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序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇通訊工程論文范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創作。
論文關鍵詞:軌道交通,車站,典型站,設備系統
0 引言
車站是城市軌道交通路網中一種重要的建筑物,它是供旅客乘降,換乘和候車的場所,應保證旅客使用方便,安全,迅速地進出車站,并有良好的通風,照明,衛生,防火設備等,給旅客提供舒適,清潔的環境。車站應容納主要的技術設備和運營管理系統,從而保證城市軌道交通的安全運行[1]。地鐵車站里的輔助設備包括:自動扶梯、直升電梯、卷簾門、防洪門、旅客引導、照明、售檢系統、車站設備自控系統等。地鐵車站機電設備安裝調試和裝修工程是一個系統工程,涉及到很多的專業交通論文,交叉作業多[2]。因此,應在全線中考慮地理環境與工期等因素選取一個典型站進行施工試驗,并且總結施工經驗,為后續工程的開展提供幫助。在可能的情況下可以將研究的成果進行現場施工測試,以進一步研究和驗證地鐵車站機電設備安裝裝修策劃,不斷梳理和論證有關管理和技術方案,形成的相對固定和有效的模式,以促進后續車站機電設備安裝裝修工程的優質、安全、高效地開展,在確保軌道交通工程按工期高質量完成的情況下,有足夠的時間和精力全面體現建設特色的要求
1典型站的選取標準
根據軌道交通的有關專業要求,本文認為應在考慮地鐵車站地理位置與地理環境的條件下,選取典型站開展機電設備安裝裝修工程管理研究。例如在無錫軌道工程中選取了湖濱路站作為1號線的工程施工典型站。湖濱路站位于觀山路與五湖大道路口,沿觀山路東西向靠北側布置。五湖大道為南北向的城市主干道,觀山路為東西向的城市次干道。湖濱路站站位沿五湖大道東側為菜地,西側為既有的教育用地,西南象限現狀為低矮民房。五湖大道與觀山路路側均設置規劃綠化帶,寬度為20米。從全局來看湖濱路站具有很好的地理位置與地理環境。該站土建主體結構完工較早,,但受盾構機接收和過站的影響,土建移交機電安裝的時間較晚,車站機電設備安裝計劃于1年內完工。具備作為典型站的良好條件論文開題報告范文。
2 典型站機電設備安裝工序
地鐵車站機電設備專業復雜,系統眾多。主要由車站風水電設備、供電系統設備、通信系統設備、信號系統設備、自動售檢票系統設備、火災自動報警和高壓細水霧滅火系統設備、綜合監控系統設備、電扶梯系統設備、乘客信息系統設備、屏蔽門系統設備等設備及系統組成[3]。每一個系統的安裝既受到系統本身安裝工序的限制,同時又受到其他設備系統的安裝工序的影響。按照施工時間順序主要可以分為工程施工準備工作階段以及工程施工階段兩個階段。本文中主要就施工準備階段和重點施工階段進行論述。
a)工程施工準備工作階段
工程施工準備階段任務至關重要,決定了后面車站設備安裝工程能否順利實施。具體實施很大可能與后續工作工期存在搭接關系,工期緊時此項工作最多考慮30天左右。
主要工序如下:(1)簽定施下合同及確認項目經理及總工程師;(2)組建現場工程管理機構,主要技術及管理人員與首批施工人員到崗;(3)構筑工程管理人員及監理辦公用房,公共及衛生設旅、員工宿舍及用具、倉庫、加工場地、道路、空外場地照明及圍檔、現場的臨時排水設施、配置辦公用其等;(4)業主提供施工設計圖及相關工程資料;(5)熟悉消化施工圖,匯總各專業設計沖突、漏項、設計不準確,需現場明確等問題;(6)制定質量及進度控制目標、編制施工技術方案及用工、機具設備、材料采購和施工進度計劃交通論文,制定現場安全、質量和進度控制、用電與污水排故、文明施工、設備材料、機具、施工資料等管理措施、甲供設備的現場保護措施;(7)施工現場土建和水電沒施交接,檢查土建結構、預留孔洞、設備基礎、結構梁柱、暗敷管線、遺留垃圾及渣土;(8)相關施工人員、機具與首批材料進場;(9)監理工作交底;(10)提交開工報告;(11)設計院施工設計技術交底;(12)設備供貨單位技術交底;(13)現場旅工場地規劃、清理及標識、施工配電、機具、照明設施就位、孔洞衛檔、臨時排水設施;(14)制定質量及進度控制目標、編制施工技術方案等任務中要注重實用性、可實施性,尤其是與相關系統設備施工、裝修施工、土建施工的接口處的銜接處理,要有針對性,不要漏項。
表1某典型站工程施工準備工作階段主要工序及時間節點實例
b)重點工程施工階段
供電及電力監控設備車站安裝主要工序如下:(1)槽鋼預埋;(2)車站及站臺板下電纜橋支架安裝;(3)機柜設備安裝;(4)車站及區間電纜敷設;(5)機柜設備單元實驗;(6)整組試驗;(7)配合電力監控調試;(8)供電分區站際聯調;(9)供電分區站際送電。
表2某典型站供電及電力監控設備安裝主要工序即時間節點實例
c)車站通訊設備安裝
車站通訊設備安裝主要工序:(1)通訊橋架安裝;(2)車站通訊電管、分線盒預埋;(3)車站通訊線纜穿放(廣播、CCTV、電信、時鐘);(4)區間通訊線纜支架安裝;(5)區間光、電纜敷設及引入(含漏纜);(6)設備房的通訊設備安裝;(7)室內配線及光纜烙接、測試;(8)無線車站站廳設備及出入口漏纜或無線器材安裝;(9)無線鐵塔安裝(高架站);(10)前端設備(揚聲器、攝像頭、子鐘)安裝;
表3某典型站車站通訊設備安裝主要工序即時間節點實例
3結論與建議
本文基于試驗法的原理,提出了構建地鐵車站典型站的思想,并就典型站工程的機電施工程中施工準備階段和重點施工階段進行的研究與分析。本課題的研究結果建立了一整套對于實際操作具有一定的參考價值的施工方法體系。特別是在車站重點的供電及通訊等設備設施方面,對已有工序進行了優化,使工程進度與工程質量有了進一步的提升,最終使地鐵工程以最有效率的方式開展。并且,通過對典型站的施工與總結,可以使施工方、業主等對整個地鐵工程的開展有了更加感性的認識,這對于后續車站建設起到了很大的幫助。同時,在一定程度上也控制了工程的三大要素,即時間、費用和進度,確保軌道交通工程按工期高質量的完成。
關鍵詞:天津市農業科學院;Web of Science;SCIE;論文產出;被引頻次;學科分布
中圖分類號:G250 文獻標識碼:A DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2015.04.031
Analysis of Output and Academic Influence of Papers of Tianjin Academy of Agricultural Sciences
――Based on Web of Science Database
ZHANG Yu-wei, WANG Xiao-rong, JIA Bao-hong, SONG Bin
(Institute of Information Science, Tianjin Academy of Agricultural Sciences, Tianjin 300192, China)
Abstract:This paper has statistical analyzed the research papers published by Tianjin Academy of Agricultural Sciences (TAAS) between 2003―2013, based on the Web of Science. Scientific research and the situation of constructing disciplines of TAAS has been analyzed through the amount of published papers,the cited frequency, H index, the distribution of cited countries,disciplines distribution, etc.
