[发明专利]一种多级控制网测量输电电缆隧道轴线的方法在审

专利信息
申请号: 201710196711.4 申请日: 2017-03-29
公开(公告)号: CN107063207A 公开(公告)日: 2017-08-18
发明(设计)人: 王敏;陆贤标;温德康;吴叶峻;孙俊;王琥;张杰;史亦华;戴歆玮;应捷;沈寅喆;桂顺生 申请(专利权)人: 国网上海市电力公司
主分类号: G01C15/00 分类号: G01C15/00
代理公司: 上海科盛知识产权代理有限公司31225 代理人: 赵继明
地址: 200002 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 多级 控制 测量 输电 电缆 隧道 轴线 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及电力电缆隧道轴线测量,尤其是涉及一种多级控制网测量输电电缆隧道轴线的方法。

背景技术

随着近年的输电电缆在城市电网的大规模应用,电缆在上海电网中所占的比重已经超过了传统的架空线路输电方式,成为了上海电能输送的主力军。目前上海110kV及以上电压等级的电缆主要采用排管敷设和隧道敷设的方法,其中隧道敷设因其能容纳大量电缆,便于敷设、检修和更换电缆等优点而在城市中应用的越来越广泛。而电缆隧道会因为周遭环境产生弯曲,或者水平高度上发生变化,无法通过相邻工井确定隧道准确位置,为测绘工作带来困难;又因为隧道内无法接收GPS信号,只能通过已知位置点依次测量未知测量点,造成误差的叠加,使测量误差越来越大,以往的测量方法由于受条件的限制,实则就是依靠施工方的竣工资料及设计资料,所以电缆隧道的测量工作由于测量误差的不断叠加,经常会出现超过允许误差的情况。

当前主要依靠全站仪和水准仪等测绘仪器,采用人工画线的方法进行电力电缆隧道轴线的测量。测站坐标由控制点引线测量计算得到,联系测量由铅锤直接传递,隧道轴线点通过钢尺画线求得,以上者三个环节均存在较大的误差,其中某些电缆隧道施工方提供的竣工资料,与测绘院测绘结果相差最大可达0.52m。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种多级控制网测量输电电缆隧道轴线的方法。本发明将多级控制网测量方法运用到电力电缆隧道轴线测量,通过该方法可以精准测绘电缆位置,定位隧道电缆,满足110kV及以上电压等级输电电力电缆隧道测量精度为≤0.1m的要求,同时方便日后的检修和维护工作。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:

一种多级控制网测量输电电缆隧道轴线的方法,该方法包括以下步骤:

S1、依次进行首级控制网测量和平面联系测量,获得地下导线坐标控制点的坐标;

S2、依次进行高程控制网测量和高程联系测量,获得地下导线高程控制点的高程;

S3、结合地下导线坐标控制点的坐标和地下导线高程控制点的高程,进行隧道内导线控制点布设;

S4、最后进行电缆隧道轴线确定。

步骤S1中的首级控制测量具体为:通过GPS系统获取地面坐标控制点的坐标。

步骤S1中的平面联系测量是根据地面坐标控制点坐标获取地下导线坐标控制点坐标。

平面联系测量具体为:

SA1、将已测得的地面坐标控制点坐标,引测至竖井井口附近的近井点,得到近井点坐标;

SA2、根据近井点坐标,利用竖井内悬吊的吊锤线,采用双测站极坐标测量方法,得到吊锤线悬吊点的坐标值,同时得到悬吊点地下坐标值;

SA3、井下设置地下导线坐标控制点,根据悬吊点地下坐标值,计算地下导线坐标控制点的坐标和方位角。

根据悬吊点地下坐标值,计算地下导线坐标控制点的坐标,具体公式为:

xB1、yB1分别为地下导线坐标控制点的横、纵坐标;分别为悬吊点横、纵坐标;S1地下导线坐标控制点与吊锤线的测距;α1为边S1对应的坐标方位角;

计算地下导线坐标控制点的方位角公式为:

αB1B1'为地下导线坐标控制点的方位角;xB1'、yB1'分别为另一地下导线坐标控制点的横、纵坐标。

步骤S2中的高程控制网测量具体为:获得地面高程控制点的高程。

步骤S2中的高程联系测量是根据地面高程控制点的高程获得地下导线高程控制点的高程。

高程联系测量具体为测得地面高程控制点的高程,竖井内悬吊钢丝,获得与地面高程控制点高程一致的钢丝标记A2,设置地下导线高程控制点,获得与地下导线高程控制点高程一致的钢丝标记B2,通过测量钢丝标记A2与B2之间的钢丝长度获得地下导线高程控制点的高程。

步骤S3中的隧道内导线控制点布设具体为布设地下导线坐标控制点和地下导线高程控制点,设置地下导线坐标控制点和地下导线高程控制点重合。

步骤S4中的电缆隧道轴线确定具体为:将按照每10米间隔测得的轴线点连接起来即得电缆隧道轴线。

与现有技术相比,本发明具有以下优点:

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