大了流
参考站的作业距离。用作业范可由最多 20 km 大到 5070 km 甚至更远。并且能
全保证精度。CORS 网络 RTK 进行测图,真正意义上的改变了传统的/先控制后碎部的
测图模式。这作业模式是用几个永久性的参考站同时发送差分信息,极大地提高
了流站点位精度。理上整网范内的流站点位精度是相同的,与此同时差分务范围扩
到网外 60 km。在一些线路改造工程中,在精度要求允许可以GNSS 线和数
据电台线定在机动车上,机动车沿着有电力线路连续地行走即可完成测量工作,这
样大大地提高测量度,减轻外业测量的劳动强度。
    2.2 电力线路中线测设
    在完成电力线路线形图上定线后,需电力线路中线在地面标定来。传统的放样方法是
据电力线路的设计参计算出号和设坐标(一般每隔 20 m 50 m 及其倍数设
摘要:

电力线路勘测中网络RTK技术应用  中图分类号:P228 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)02(b)-0005-03  传统的公路勘测工作辛苦且繁琐,存在着勘测周期长、工作效率低等诸多问题。从经纬仪的偏角法,全站仪的极坐标法,设置基站并采用电台通讯的常规RTK测量到目前基于CORS的网络  RTK实时放样,最大限度地减轻公路勘测工作量、提高公路勘测效率和勘测精度,一直是公路勘测工作者孜孜以求的目标。CORS应用于电力线路工程测量,主要包括采用网络RTK进行带状地形图的绘制,电力线路中线的测设,电力线路纵、横断面图测量等。在此次试验中由于时间有限,没有对电力线路工程的整个...

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作者:闻远设计 分类:非标机械电气自动化 价格:5光币 属性:3 页 大小:15.51KB 格式:DOCX 时间:2025-03-16

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