[发明专利]电缆铺设距离测量方法在审
申请号: | 201410253626.3 | 申请日: | 2014-06-09 |
公开(公告)号: | CN105277946A | 公开(公告)日: | 2016-01-27 |
发明(设计)人: | 刘朝辉;袁冬梁;杜金亮;赵欣欣;聂士超;董桂菊 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;国网北京市电力公司 |
主分类号: | G01S17/48 | 分类号: | G01S17/48 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 吴贵明;张永明 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电缆 铺设 距离 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及电缆铺设领域,更具体地,涉及一种电缆铺设距离测量方法。
背景技术
伴随着社会科学技术的快速发展和社会生产率的不断的提高,公司之间的竞争力也日益激烈,提高各项工作的效率迫在眉睫。
目前,在现有技术中,一般工作人员使用皮尺对电缆的铺设距离进行测量,这便需要两人进行配合测量,即一人在测量起点固定皮尺的起端,另一人同时扯住皮尺测量线走到测量终点。
然而,这种测量方式存在很多缺陷:
一、皮尺接触地面时会产生有形的磨损,并且,有时在过路测量时会使皮尺遭到汽车的碾压,更容易产生磨损损坏;
二、在路面不平或复杂的测量环境,确定的测量结果具有较大误差;
三、测量人员为了保证电缆的长度够用,往往会多估计米数,这样就会造成公司成本增加,效益降低。
四、在收回皮尺时也需要有两人配合,一点一点将皮尺回卷到皮尺壳的内部,特别浪费时间,降低工作效率。
发明内容
本发明旨在提供一种电缆铺设距离测量方法,以解决现有技术的电缆铺设距离的测量方法效率较低、误差较大的问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种电缆铺设距离测量方法,包括:从电缆铺设起点发射一光线并记录光线发射时间;在电缆铺设终点对光线进行反射;接收反射后的光线并记录光线接收的时间;计算光线的运行时间并根据运行时间确定电缆铺设起点和电缆批铺设终点之间的距离。
进一步地,发射光线的发光器为激光发射器。
进一步地,发射光线的发光器为红外发射器。
进一步地,反射光线的光线感应件为黑色挡板。
进一步地,在电缆铺设终点对光线进行反射的步骤之前包括:将接收光线的光电元件设置在电缆铺设终点。
进一步地,计算光线的运行时间的步骤包括:利用计时器计量光线的运行时间。
进一步地,从电缆铺设起点发射一光线并记录光线发射时间的步骤包括:在电缆铺设起点设置激光测距仪,启动激光测距仪,并记录启动时间。
进一步地,从电缆铺设起点发射一光线并记录光线发射时间的步骤包括:在电缆铺设起点设置红外测距仪,启动红外测距仪,并记录启动时间。
本发明通过从铺设起点发射光线并在铺设终点对该光线进行反射,接收该反射后的光线,根据计量出的光线的运行时间便可求出电缆铺设起点与电缆铺设终点之间的距离,即电缆铺设距离。这种方法简单易行、成本较低,有效地解决了现有技术中的采用皮尺对电缆铺设距离进行测量的方法效率较低、误差较大的问题。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1示意性示出了本发明中的电缆铺设距离测量方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
本发明提供了一种电缆铺设距离测量方法,请参考图1,该电缆铺设距离测量方法包括:从电缆铺设起点发射一光线并记录光线发射时间;在电缆铺设终点对光线进行反射;接收反射后的光线并记录光线接收的时间;计算光线的运行时间并根据运行时间确定电缆铺设起点和电缆批铺设终点之间的距离。
本发明通过从铺设起点发射光线并在铺设终点对该光线进行反射,接收该反射后的光线,根据计量出的光线的运行时间便可求出电缆铺设起点与电缆铺设终点之间的距离,即电缆铺设距离。这种方法简单易行、成本较低,有效地解决了现有技术中的采用皮尺对电缆铺设距离进行测量的方法效率较低、误差较大的问题。
优选地,发射光线的发光器为激光发射器。用激光发射器发射出的光线很细,有利于光线的反射与接收。
优选地,发射光线的发光器为红外发射器。红外发射器发射出的红外线在传播过程中不易发生,同样有利于光线的反射与接收。
优选地,反射光线的光线感应件为黑色挡板。将光线感应件选为黑色挡板,可以提高光线的反射效率。
优选地,在电缆铺设终点对光线进行反射的步骤之前包括:将接收光线的光电元件设置在电缆铺设终点。这样,得出光线的运行时间后,该运行时间与光线的传播速度的乘积便是光线的运行距离,该运行距离除以2便是电缆铺设起点与电缆铺设终点之间的距离,即电缆铺设距离。将接受光线的光电元件设置在电缆铺设终点,这样,使光线按原路径反射回去便可以比较容易地接收反射后的光线。
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