rtk技术在输电线路测量中应用

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1、RTK技术在输电线路测量中应用  【摘要】本文阐述了RTK在常规测量中的优势及其作业流程,针对电力工程测量的特点,阐述了RTK技术在输电线路测量中的实施方法与步骤,为利用RTK进行输电线路的测量提供了参考。【关键词】RTK输电线路SLCAD平断面【中图分类号】TM75【文献标识码】A【文章编号】1674-4810(2013)36-0048-02GPSRTK技术是近年来被广泛使用的实时差分定位技术,以其速度快、通用性强、经济效益好等优点迅速被应用到经济建设的各个领域。传统的测量方法,如使用经纬仪、全站仪等进行输电线路测量,工作量大,要求相邻两观测点通视,在实际应用过程中受到很大

2、限制。RTK技术应用于输电线路测量,可以克服传统测绘方法费时费力、测量过程中要求观测量通视等限制,在诸如线路的定线测量、塔基定位、平断面测量等工作中,实现一步放样定位,简化了生产工序,节省了大量的人力、物力,提高了工作效率。而且,利用RTK测量,由于改变了定线测量的方法,不要求直接通视,从而避免了线路上部分建筑物的拆除及树林的砍伐。因此,RTK技术在电力工程中得到了越来越广泛的应用。一RTK作业的流程51.搜集测区内控制点资料利用RTK进行作业前,需要搜集测区内包括控制点坐标、测区所处分带的中央子午线经度、所用坐标系统、测区内已有的地形图等。2.求测区内坐标系转换参数GPSR

3、TK直接测量值为WGS-84坐标系下的坐标,为地心坐标系坐标。我国测量工作常用的坐标为北京1954坐标或国家1980坐标,均为参心坐标系坐标。所以,在利用RTK测量以前需要进行两种坐标的转换,解求坐标转换的参数。坐标转换过程中,解求4参数需要获得两个以上WGS-84坐标和北京54(国家80)的同名点坐标,如需解求7参数,则要获得三个以上WGS-84坐标和北京54(国家80)的同名点坐标,再利用RTK手簿自带的转换模块解求转换参数。3.基准站的选定与建立基准站的安置是实施GPS动态测量(即RTK测量)的关键之一,基准站的安置需要考虑以下问题:(1)基准站应选在地势较高、视野开阔

4、、高度角10°内无障碍物的地方,有利于GPS接收机接收卫星信号以及电台数据链的发射;(2)周围无大的反射物(大面积水域、大型钢筋混凝土建筑物等),防止RTK的电台数据链丢失以及GPS信号的多路径效应;(3)基准站应建立在土质坚实、不易被破坏的地方,防止基准站的控制点被破坏。54.在手簿中设置工程项目及参数在工作前,需要设置工程项目及必要参数,包括:(1)采用坐标系的椭球参数,如长半轴、扁率等;(2)所处分带的中央子午线经度;(3)测区坐标系间的转换参数。二RTK在输电线路测量中的实施1.线路的定线测量定线测量的任务就是根据设计要求,确定线路的中心线的起点、终点以及线路的转折点

5、(如图1所示)。采用RTK技术克服了全站仪等测量模式点与点之间通视的要求,而且RTK可以实时显示所处的位置,因此,施工过程中容易控制线路的走向,掌握与其他构筑物之间的关系。2.断面测量断面测量可以分为纵断面测量和横断面测量。沿线路中心线方向测绘地形、地物点的变化状态称为纵断面测量,沿线路中心线垂直方向施测个点地形变化状态称为横断面测量。输电线路的断面测量主要是测量线路沿线的地物、地貌等特征点的位置,其精度要求不高,而且主要测定各特征点与输电线路导线间的相对距离,利用RTK一般可以满足其精度要求。输电线路的断面测量一般与定线测量同时进行,这样可以减少架设基准站的次数。图2为在S

6、LCAD中绘制的架空输电线路平断面图。53.塔杆定位测量塔杆定位测量时根据设计人员在线路平断面图上设计好的线路塔杆位置,将其标定到地面上,并钉立塔杆中心位置的过程。在RTK手簿的线路测量模块中,输入相邻两个交点坐标作为其直线段的端点,沿着直线按照RTK实时导航的指示,依次放样每个转点,即塔杆的位置,并在实地标定。4.塔杆施工测量输电线路施工中,首先要进行塔位复测,一方面如果遇到线路中心桩对视情况,可以通过复测予以恢复;另一方面可以对塔杆定位测量过程中的数据进行检核。应用RTK技术进行塔杆施工测量工作方便、快速、高效。塔杆施工测量与定位测量相同,即架设好基站并设置好流动站,输入

7、塔杆中心点坐标,依次通过RTK放样的方法确定塔杆中心点位,与定位测量的点位进行对比以检验桩位是否正确。三结束语RTK技术被应用到输电线路测量后,大大提高了线路测设的效率与质量,节省了大量的人力与物力,也减少了对沿线林木的砍伐,因此在输电线路的勘测中得到了越来越广泛的应用。随着GPS技术的不断提高以及测绘者对RTK技术的不断探索,GPS会逐步深入到更多领域以满足更多特殊工程的需要。参考文献5[1]徐绍铨、张华海、杨志强等编著.GPS测量原理及应用[M]武汉:武汉大学出版社,1998[2]高首都、高晓东、王

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