嚴小龍
中鐵建電氣化局集團南方工程有限公司 湖北 武漢 430074
隨著鐵路建設飛速發(fā)展,電氣化率不斷提高,外部電源需求不斷增加。相比于鐵路正線電力系統(tǒng)建設,外部電源建設更加困難,受制于地形、地方規(guī)劃、人文等因素。因此,有必要對線路測繪技術進行研究,以減少這些因素的影響,提高外部電源線路施工效率。
RTK載波相位差分技術,是實時處理兩個測量站載波相位觀測量的差分方法,將基準站采集的載波相位發(fā)給用戶接收機,進行求差解算坐標。隨著衛(wèi)星定位技術和網(wǎng)絡RTK 技術的飛速發(fā)展,RTK 技術被廣泛應用于各種控制測量、地形測圖以及放樣等領域[1]。本文就浩吉鐵路項目電力外電源測繪對RTK技術的應用做出淺析。浩吉鐵路五工區(qū)管段內(nèi)共3條外電源線路,合計27亙長公里,且地形復雜、與地方規(guī)劃交叉影響大,在工期緊張的情況下,提出運用RTK技術進行測繪,極大縮短了工期,為完成線路建設打下堅實基礎。
電力外電源線路主要建設流程可分為:圖紙審核、測量放樣、線路施工、驗收送電。每一個步驟環(huán)環(huán)相扣,而測量放樣作為咽喉環(huán)節(jié),承上啟下,顯得更加重要。
傳統(tǒng)方式以全站儀進行測繪時,將全站儀架設到已知點(基站點),并進行調(diào)整;然后設置坐標方位,并行坐標復測,確認無誤后進行測量工作。隨后將棱鏡架設到復測點位,進行坐標對比,完成后再進行放樣測量,測定出點位后,打上木樁,作為下一個已知點。
以全站儀進行線路測量放樣,需要滿足光學通視,因此極易受惡劣天氣及復雜地形地貌影響,導致無法進行測量。另外,由于通視的影響,全站儀有效測程基本為1公里左右,也大大降低了測繪工作的效率。
圖1 全站儀測繪作業(yè)
針對RTK技術的優(yōu)點,蒙華鐵路外電源線路測繪啟用了RTK 技術,并對取得的提高就其優(yōu)缺點進行了分析。
3.1 RTK技術的優(yōu)點
3.1.1 高精度 在滿足RTK的基本工作條件情況下,在5k m 左右的作業(yè)半徑范圍內(nèi),RTK的平面精度和高程精度都能達到厘米級,并且不存在誤差積累[2]。在實測過程中,對電桿檔距、轉(zhuǎn)角度數(shù)、高差進行了分析,距離誤差可控在3c m 以下,保證了電力線路對建筑物等設施的水平安全距離以及對地安全距離。
圖2 RTK測繪作業(yè)
3.1.2 高效率 在大多數(shù)情況下,高質(zhì)量的RTK設站一次即可測完5-10k m 半徑的測區(qū)[2],大大減少了傳統(tǒng)測量所需的控制點數(shù)量和測量儀器的轉(zhuǎn)移次數(shù),僅需一人操作,每個放樣點只需幾分鐘甚至幾十秒,即可完成。另外,由于不受光學通視影響,只需要滿足“電磁波通視和對空通視的要求”,因此和傳統(tǒng)測量相比,RTK 技術作業(yè)受限制因素少,幾乎可以全天候作業(yè)。
3.1.3 高自動化率 RTK內(nèi)置專業(yè)軟件可以自動實現(xiàn)測繪、坐標記錄等功能,減少了人為誤差,保證了作業(yè)精度。
3.2 RTK技術的缺點 由于RTK技術基于GPS技術,因此容易受衛(wèi)星狀況、對空通視等影響。并且受衛(wèi)星狀況、天氣狀況、數(shù)據(jù)鏈傳輸狀況影響,可能導致可靠度受影響,整體可靠性為95%-99%[2]。就實測情況分析,添加人為干預后,上述負面影響可大大降低,測量數(shù)據(jù)及放樣誤差均在正常范圍內(nèi)。
3.3 實例分析 蒙華鐵路作為電氣化鐵路,變配電所外部電源線路建設同樣尤為重要。
受制因素:
1)設計方案較早,由于城市建設,導致部分路徑需更改;2)原始路徑與市政規(guī)劃沖突,需更改路徑;
3)原始路徑范圍存在無法拆除建筑物,需更改路徑。
4)對地域不熟悉,重新選定線路路徑難度大。
圖3 浩吉鐵路康佳外電源測繪過程示意圖
實施過程:
在需要更改原始路徑的情況下,重新選定線路面臨著許多困難。于是想到用RTK技術來解決問題。首先參考原始設計方案以及市政規(guī)劃圖,初步確定線路走向,隨后在關鍵位置設置節(jié)點,利用RTK 測出節(jié)點坐標,并進行草圖繪制,然后實地考察,增加節(jié)點,將影響障礙全部避開。最后根據(jù)這些主要節(jié)點進行線路整體測量放樣,并完成圖紙繪制。蒙華項目五工區(qū)管段27公里外電源線路,僅用5天完成了路徑更改并完成測量放樣。
經(jīng)過長時間的發(fā)展,RTK 技術作為一門成熟的測量技術,已被廣泛應用。隨著鐵路行業(yè)的發(fā)展,鐵路建設對該技術的運用也越來越多,作用也越來越明顯,從前期的內(nèi)線使用,到現(xiàn)在的外線運用,作用顯著。后續(xù)鐵路工程建設過程中,可以適當引入相關技術,提高建設綜合效率,同時也要保持創(chuàng)新,為鐵路建設注入新能量。