Key words: TAAS; Web of Science; SCIE; paper output; cited frequency; disciplines distribution
天津市農業科學院(以下簡稱天津農科院)成立于1979年,是一個以應用研究為主,具有較強實力和地方特色的社會公益類綜合性農業科研機構。歷經幾代農科人的艱苦創業,天津市農科院各項工作取得明顯進展,已成為天津農業科技戰線的主力軍,科技創新與科技服務位居全國先進行列,為天津乃至全國農業發展做出了重要貢獻。
30年來,天津農科院注重頂層設計,強化全院協同創新,打造了一支由院士、國家和市級專家、高中級研究員為主體的500余人規模的科技創新隊伍,各研究機構呈現出科學發展、和諧發展的可喜局面。目前,已經建成了14個研究機構,分別為:天津科潤黃瓜研究所(簡稱黃瓜所)、天津科潤蔬菜研究所(簡稱蔬菜所)、天津市農作物(水稻)研究所(簡稱作物所)、天津市畜牧獸醫研究所(簡稱畜牧所)、天津市林業果樹研究所(簡稱林果所)、天津市植物保護研究所(簡稱植保所)、天津市園藝工程研究所(簡稱園藝所)、天津市資源與環境研究所(簡稱資環所)、國家農產品保鮮工程技術研究中心(天津)(簡稱保鮮中心)、天津市農村經濟與區劃研究所(簡稱區劃所)、天津市農業科學院信息研究所(簡稱信息所)、天津市農業生物技術研究中心(簡稱生物中心)、天津市農業質量標準與檢測技術研究所(簡稱質標所)、天津市設施農業研究所(簡稱設施所)等。
科研論文是體現科研單位工作成效和水平的重要指標之一,一個單位、一個學科和一名科技人員產出科研論文是體現該部門、領域或該人的科研活力的重要參考。Web of Science是一個基于Web而構建的動態的數字研究環境,兼具知識的檢索、提取、分析、評價、管理與發表等多項功能。在內容上,Web of Science以Web of Science核心合集(著名的三大引文索引Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index)為核心,有效地整合了學術期刊等重要的學術信息資源。目前,世界上許多國家的科研機構和高校都將Web of Science的信息產品作為評價科研成果的重要依據。在我國,Web of Science的信息產品,尤其是Science Citation Index Expanded(簡稱SCIE)收錄及引用論文的統計分析結果成為評價學術單位科研成效和水平的一項重要指標。近年來,天津農科院科研水平不斷進步、重視國際間合作,陸續有優秀論文被SCIE收錄。分析天津農科院科研論文的SCIE收錄情況,可以從一個側面客觀地評價該單位的科研現狀和水平。
1 數據收集
通過Web of Science的SCIE數據庫,于2014年11月對天津農科院各研究所2003―2013年被收錄的論文進行檢索。利用數據庫的檢索、分析功能結合手工統計,進行數據分析。
2 結果與分析
2.1 天津農科院論文發文量及變化趨勢
2003―2013年,天津農科院共有76篇論文被SCI收入,其中以第一作者或通訊作者發表的為33篇,如圖1所示。11年間,以第一作者或通訊作者發表的論文總體呈波動上漲趨勢,其中2003―2005年無,2010年以后增長較快。
2003―2013年,天津農科院各研究所發文量中,如圖2所示,保鮮中心發文量最多。保鮮中心、植保所、畜牧所發文量大于5篇,蔬菜所、黃瓜所、作物所、生物中心、林果所發文量小于5篇。質標所、園藝所、資環所、信息所、區劃所、設施所無。
2.2 天津農科院論文學術影響力分析
為反映天津農科院的發文質量,分別統計了2003―2013年天津農科院各研究所的SCI科技論文被引頻次(以后簡寫為TC)、篇均被引量、TC≥20、10≤TC<20、1≤TC<9、TC=0的占比,以及潛在被引指數和H指數,從而反映學術論文影響力。
表1顯示,2003―2013年天津農科院SCI發表的論文總被引量為175,篇均被引量為5.30,潛在被引指數為-3.03,H指數為7。被引頻次1≤TC<9的論文最多,占到了發文總量的60.61%。其次是TC=0的論文,占發文總量的24.24%。TC≥20、10≤TC<20的論文分別只占6.06%和9.09%。
農科院各研究所中,保鮮中心的總被引量和篇均被引頻次均為最高,分別達到了87次和10.88次。總被引量排名前4的從高到低依次為保鮮中心、植保所、作物所、蔬菜所。篇均被引量排名前4的從高到低依次為保鮮中心、作物所、植保所、蔬菜所。
潛在被引指數統計的為各單位零引用發文占比與最近一年(2013年)發文量占比例之間的差,差值越小,被關注度越高。各研究所的潛在被引指數,黃瓜所最低為-66.67,畜牧所最高為33.33。發文被國內外同行關注程度排名前3位由高到低依次為黃瓜所、作物所、植保所。
各研究所的H指數方面,保鮮中心的H指數最高為4,其次植保所、蔬菜所的H指數為3。
2.3 天津農科院論文施引文獻的國家分布
施引文獻是指引用天津農科院發文的SCI文章。通過分析2014年11月統計的引用了天津農科院2003―2013年發表SCI文章的施引文獻的分布情況,可以了解天津農科院的研究成果被哪些國家所關注,從這個角度可以反映天津農科院科研的影響力。
從圖3中可以看到,天津農科院的研究論文受到22個國家科研人員的關注,關注度(引用次數)最高的為中國,引用次數占所有國家的42.44%。對天津農科院論文關注度最高的前5個國家從高到低依次是中國、美國、巴西、伊朗、韓國,5個國家的引用次數超過了總引用次數的70%。
2.4 天津農科院各學科論文產出量分析
天津農科院整合院內科技力量,促進軟硬學科協調發展,形成了學科齊全、優勢突出的良好局面。目前,該院已形成了作物、蔬菜、林業果樹、畜牧獸醫、植物保護、農業資源與環境、農產品加工與貯運工程、農業質量標準與檢驗檢測、農業信息技術、農業經濟與農村發展、觀賞園藝等11個學科大類。
