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超高压输电线路施工中海拉瓦技术的应用分析

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摘 要:所谓的超高压输电线路,是指电压超过330~765 kV的电压等级。在超高压输电线路中使用海拉瓦技术,主要是因为输电线路作为整个电力系统中的重要组成部分,为保证良好的供电有着重要作用,因此将先进的海拉瓦技术应用其中,是当下电网建设的重要举措。文章以海拉瓦技术为主线,具体阐述其在超高压输电线路施工中的应用,同时提出几点优化措施,并结合某省具体的超高压输电线路施工,旨在为实际的应用工作提供科学、可行的理论参考。

关键词:超高压输电线路;海拉瓦技术;应用

中图分类号:TM752 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)35-0050-02

经济的发展要求基础设施不断完善与进步,在这种形势之下,将海拉瓦技术应用进电网建设当中属于发展的必然结果。特别是在超高压输电线路施工中,不管是从最初的设计到具体的施工再到运行都比其他输电线路复杂的多,整个工程的难度系数远远高于常规工程。目前针对将海拉瓦技术应用于具体的输电线路施工中的研究比较少,主要表现在施工方案的制定、施工组织以及管理方面还存在一定的欠缺,因此,从了解海拉瓦技术,并将其应用到具体的施工过程中就显得十分必要。

1 海拉瓦技术

海拉瓦技术技术是目前先进的地理测量技术,其之所以能够达到较好的测量效果,主要是借助了卫星、飞机、全球定位系统等各种高科技含量的技术手段支持,通过高精度的扫描仪与计算机信息处理系统,将获取到的各种影响资料变成正射影像图,三维景观图和数字地面模型,同时与标准的格式输出影像和数字信息。

海拉瓦技术主要包括信息化技术、三维可视化技术、全数字摄影测量技术、电子化移交技术等,所有的技术够能够为超高压输电线路施工工程提供服务,也正是由于这个技术的融合,才建立了一个电子移交、三维可视化、信息化的电网。

1.1 信息化技术

信息化技术主要是利用了信息处理、管理结合技术,在进行超高压输电线路的施工中,信息化技术为实现整个工程的信息化提供了强而有力的支撑,是辅助整个工程建设的重要基础,主要实现了整个输电线路在通信与计算机科学两个方面的正常运作,也正是因为信息化技术才保证了海拉瓦技术在超高压输电中的应用优化。

1.2 三维可视化技术

三维可视化技术主要是以信息化技术共同结合对图像进行处理,并通过中间程序最终实现信息的交互。利用三维可视化技术,改变了过去文字描述、图像形容的陈旧模式,使获取到的影响资料立体化,更加有助于施工的进行。

1.3 全数字摄影测量技术

全数字摄影测量技术主要是针对在施工过程中的获取到的海量的信息做出一个三维地表模型的表达,在三维可视化技术的支持之下,能够实现超高压输电线路的优化。

1.4 电子化移交技术

电子化移交技术是将施工中的各种图纸等信息实现数据的交换与移交。

另外,在各种技术的支撑之下,建立一个平台来保证整个施工的正常进行。建立这个平台的目的在于真实还原整个施工现场的地形地貌,同时由于对行政区依赖性较大,而平台能够提供详细的各个行政区信息,规避各种突况的发生。另外,平台还能够提供每个塔基周边场景的具体景像,甚至可以细致到精细化的程度。平台还能够提供施工周边具体的交通实情,另外还能够在多重施工方案之下对其进行比较与审核,选择出最合适的施工方案,尤其能够减少大量人力、物力的投入。

2 海拉瓦技术在超高压输电线路施工中的基本应用

2.1 输电线路工程招标调查

在招标的第一阶段当中,主要是利用了海拉瓦技术中的三维可视化技术来实现对输电线路真彩色数据的二维、三维表现。在利用海拉瓦技术建立了一个完善的平台之后,就能够自由的对海量数据进行实时的查阅与调度,同时还提供对二维、三维的全线浏览与漫游功能,这样一来,施工队伍就能够对整个施工环境有一个十分真实、准确的了解。同时还能够对整个场景中任意一个点高程的提取,能够为施工人员提供给一个任意标段内杆塔间平段面图的观看,同时针对施工周边的交通情况、气象信息以及现场标注、行政区划信息、地形地貌星系都能够一并了解,整个平台的功能服务能够为标书的制作与设计提供强大的数据支持,工作人员不需要花费人力、物力与时间进行实地勘察,另外利用海拉瓦技术还能够获得比实地勘察更多的资料与信息,大大节省了中间的费用。这不仅缩短了投标书的制作时间,还大大提高了使用效率,反过来又加大了海拉瓦技术的应用范围。

