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摘要:特高压架空线路通常由于地理位置特殊,测量工作技术会较高。本文以结合实际案例,简要介绍了特高压线路测量技术及其特点,以提高其经济效益,促进电力产业的发展。
关键词:架空线路;特高压;工程测量;技术
1 引言
目前,电力系统发展的趋势为构建高压及特高压电力输送系统,以往的输电线测量技术已经不能完全达到当前工程项目的要求[1]。所以应重点加强特高压架空线路工程测量的技术,以确保后期的施工质量。本文以准东-华东±1100kV特高压直流输电线路工程中其中一段为例,简要介绍了项目的主要测量技术及特点,主要包括首级控制测量、线路航拍、像片调绘、像控点测量、平断面测量、定线测量、电塔定位测量、校核测量、塔基地形测量。
2特高压线路测量技术及特点
2.1线路航拍
航拍过程首先要确定地面分辨率,其次要保证飞行质量,并确定航拍时间、分区、路线,以及进行成果的制作等。
2.2测量首级控制
通过卫星定位方式来进行首级控制测量,本段工程将起算点定为以C级GPS控制点G09、G10、G11,采用边点混连方式布网,布设23个D级GPS点,并由6台静态GPS分同步观测6个时段。采用相关GPS数据处理软件进行数据处理,首选采用软件对数据进行检核,再进行基线解算,完成基线精度处理结果和外业观测数据质量检核,如独立环、同步环等分析处理过程;然后分析WGS-84坐标系下的三维平差及精度,再自由约束平差分析,最后进行精度评估和质量检查,完成首级控制测量。
2.3测量像控点
像控点测量包括设计布点方案、刺点与整饰、观测三个内容。①布点方案。像控点应为野外布设的地面高程点、平高点等,并先在影像上选取,再进行实地布点。控制点需要有清晰的目标影像,像控点设在航向和旁向6片重叠内,距离像片边缘>1.5cm(23cm×23cm)或>1cm(18cm×18cm),影像控制点距边缘>0.5cm。②刺点与整饰。在影像上像控点位置采用刺针进行刺孔标记,以帮助野外寻点,同一控制点在像片上只能存在一个刺孔,孔径应<0.1mm。其中,高程等级控制点和国家等级平面控制点均需要刺点,同时刺点工作必须按照现场完成、现场监督的方式进行。正面、反面整饰是刺点整饰主要形式,正面整饰用红色标记平面控制点,用绿色标记高程控制点;反面整饰用黑色铅笔在像片反面绘制略图和说明等。③像控点观测。通常特高压架空线路通常由于地理位置偏远,信号较弱,应采用自设基准站于流动站RTK方式进行像控点测量。首先进行参数转换,并将D级GPS点看作起算数据,再采用D级点上进行检核,最后进行像控点观测[2]。
2.4像片调绘
像片调绘制图需要考虑的因素较多,包括地物、分布密度、比例尺等。通过实地考察的方式标注出10kV以上等级的电力线,同时单独标绘出高速公路,居民地等特殊地形地物,如遇到国家相关军事设施应该采取特殊方式进行保密处理。特高压架空线路工程调绘范围为:①沿线等级公路和铁路等均应该标注并补充详细的信息;②沿线200m范围内的村镇地名;③在交叉跨越时涉及到的架空电缆、通讯线等均需要被标注;④沿线100m范围内森林、农作物需要被标注范围。
2.5测量定线
通常特高压架空线路通常由于地理位置偏远,因此信号较弱,应采用自设基准站于流动站RTK方式进行像控点测量。按照路径选线,通过RTK定线测量转角坐标,应用前后转角坐标构建出项目的耐张段,再由排杆档距对直线桩进行确定。如果遇到不允许大面积砍伐的茂盛林区,在符合对应规范要求的前提下,可通过全站仪配合定线,应用角度距离法计算桩位间的方位角及距离,以进一步确定出桩位。
2.6测量平断面
平断面测量比例尺在垂直、水平上分别为1:500、1:5000。平断面测量的要求主要为:①首先对构架中心地面高程进行联测,已有构架也需要被联测其挂点高程,再根据设计要求进行标注。②在仪器解的固定前提下采集需要测量的断面点,平地上采集的断面点间距要<50m。独立独立山头断面点的采集通常要>5个,并详细标注数据集中的树种树高。③若需要跨越大于10kV线路,应联测出边线35m范围内风偏点及中交位置跨越高程,并采用L、R分别表示左、右风偏点。若遇到珍稀树木等特殊植物,需要将树顶高程及位置绘制到平断面图上。④平断面图上需要绘出线路经过的左右两边边线范围内的房屋。⑤若导线两边具有较为危险的边线时,应该根据地形走势对数据进行测量,并在平断面图上绘制。⑥若线路需要经过果园、经济林等地时,实测出边界范围并注明高度、密度等信息。⑦若输电线路需要经过公路、铁路、水库、湖泊等重要地段,需要绘制出>75m区域范围,并根据项目设计要求在平断面图上绘制。
2.7
校核测量
平断面、定线测量的检验为校核测量,以保障之后的工序能够正常开展。根据相关作业和设计规定,作业组内部应严格检查每个程序步骤,若发现错误应及时修改,在复查合格后才能提交最终检查。架空线路中的风偏点和断面点、转角桩和直线桩的平面精度和高程精度均存在较大的危险因素,应该仔细检查核对。在重新架设基站后,都要严格复测上一次基站放样的桩号,并在对比两次测量的平面、高程较差数据,只有在符合规范的前提下,才能够进行项目的下一步工作。
2.8测量电塔定位
在进行定位测量之前,必须认真对照平断面图进行实地巡查,若存在地形地物漏测应及时补测修改。通过设计提供的线路转角坐标,应用GPSRTK放样构建相邻间的转角的一个耐张段,然后通过塔位排杆距离对直线桩进行定位。也可采用提供直线桩坐标的方式来进行直接RTK放样得到。因现场条件不能打塔位桩时,应实测和提供塔位里程和高程,并在塔位附近直线方向可保存处打副桩。定位测量前和定位中应进行检查测量,其技术要求应符合规范要求[3]。
2.9测量塔基地形
测量塔基地形时要确保测量点的采集准确,以准确体现实际地形地貌,整个过程需要严格遵守设计要求和规定。测量塔基地形的等高距为0.5m,比例尺为1:200,如果塔腿间高差>1.5m,则需要进行塔位地形图的测绘,测绘过程需要符合《火力发电厂工程测量技术规程》DL/T5001相关规定。直线塔以小号桩对零方向按45°、135°、225°、315°测其四条腿的平距和高差;转角塔的角度为直线塔角度加上转角度数的一半,拨角过程按照“左减右加”的原则进行,进行四条塔腿高差和位置的测量。其中,采用A、B、C、D分别表示四条塔腿,线实际测点应在3个以上。
3结束语
当前中国的特高压输电线路工程的测量技术正在逐渐提升,尤其是±1100kV等级的特高压输电线路工程是全球等级最高的架空线路工程。随着中国多个特高压直流输电线路工程的开展,中国输电线路技术正在往更高层次的方向迈进。
参考文献
[1]李宾.超特高压架空输电线路张力放线施工技术探究[J].建筑与装饰,2018(7):197-198.
[2]林汉云.浅析准东-华东±1100kV特高压电力线路测量技术[J].百科论坛电子杂志,2019(2):324-325.
[3]黄俊耀.特高压架空输电线路架设施工与技术要点分析[J].技术与市场,2018,25(11):165-166.
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