如圖4所示,天津農科院2003―2013年被SCI收入的以第一作者或通訊作者發表的論文,集中在林業果樹、作物、畜牧獸醫、植物保護、蔬菜、農產品加工與貯運工程6個學科,其中蔬菜、農產品加工與貯運工程兩個學科的論文最多,分別為8篇。觀賞園藝、農業信息技術、農業資源與環境、農業質量標準與檢驗檢測、農業經濟與農村發展等學科還未有論文被SCI收入。
2.5 天津農科院各學科論文學術影響力
表2顯示,天津農科院各學科論文中,農產品加工與貯運工程的總被引量和篇均被引量均為最高,分別達到了87次和10.88次。總被引量排名前3的學科從高到低依次為農產品加工與貯運工程、植物保護、蔬菜。篇均被引量排名前3的學科從高到低依次為農產品加工與貯運工程、作物、植物保護。作物學科的總被引量排名第4,但篇均被引量排名較高,排名第2。
各學科中,被引頻次1≤TC<9的論文,林業果樹、作物、蔬菜、農產品加工與貯運工程4個學科均超過了學科論文總量的50%。畜牧獸醫學科1≤TC<9,TC=0的論文分別占50%。植物保護學科TC=0的論文最多,占到了57.13%。
各學科的潛在被引指數,作物最低為-33.33,畜牧獸醫最高為33.33。發文被國內外同行關注程度排名前3位由高到低依次為作物、蔬菜、植物保護。
各學科的H指數方面,農產品加工與貯運工程的H指數最高為4,其次植物保護、蔬菜的H指數為3。
3 結 論
2003年以來,天津農科院以第一作者或通訊作者發表的SCI論文總體呈上漲趨勢,2010年以后增長較快。盡管論文數量還不算多,但表現出了較好的增長趨勢。這是天津農科院近年來重視科研工作、積極引進人才、加大科研投入的結果。
天津農科院下設14個研究機構,分為11個學科大類。2003―2013年發表的SCI論文集中在8個研究所、6個學科。這說明天津農科院學科優勢明顯,在林業果樹、作物、畜牧獸醫、植物保護、蔬菜、農產品加工與貯運工程等學科論文產出量較多。而在觀賞園藝、農業信息技術、農業資源與環境、農業質量標準與檢驗檢測、農業經濟與農村發展等學科還未有論文被SCI收入,反映出天津農科院在學科布局的完整性、均衡性上欠佳。今后,天津農科院在保證優勢學科發展更強、更高的基礎上,要注意學科的均衡發展,通過引進和培養領軍人才、年輕力量加強薄弱學科的建設,提高整體的科研水平,逐步形成優勢學科突顯、多學科協調發展的格局。
2003―2013年天津農科院SCI發表的論文總被引量為175,篇均被引量為5.30,受到22個國家科研人員的關注。天津農科院的科研成果正在受到世界上科技界越來越廣泛的關注。但是,發表的論文中被引頻次1≤TC<9的論文最多,占到了發文總量的60.61%,TC≥ 10的論文只占15.15%,高質量論文較少,在提高論文質量上還有很大的進步空間。因此,天津農科院要通過制定各種獎勵機制、培訓機制、考核機制,鼓勵與其他科研機構進行交流合作,做出更高水平的科研成果,發表更高質量的論文。
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關鍵詞:水利水電工程;地質災害;防治技術;方案措施
中圖分類號:TV文獻標識碼: A
一.前言
伴隨著我國經濟的迅速發展,水利水電工程行業作為一個新興的行業崛起,并逐步滲入到國家經濟發展和人們生活生產的各個角落中來,不僅成為了我國經濟發展中一個新的經濟增長點,而且對提高我國居民的生活水平,改善生活條件,有著極其重要的影響。在水利水電工程建設過程中,加強對各種水利水電工程所引發的地質災害防治具有著十分重要的意義,作為整個水利水電工程建設管理中的重要組成部分,不僅密切和人們的生命財產安全連接在一起,也關系到整個水利水電工程行業的健康發展,因此,如何加強對水利水電工程各種地質災害的防治,將會是水利水電工程行業的相關單位和相關工作人員必須要面對和思考的問題。
二.加強水利水電工程地質災害防治的意義
1.加強水利水電工程地質災害的防治,是促進企業安全生產的必然舉措。近些年來,在水利水電工程項目施工過程中,由于各種因素引發的崩塌、滑坡、泥石流等地質災害給社會帶來了極大的經濟損失和資源的浪費,更對人們的生命財產安全造成了極大的威脅,安全管理缺陷是事故發生的深層次的本質原因。因此,要從根本上防止事故,則必須加強對各種地質災害的防治,探究各種地質災害防治的技術措施。如此,可以更好的促進安全生產。
2.加強地質災害的防治,有助于保護施工人員的切身利益,從而體現出以人為本的思想。在水利水電工程施工過程中,人員的切身利益將會直接關系到整個水利水電工程項目的經濟效益和社會效益。在進行施工過程中,加強對地質災害的防治,保護施工安全,實現整個工程項目的經濟效益和社會效益。
三.水利水電工程地質災害發生是原因分析
在水利水電工程建設中,由于各種基礎工程的建設,周邊的地質環境、水文地質條件等都在發生著改變,因而,會很大程度的引發一些諸如山體崩塌、滑坡、泥石流等地質災害。
地質災害的發生一方面是自然原因導致的, 比如:特大洪水、地震等;另一方面是人為因素, 比如:大規模開挖、維護不到位、預防措施不完善等,其中人為的因素占主要部分。很多人為造成的地質災害不僅在很大程度上影響了水利水電工程的質量、縮短了工程的使用年限,更重要的是給人們的生命財產安全帶來極大的安全隱患,其實大部分地質災害通過有效地預防措施,是可以避免或者減小地質災害造成的影響。
1.水利水電工程建設區域自然地質環境較差
我國的地質災害情況比較嚴重,其中一部分的地質災害是由于違背自然規律的工程活動造成和誘發的,隨著社會的發展,我國的基礎設施建設逐年增加,很多水利水電工程建設區,降雨量少,蒸發量大,山高坡陡,土地瘠薄,植被稀疏,水土流失嚴重,滑坡、泥石流等山體災害時有發生,自然生態環境本來就嚴峻。不少開發建設單位水土保持意識差、法制觀念淡薄,發展理念陳舊,急功近利,
重視經濟利益,忽視生態環境保護,掠奪式地開發利用水土資源和環境的現象仍然較為普遍。山勢險峻,坡度較大,而且很多地方巖體破碎程度嚴重,生態環境也必將脆弱,在進行大規模的水利水電工程施工過程中,很大程度的讓一些破碎的巖體變得更為松動,同時,區域的植被也一定程度的遭到破會,當遇到一些暴雨等氣象因素時候,很可能引發諸如滑坡,泥石流等地質災害。另外就是在建設水利工程的時候,工程大量開挖坡腳、隨意堆放廢棄的土渣等,對水流的排放和疏通都造成了影響,從而引發一些地質災害的發生。