2.2 输电线路施工现场与基础施工

借助于海拉瓦技术,施工人员能够清晰了解塔基附近的三维立体模型与影响,保证了在施工过程中的精细化测量。这一功能的实现,能够保证整个基础施工的数据收集,例如各种计量数据,各种量测结果,同时还提供了详细有精确的经纬坐标与平面坐标值,目的就在于能够较好的确定桩位的位置。由于项目部、施工方、搅拌厂等都需要有一个合适的地址选择,因此,利用海拉瓦技术对场景中的每季塔基配备相应的文字与图片说明,保证能够为现场布置时提供相应的专题模块与场景绘制的数据基础,还有基降位移模拟等功能,另外还对杆塔明细以及基础形式等各个方面的信息作出快速反应的工具。将施工准备与施工后的各项数据进行保存,能够为后续的施工提供数据基础。

2.3 组塔施工

针对海拉瓦技术在组塔施工中的应用,这一阶段主要视实际情况进行分析,从而更好的帮助施工队伍敲定组塔的施工方案,保证施工方案能够符合实际。另外借助海拉瓦技术能够对施工地的地形进行全方位的动态处理,做出一个动态的演示过程,充分保证施工方案的可行性。特别是对场景中任意提取线的断面,从而对便利索道的架设提供可行性方案。另外在进行组塔施工的过程中,针对其他方面的施工也需要借助海拉瓦技术,因此对数字化档案的完善需要同步的进行,充分保证整个施工的数据需要。

2.4 附件安装与架线

在进行附件安装与架线时,由于整个施工周边地形地貌条件与场地条件等都会影响到架线工作,因此利用海拉瓦技术对整个场景进行三维化模拟展示,整个平台能够展现出周围的环境、地形、各种带电线路等,通过实时计算就能够为架线工作提供一定的场地选择、弧垂观测、通道整理等方面的参考,保证架线工作能够顺利进行。在利用海拉瓦技术时,该省在以上方面充分利用了该技术,并且取得了一定成效。

3 海拉瓦技术在超高压输电线路施工中的优化应用

在以往的施工建设当中,施工方并没有如此强大的技术作为施工的保障,即使之后应用了海拉瓦技术,但并没有充分发挥出其作用,因此,借助海拉瓦技术对超高压输电线路进行优化,充分发挥出海拉瓦技术的作用。

3.1 充分利用海拉瓦技术,使三维景观图、数字地面模型

变得准确、具体

利用先进的技术在进行选线的过程中勘测人员佩戴专业的眼睛之后就恩呢狗狗在海拉瓦工作站中看到真实的现场立体模型,整个地形中的任意坐标、点与点之间的高差等信息可以任何获取,耗时短。另外勘测人员能够对线路进行调整,避开障碍物,保证杆塔处于最佳的位置。

3.2 利用卫星对路径方案进行实时、详细的比较

利用卫星提供的数据对形成的影像进行镶嵌与融合,对其进行色彩的调整,以及各个区域的划分,建立一个完善的地理信息工作平太系统。

3.3 利用航片对整个路径的选择进行优化

同时利用航片对整个路径的选择进行优化,这是因为利用卫星技术其分辨率并不高,细致的图像资料不能提供,因此还需要利用航片对整个路径进行优化,进行航空摄影。

例如该省为了能够在前期已经进行超高压输电线路上进行优化,计划建立一个全省的地理信息工作平台系统,利用了卫星影像数据就能够建立一个大概的模型,接着利用航片对整个数字地面模型进行优化,具体的房屋的图像更加具体清晰,针对利用航片进行优化,具体表现为首先进行航空申请,依据最初设计的路径图,设计出航飞航带,并将每个航带的中心线起点与重点的经纬度标明,再进行GPS外控以及路径的调绘,利用海拉瓦技术建立一个立体、三维的模型,将电力、管线等各个信息输入其中,建立一个完善的正射影像。然后将开始设计的路径展绘到正射影像当中并调整,然后将调整的路径转绘到海拉瓦,最后就能够得到一个完成的成品,如图1所示。

这一实例证明,将海拉瓦技术应用其中能够保证整个路径得到最佳的排位,减少杆塔的数量,降低输电线路施工的成本,另外利用室内海拉瓦选线替换了室外选线,保证了路径选择的最优化,缩短了整个施工的工期,提高了施工的效率。同时利用先进的航测技术取代了原有的人工勘测,不仅降低了施工队伍中勘测人员的劳动强度,同时还大大提高了工作效率,减少工程周期。同时利用高效的路径选择,能够清晰了解房屋的位置,减少了房屋的拆迁,还能够有效避开森林,减少了树木的砍伐。

4 结 语

总之,将海拉瓦技术应用于超高压输电线路的施工中,是对传统线路勘测的一次改革,同时还提出了全新的施工模式,在施工效率、施工周期以及施工的劳动强度方面都有了较大程度的提高,对于推动我国的电网建设有着十分重要的意义。

参考文献:

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