2.人類活動可加劇地質災害的危險性
工程建設可能誘發、加劇地質災害的危險性,主要是指由于工程建設形成高邊坡和開挖坡腳、在坡體中開挖水渠、在坡體上部加載、修建水池又不做有效防滲而誘發滑坡,還有在溝谷中堆砌工程廢棄物誘發的危險性等。這里強調的主要是工程建設加劇誘發滑坡、泥石流等而對其他工程設施、人民生命財產造成的危害。尤其是在巖質邊坡開挖的時候,一定要對松動的巖石或巖體破碎的邊坡進行嚴格的處理,避免經過長期的日曬雨淋,一定程度上使得邊坡的抗滑力減小,從而容易引發滑坡、崩塌等地質災害,在施工的時候一定要按照規范處理開挖、填埋,盡量減小人為地質災害發生的可能性。
四.加強水利工程地質災害防治的技術措施探討
1.加強技術人員的職業素質培訓、明確責任
加強對水利工程維護技術人員的技術培訓,地方的水利技術部門應加大對鄉鎮技術人員、水利工程業主及水利工程建設承包者的技術培訓,同時也要加大對他們的責任意識培養。在建設水利工程之前,要找有相關設計經驗和資質的單位進行實地勘測、設計,工程建設中要嚴格按照有關技術要求進行施工、保養,經有關部門驗收合格之后再投入使用。在水利工程管理上,應明確城市防洪、重點湖泊、小型水庫及在建水利工程的防汛責任,并將責任人名單予以公布,以接受社會監督。
2.加強對水利工程地質災害監測
對水利工程的地質災害監測可以在很大程度上避免地質災害的發生。首先要堅持24小時值班制度,保持通信的順暢,部門之間加強協作,實行群測群控。水庫值班和管理人員等直接管理者應該對大壩、溢洪道、輸水道等主要建筑物進行檢查和巡視,加強對地質災害的監測。基層監測部門應該與國土、交通、建設、氣象等部門加強聯系,按照各部門的分工職責,切實做好水利工程設施的地質災害監測、預防和治理工作。
同時,上級管理人員也應該對水利工程的監管引起足夠重視,尤其是汛期來臨的時候,更應該加大對庫塘的監控力度,科學調度,依法防汛,確保安全度汛。這期間要隨時掌握降雨引起的蓄水變化情況,嚴格防洪調度,分月控制蓄水,將地質災害控制在萌芽階段,如果發現安全隱患要及時進行排除。
3.制定相關的災害防治預案
進行災害預防首先應該制定相關的城市防洪緊急預案、在建水利工程安全度汛預案、水庫防汛搶險應急預案、山洪災害防御預案等。在對有可能出現的洪澇災害的水利工程周邊進行檢查之后,應迅速制定相應的度汛搶險方案,尤其是在容易發生山體滑坡、山洪、泥石流等地質災害的地方及重點部位要設置明顯的警示牌。
4.做好物資、通訊、搶險應急隊等各項工作
為了保證在地質災害發生的時候,可以進行及時的救援,首先要做好物資、搶險、通訊等各項工作。一旦災情發生,能夠立即調動使用,應急搶險隊要隨時處于戰備狀態, 力保災害能夠得到最有效、最及時的控制。另外就是要加強對通訊施設的維護。在汛期,各縣區中繼站和各水庫無線通訊設施必須正常運行,電信部門應該確保水庫通訊線路通暢,使各站之間能夠及時保持聯系。
5. 加強施工安全管理
在水利工程施工中,施工單位獲得中標之后,要堅持多級安全控制,多層次的安全負責原則,加強對施工企的安全管理。首先,要建立健全施工過程的安全管理體制。設置項目經理職位,堅持項目經理的第一責任,堅持施工質量檢測部門進行質量安全自檢,同時,要建立起施工的相關工程試驗基地,建立健全各種資料的管理體制,設置專門的施工資料整理人員,并做好各個環節的工作分工,明確職責,加強對施工各個環節的工序質量檢測記錄,做好各種資料的送檢工作,并嚴格各種文件的存檔管理,為各種安全管理措施的出臺提供決策依據。
五.結束語
水利工程關系到整個國民經濟的發展和人民生活水平的提高。在施工過程中,水利工程所面臨的各種地質災害都有著不同的原因,要結合工程施工狀況,結合地質地貌實際情況,從實際出發,采用先進的科學技術,加強對各種地質災害的防治,從而促進整個水利工程行業的健康快速發展,為國民經濟的發展和人民生活水平的提高提供巨大的動力。
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戴博,2011年“國家優秀自費留學生獎學金”獲得者。1986年出生,2009年于香港城市大學獲電子及通訊工程學榮譽學士學位(甲等),2013年于英國赫瑞瓦特大學獲光子及量子學哲學博士學位。2011年獲日本情報通訊研究機構實習研究獎學金,在此機構擔當實習研究員1年多。研究方向包括光通信、全光信號處理及光學成像。讀博期間,在IEEE/OSA學術雜志及會議上發表學術論文28篇。
對我來說,能夠獲得自費生獎學金意義深遠。首先,這是祖國對我科研成果的肯定,是一份特別的榮譽。其次,也鼓勵我再接再厲,在科研的道路上更上一層樓。作為一個城市規劃與設計的研究者,一直都希望能夠把自己在西方所學到的規劃理念和研究成果應用到祖國的城鎮建設中去,為祖國的城鎮化作出貢獻。——林艷柳
林艷柳,2012年“國家優秀自費留學生獎學金”獲得者。1980年出生,2004年獲華南理工大學城市規劃與設計專業學士學位,2005年獲比利時魯汶大學人居專業碩士學位,2011年獲荷蘭埃因霍芬理工大學城市規劃與設計方向博士學位。2012年9月于荷蘭烏得勒支大學城市規劃系進行博士后研究和教學。博士期間,在Urban Studies、Habitat International等知名學術期刊發表多篇學術論文,多次參加該領域國際會議和競賽,是多種刊物和會議的委員會委員及審稿人。
萬里求學路,十載礪劍心。能獲此殊榮,我非常感動。這不僅僅是一份獎勵,而是一個國家和民族對知識的尊重,對知識分子的厚愛。衷心感謝祖國的養育、導師的培養,以及親友們無私的扶持。我一定會再接再厲、激流勇進,以期將來能為祖國的發展與進步貢獻自己的綿薄之力。——黃斌
黃斌,2012年“國家優秀自費留學生獎學金”獲得者。1984年出生,2006年、2008年分獲中南大學工學學士、碩士學位,同年獲澳大利亞政府全額獎學金資助赴南澳大利亞大學攻讀博士學位。研究領域為機械工程及特種機器人技術。目前已在國內外學術期刊18篇,國際學術會議論文2篇,獲各級獎勵和資助35項。
論文摘要:本文介紹了利用siemenss7系列plc實現壓縮機油站控制的方案設計及現場應用情況,論述了油站信號的處理方法與dcs系統的信號聯鎖以及 計算 機通訊網絡的實現。
1 引言
近年來,我國目前大中型化工廠工藝生產系統基本采用計算機控制系統,控制方式已由過去的儀表、繼電器或計算機單機小系統轉向了整個生產線的計算機集中操作與分散控制,但目前國內隨主機配套的油站電控產品,大多還停留在過去傳統的控制方式上,與當前的生產管理方式和控制水平不相適應。由于傳統方式控制柜均采用繼電器硬連線實現電控與聯鎖保護,存在著諸如可靠性低、聯鎖保護功能少及故障率高等許多問題;與計算機全線監控系統的信號聯鎖很少甚至沒有,影響了現場巡檢、中控集中操作管理;且在實際使用過程中,由于現場情況的變化,使得傳統方式下的控制柜安裝與調試存在較大難度。針對這種情況,我們采用可編程控制器(plc)對油站進行控制,在實際生產中應用,取得了較為滿意的應用效果。
2 油站系統的控制方案
中煤龍化哈爾濱煤制油有限公司生產規模為年產燃料油4萬噸,計算機監控采用浙大中控自動化有限公司生產的jx-300x集散控制系統 (dcs)實現。該工藝生產系統有兩個壓縮機油站:循環氫壓縮機、解析氣壓縮機油站。
2.1 循環氫壓縮機油站
循環氫壓縮機在其前后軸承各設置了一個油站,用強制循環給油方式進行。每個供油站備有1臺高壓泵和2臺低壓泵,兩個油站由一套plc系統控制。
電機及壓縮機主要參數如下:
電機:型號yakk710-16 功率355kw轉速373r/min 電壓6000v 頻率50hz
壓縮機:型號dw 2.2/15~102轉速373r/min,輸入功率355kw,傳遞功率355kw。
為了保護壓縮機及主電機的安全運行,也設置了強制油站,各備有2臺低壓泵,兩個油站由一套plc系統控制。
2.2 解析氣壓縮機油站
電機及壓縮機主要參數如下:
電機:型號yakk710-18 功率315kw 轉速331r/min 電壓6000v 頻率50hz
壓縮機:型號dw 1.53/81~102轉速331r/min 輸入功率315kw 傳遞功率315kw。
為了保護壓縮機及主電機的安全運行,也設置了強制油站,各備有2臺低壓泵,兩個油站由一套plc系統控制。
為了確保壓縮機設備的安全運行,提高系統的可靠性,我們采用以siemens公司s7plc為主控器開發的油站控制系統,實現壓縮機及主電機油站電氣控制及聯鎖保護。
因生產現場條件差,電噪音干擾大,系統的輸入輸出模塊均采用高電壓等級模板,以避免干擾信號而產生誤動作,造成系統損壞。
為了實現數據共享,便于中控室的監控及管理,我們將油站控制系統與其他優化控制系統聯成了一個計算機通訊網絡。
3 控制系統的組成及功能
3.1 油站提供給jx-300x的信號
1)備妥信號2)允許啟動信號 3)聯鎖停車信號
3.2 jx-300x提供給油站的信號啟/停信號
3.3 信號的處理
3.3.1 備妥信號
包括以下內容:
1)“集中/機旁”控制方式中選擇開關置于“集中”位置;
2)總電源空氣開關的輔助接點閉合;
3)控制電源空氣開關的輔助接點閉合;
4)油泵主回路空氣開關的輔助接點閉合。
3.3.2 允許啟動信號
“允許啟動信號”應由以下幾個條件組成:
1)高壓壓力建立并達到整定值;
2)低壓壓力建立并達到整定值;
3)油溫不低于下限;
4)油流不低于下限;
5)油位不低于下限。
3.3.3 聯鎖停車信號
在一般的油站控制系統中,聯鎖停車信號是根據運行時“壓力低”建立的。
由于在本控制系統中采用了功能強、靈活性大的plc,因此,我們也將壓縮機的保護功能編制到系統中。如在壓縮機油站系統中,我們將壓縮機溫度的上限報警信號引鎖停車中;將電機軸承溫度上限報警信號引鎖停車中。考慮到油壓波動情況以及溫度檢測出現瞬時干擾,對于跳閘信號,我們對其加以10s延時后再送出。
3.3.4 備泵控制
低壓備用泵的自動投運,一般是利用壓力信號來處理的,包括備泵起動壓力信號及備泵停止壓力信號,當油壓低于備泵起動壓力值時,啟動備泵;當油壓高于備泵停止壓力值時,關閉備泵。
3.4 其他要點
油站在集中方式下的啟動及停車,應完全由中控人員決定。在正常情況下,油站只能順從地為主機服務,而不對上級控制有制約條件,如主機停車后油站自動停車。
由于dcs系統的ssr輸出模板普遍存在漏電流過大,致使信號關斷時仍存在電壓,因此,由jx-300x系統發送的油站啟停信號都采用中間繼電器加以隔離。
3.5 通訊 網絡
在一般的應用情況下,可單獨使用油站控制系統,但控制系統具備良好的開放性及網絡功能,可根據用戶的實際需求,聯成不同形式的通訊網絡。在我公司,我們建立了一條包括8個站點的mpi控制網絡,將現場油站信號參數引入中控室的上位監控系統。
多點接口mpi是一個集成在simatics7-300cpu內的通訊接口,mpi能同時連接如下站點:
1)ibmpc兼容機;
2)編程器(pg);
3)操作員界面(hmi);
4)s7-300、m7-300;
5)s7-400、m7-400。
連網的cpu可利用“全局數據通訊”服務,周期性地相互交換數據。它最多可連接32個mpi站,其傳輸速度為187.5bps,且其相鄰的mpi站點的距離最大可為9100m,(使用10個中繼器)。
在使用過程中,我們發現:通訊電纜的敷設應引起重視,若通訊電纜與高壓電纜敷設在一起,會出現干擾,引起通訊錯誤,因此通訊電纜應單獨敷設,以提高系統的可靠性。
4 上位監控系統
上位監控 計算 機采用pc總線工控機,配置simaticmpi通訊網卡,采用windows中文操作系統,通訊波特率為1.5mbps。通過數據通訊對各油站數據進行檢測,并在上位機上實時顯示當前運行狀態,以便操作員對現場情況隨時進行處理。
5 工程師工作站
為便于今后系統維護及監控,如對現場plc控制柜中的程序進行修改、下裝等工作,我們利用公司原有的一臺dell pentinum166mhz商用機,配置cp5411通訊卡,聯入mpi網,成為一個在線工程師工作站,工程師站采用windows2000操作系統,安裝step7軟件包。
step7是用于s7系列plc編程的應用軟件包,包括:
1)simatic管理器; 2)符號編輯器,用于定義符號名稱、數據類型等; 3)硬件組態,用于為自動化系統組態和各模板參數設置; 4)通訊,用于定義mpi、profibus或 工業 以太網的數據傳輸; 5)程序編輯器。
允許使用梯形邏輯圖(lad)、語句表(stl)和功能塊(fbd)任何一種來編寫程序,并進行在線調試及監控。
關鍵詞:透明工廠,信息控制一體化以太網
0 引言
隨著自動化控制水平、網絡技術、計算機技術和Web技術的飛速發展,燒結廠設備控制水平和工程方案也在不斷進步,燒結廠管理信息相同和控制系統的一體化無縫連接也必將成為未來燒結廠管控系統的發展趨勢,傳統燒結廠的PLC控制系統也必將向這一趨勢靠攏。
1 透明工廠概念
為了解決復雜的總自動控制及信息管理個,提高系統的自動化和信息化程度,施耐德電氣公司提出了透明工廠的概念。透明工廠解決方案完全基于目前發展迅猛、廣泛應用于所有領域的開放的TCP/IP以太網技術,其應用層采用工業控制領域的標準、開放的MODBUS協議。使用戶徹底擺脫了非標準的、封閉的專用工業控制網絡和現場總線技術的束縛,提供用戶大量成熟的、目前已在世界范圍廣泛成功應用的各種工業級網絡設備,同時支持用戶選擇IT行業通用的標準網絡產品。
2燒結廠生產工藝概況
燒結過程是復雜的物理化學反映過程,燒結生產已成為鋼鐵企業必不可少的重要環節,為后續的生產工藝奠定了堅實的基礎。燒結工藝由原料混勻供料、燃料熔劑破碎及篩分、燒結配料、混合制粒、燒結冷卻、成品整粒、抽風除塵和冷熱返礦循環等系統組成。除塵灰、混合鐵礦粉、燃料、熔劑和返礦經按計算好比例經過配合后,送到混合機進行潤濕、混勻和制粒,混合好的物料由布料器鋪到臺車上進行點火后抽風燒結,燒結礦熱破篩分后進入帶式(環式)冷卻,經整粒分出10—20mm的燒結礦做為鋪底料,小于5mm的作為冷返礦返回到燒結配料室參加配料,大于5mm的作為成品礦直接由膠帶機送往高爐或儲存。燒結工藝流程如圖1所示:
圖1 燒結工藝流程
3、基礎自動化控制系統
3.1 控制系統概述 基礎自動化控制系統是保證燒結正常生產的關鍵,其主要任務是:根據HMI的操作指令、過程控制級的操作數據和現場各檢測器的信號完成各個工藝設備或者工藝過程的順序控制和PID調節控制;進行工藝過程及設備狀態的實時數據采集、整理,然后傳送到過程控制級;完成各工藝過程及設備的故障報警處理及顯示。基礎自動化控制系統采用了先進、可靠的硬件控制及網絡設備、高可靠的檢測儀表、智能的設備管理及故障監測軟件,電氣、儀表基礎自動化控制系統一體化,操作HMI具有方便、快捷和非常友好的人機界面,實現了網絡數據通訊一體化,具有快捷、高速、大容量和開放的技術性能,達到了“國內一流、國際先進”水平。
3.2.服務器功能 設有2臺服務器,分別為基礎自動化(L1)數據庫服務器、L1.5級服務器,L1.5級服務器負責與L2級之間數據通訊與交換,下達L2級服務器指令。科技論文。L1級數據庫服務器主要負責PLC與上位端(服務器、客戶機)之間的數據傳輸、數據存儲、報警等功能。
3.3 客戶端功能 采用施耐德公司Monitor Pro V7.2上位監控軟件Server/Client 結構,客戶端主要完成對現場設備的檢測、監視、控制、調節、診斷,主要有原料系統、燃料系統、燒結配料系統、燒結冷卻系統、成品篩分系統。通過Monitor Pro V7.2 上位監控軟件Server/Client網絡軟件的特點,實現各上位監控機之間相互切換、互為備用,達到遠程訪問、監控、操作、調節、診斷的目的。
3.4 系統通訊協議 施耐德公司Quantum系列PLC 具有多種協議的通訊方式,主要有:Modbus TCP/IP、Modbus Plus、Modbus,本系統中充分利用了其強有力的通訊能力。
4、自動控制系統軟件配置及功能
4.1編程軟件 采用施耐德公司CONCEPT 2.6編程軟件,運用梯形邏輯(LD)、自定義功能塊(DFB)及控制功能塊(FBD)相結合的編程方式實現對原料系統、燃料系統、燒結配料系統、燒結冷卻系統、成品篩分系統的現場設備進行過程監控、檢測、調節、操作。
4.2監控軟件 采用施耐德公司Monitor Pro V7.2上位監控軟件,服務器及客戶機運行在Windows 2000專業版的平臺上,Monitor Pro V7.2建立在多層次體系結構上,綜合了三種不同的功能:數據存儲功能、數據處理功能、用戶接口功能。登陸身份確定及權限保護上位監控機(HMI)畫面設有登錄、退出、幫助、診斷按鈕,并賦予不同人員不同的操作權限。如:賦予操作人員操作的權限、維護工程師維護的權限、系統工程師組態的權限。各類人員根據不同的權限進行不同的操作,其中系統工程師的權限最高,可以修改、組態、退出系統,操作人員的權限相對較小,僅可瀏覽主要操作畫面,維護工程師可對電氣設備的運行參數進行修改、瀏覽故障分析畫面,但不能對系統進行組態、修改用戶權限。
5、先進技術的應用
5.1 OPC(OLE forProcess Control)技術 萊鋼燒結過程計算機系統的客戶端和服務器應用OPC技術進行通訊,作為Client/Server(客/服)結構,燒結系統上位監控機的數據通過服務器采集各PLC站的數據并負責分發至各站,來自各操作站的數據也通過此服務器在分發至各PLC站。采用Monitor Pro V7.2 SERVER版監控軟件,各上位監控機的數據采集、設備狀態監控標簽均在服務器端建立,完成生產過程工藝設備的操作與監控。服務器端采用SQLserver大型數據庫,通過ODBC(數據源)接口與Monitor Pro V7.2實現聯接,完成對歷史數據的存儲。EDI(ExternalDevice Interface)通過RTDB(實時數據庫)對PLC進行讀、寫操作,RTDB負責存儲應用程序數據。OPC Server 負責: RTDB及SERVERS的數據與CLIENTS的數據進行通訊,在Client Builder與RTDB建立聯系之前啟動服務器。Client Builder分派數據通訊任務,通過OPC通訊管理器與OPC Server聯接,從RTDB獲取數據,通過標簽、圖形實時動態地顯示過程數據。
5.2 采用嵌入式技術 采用嵌入式技術,將過去的FCS、DCS、PLC、GIS、OAS辦公自動化系統,所有現場測控系統及主工藝流程所應用的先進控制技術都納入“Internet+RTE+TCP/IP協議”為主要模式的信息控制一體化系統中去。
眾所周知,嵌入式技術將成為21世紀發展最快的IT產業。嵌入式系統是以應用為中心,以高端的計算機技術為基礎,軟硬件可以任意裁剪;適用于應用系統對功能、可靠性、成本、體積、功能有嚴格要求的專用計算機系統。也可以說是:嵌入到對象體系中的專用計算機系統,用來實現主站監控系統對其他設備的控制、監視或管理等功能。
下一代的網絡設備中,嵌入式設備將大大增加,約占70%左右,并與Internet聯網。專家們預測,到2010年是嵌入式Internet時代,這一時代將會產生比PC時代多成百上千倍的瘦服務器,能在Internet網上,自動、實時、方便、簡單地提供網上任何需要的這些信息的對象。嵌入式系統是實現燒結工業信息控制一體化的不可分割的一部分。
5.3 人機接口共享化 采用可靠性高、速度快、容量大的高檔服務器,操作系統具有系統開放、通用性強的特點,利用最新一代網絡設備(100Mbit/s)光纖以太網)將系統各種硬件設備(服務器、PLC、客戶端)聯接起來,完成各種數據的交換任務,實現了網絡系統共享、資源共享、信息共享。
5.4 網絡故障診斷 由于該系統網絡龐大、復雜,為保證其安全、穩定運行,網絡故障診斷尤為重要。為此,在OPC Server 終端上開發了網絡故障診斷功能,實時檢測網絡系統故障,如:數據庫故障、ODBC故障、EDI故障等。為保證網絡安全,拒絕非法用戶登錄和破壞,系統設置了嚴格的授權,網絡的訪問必須由用戶進行身份確認,通過口令控制賦予不同用戶不同的權利。
6、現場網絡技術是實現信息控制一體化的必要條件
從小系統到大系統,從單一的控制系統到整個燒結廠控制系統信息集中監控的設計中又是關聯整個系統的結構體系,涉及到整個系統的全局性和根本性的問題。特別是眾多分散的控制站級現場網絡,像人的四肢的神經網絡,它是源頭。
61 好的現場網絡為構建新型的信息控制系統創造了條件 新型實用的工業以太網,可以使網絡延伸到自動化系統的最低層——各種檢測儀器儀表和現場設備,不僅能橫向整合現場信息資源,做到快速響應,也能縱向整合現場信息與企業管理信息,建立全局性的自動化系統,以達到準確診斷、及時調控、快速維護、遠程監控、管理服務。就可以滿足企業領導層的運籌決策,能做到及時參與全球化的競爭要求。
6.2 好的現場網絡為創造全數字化的開放的信息控制一體化系統奠定了基礎 一個好的現場網絡架構,可以快速和科學的使基礎數據構成有序的數據集合,形成對本企業運營全面完整的精確的描述。在上一級的監控中心,可準確的集成主工藝流程中各種先進控制技術專用的數據集合的在線應用,達到數字化實現系統的高精度,高閉環調控的目標。科技論文。
生產過程控制參數的精確設定,生產狀況、設備和流程狀態的信息,都是企業信息的重要組成部分,要通過現場網絡在線的無距離的精確的實現。這種最底層的控制網絡,就在現場控制層,他對應控制系統的三層結構如圖2所示。:
7、“透明工廠”的實現
透明工廠是建立在新的信息技術(IT)和通訊技術基礎之上的,這些技術包括OPC開放軟件標準和Web技術等,它主要包括三個方面的內容:基于TCP/IP的通信、Web模式的網絡應用和面向對象的編輯。透明工廠的核心是Ethernet和TCP/IP。施耐德公司首先推出了工業以太網的標準:TCP/IP MODBUS,它是在TCP/IP標準中,應用層采用工業控制領域的標準、開放的MODBUS協議。MODBUS使用TCP/IP應用層的502端口,并得到國際公認。透明工廠的另一項核心技術是將Web技術引用于工業自動化,它在自動化平臺上內置Web Server,從而使自動化信息和數據易于被不同的操作系統得到,使得工業自動化數據共享、多點訪問及通過公共Internet 訪問工業自動化網絡數據變得十分容易和便利。在萊鋼燒結生產線中,為建設成一個全自動化、信息化、網絡化的現代化工廠,各系統均采用了施耐德電氣公司Quantum系列PLC控制系統,,根據燒結生產線的特點,一級為基礎自動化,網絡采用符合Modbus TCP/IP協議的10/100M自適應環行工業以太環網,集成Web網頁的以太網通訊模板140 NOE 77110。二級為過程自動化網絡,采用100Mbit/s的工業以太網,連接轉爐、精煉、連鑄系統,通訊介質采用光纜,并預留三級網絡的接口。工業以太網標準的TCP/IP Modbus是在TCP/IP標準中,應用層采用Modbus通訊協議。同時將Web應用到工業自動化,在自動化平臺上內置Web Server,從而使控制數據易于被不同的操作系統得到,也可以通過公共網絡來訪問工業現場的數據。這種基于Web的體系結構使工業數據更加同步,網絡集成難度降低,也可以更好的控制網絡的數據流量。“透明工廠”技術是完全開放的,它可以在所有的自動化環境下與制造執行系統(MES)和企業資源計劃(ERP)無縫連接。科技論文。通過軟件開發平臺及網絡協議,將整個控制系統的控制站及操作站HMI統一編制IP地址,可方便訪問各系統的共享數據。在軟件設計時,將系統的硬件狀態及重要的工藝參數均設置在WEB中,設備維護及生產管理人員可通過網絡系統實現遠距離的訪問,及時了解各系統的運行狀況,實現了整個系統的透明化,即“透明工廠”。
8、結束語
“透明工廠”在萊鋼燒結生產線的應用取得成功,符合當今計算機控制技術的發展潮流,具有先進性、可靠性、易維護性,便于系統擴展,提高了自動化控制水平,減少了設備故障率及維護量,取得了較好的經濟效益及社會效益。
參考文獻:
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論文關鍵詞:GPS;電力測量;應用前景
一、GPS定位基本原理
GPS定位是根據測量中的距離交會定點原理實現的。GPS定位方式有絕對定位(單點定位)與相對定位兩種。絕對定位的結果為在GPS定位基準下的三維坐標,通常以緯度、經度與海拔高的形式提供。相對定位的結果為兩個測點之間的基線向量(在地心地圖坐標WSG-84x、y、z橢球的平距、方位角和大地高差的形式)。就空間幾何定位而言,在某一時刻能同時測定出站點到三顆衛星的距離,加之此時刻衛星的位置是已知的,便可用空間距離交會的原理解算出站點的點位坐標來。相對定位的基本思想是采用至少兩臺GPS接收機分別安置于兩個不同的測站上,同步觀測4顆以上的衛星,采用求差法,消除衛星鐘與接收機鐘的鐘差,減弱信號傳播誤差的影響,解算出站點之間的基線向量。相對定位精度可以達到幾個ppm以上。隨著GPS的不斷完善發展,目前GPS測量已能取代傳統的三角控制測量、導線測量以及攝影控制測量,還廣泛應用于碎部測量、地形測量及工程測量。由于電力測量的行業特殊性,GPS測量的應用前景廣闊。
二、GPS在大面積航測測圖控制中的應用
GPS應用于大面積航測成圖控制中有以下幾個特點:
(一)使用GPS測量技術建立較大面積測量控制網是一種很好的方式。能節省大量造標費用,節省人力,提高工效,經濟效益明顯,并大大減輕了野外作業的勞動強度。
(二)GPS控制網平面精度好,點位精度較均勻。
(三)使用GPS技術加密控制點方法簡便,不受控制形式限制。不必考慮布設成三角網,導線網或其它典型圖形,只需考慮有足夠的多條觀測及必要的檢核條件即可得到滿意的成果。
三、GPS在架空輸電線路中的應用
無論工測還是航測,在輸電線路工程的測量中,應用GPS都能提高工效、減輕測量人員的勞動強度,發揮效益。GPS應用于工測的選線,為避開障礙物,優化路徑提供了便利條件。同時也給長期困擾不前的航測選線帶來了前景。較常規的作業方法,用GPS作像控點,既經濟又省時方便,而且縮短了工期3倍以上。由于用GPS選定轉角點或者實施三維坐標放樣,又使航測真正達到了優化路徑、節約投資的目的。少砍伐樹木,少拆遷,也是明顯的效益。在線路測量中,采用GPS配合航測將是電力行業的發展方向。下面談談GPS的應用。
(一)選擇路徑方案
根據送電線路初設審批方案進行終勘定線,由于踏勘、初勘粗糙,并未將路徑貫通;使用的1:50000地形圖測繪年代早,已不能正確反映現在的實際情況;農村村莊發展快,變化大,很難按照批準方案實地落實路徑等。現在解決這個問題的辦法是增強拆遷和砍伐樹木或增加轉角使路徑通過。這樣做不僅增加了工作難度,而且增加了建設投資。
GPS優化選線就是利用GPS測量進度快、效率高、質量好以及測量導線長短不受限制、測點間無需通視的特點,測量轉角點與轉角點間影響路徑通過的地形,地物和建筑、構筑物的坐標,根據這些坐標選定合理路徑。 (二)坐標聯系測量
為了取得送電線路轉角點坐標,需進行坐標聯系測量。如以下兩種方法:
1、控制點法
由于送電線路終勘定位尚未進行或正在進行,在實地僅有部分轉角樁或無轉角樁時采用控制點法進行坐標聯系測量。根據國家三角點利用GPS在送電線路上兩端和中間測量二個以上控制點。終勘定位時可與之聯測,聯測后根據送電線路轉角角度和距離計算出各轉角點的坐標。
2、沿轉角點測量法
送電線路終勘定位后轉角點樁位均在實地定位,坐標聯系測量沿送電線路轉角點進行,計算出轉角點平面坐標。
(三)干擾范圍內通訊線的測量
GPS進行干擾范圍內通訊線測量與坐標聯系測量基本相同,不同的是坐標聯系測量依據點是國家等級三角點,干擾范圍內通訊線測量依據點是送電線路轉角點。以這些轉角點為依據點采用閉合導線形式或支點形式進行干擾范圍內通訊線測量,測出通訊線轉角桿坐標,提供數據或相對位置圖以便于進行抗干擾設計計算。
(四)在高山地區進行電力線路終堪時,特別是在高山地區進行交叉跨越測量,在通視特別困難時,GPS就發揮較大優勢。如:在交叉跨越不能看見地面點,或者只能看見跨越線的延長線時,GPS配合全站儀進行交叉跨越測量的效率就比傳統的測量簡單的多。
(五)線路航測控制測量
送電線路航測主要有“先定后測”和“先測后定”兩種方法。采用“先定后測”精度高,質量好,但作業強度量大,費用高,現已較少應用,采用“先測后定”工作量小,費用低,但精度也較低。應用GPS進行線路航測作業控制測量同時測定線路轉角點坐標,吸取兩種方法的優點,為線路應用航測創造了有利條件。
1、外業控制測量
由于GPS測量不受距離長短的影響,也不受通訊條件的限制,這些控制點可以盡量布設在地形平坦,交通方便之處,有利于測量工作開展。測量時勞動強度小、費用低,而成果精度高、質量好。
2、線路轉角點測量
GPS進行航外控制測量時應同時進行轉角點測量,轉角點可以在像片上確定后在實地判別訂立,也可在實地訂立后轉刺到像片上。測量轉角點時應同時在距轉角點約100m外另設立一個控制點,作為定位時轉角點的后視方向。
四、GPS在其它測量中的應用
GPS應用在微波通訊測量中,可將幾十公里的聯測導線一次性地由國家三角點引測到微波站上,不僅縮短了工期,提高了功效,而且精度高、質量好。還可根據需要進行微波站與站之間聯測,為設計提供準確的數據。
GPS在放鉆孔與實測水井點等測量中,利用GPS不需要兩點相互通視和不受距離長短限制的優點,在沒有控制點的條件下,也能高效、優質地完成任務。
五、GPS在電力工程中應用的發展前景
GPS技術至今仍在不斷地發展。實時差分、無初始化動態(AROF)及實時動態(RTK)技術相繼問世,使三維坐標放樣取得實質性進展。
在測量中,航測配合GPS外控技術已經成熟,可以推廣應用。工測可以打破傳統的先整體后局部,控制網一級級加密的作業方法。GPS和計算機聯結在野外實時采集數據,實時成圖是測量技術發展的又一前景。
在架空送電線路上,利用RTK技術對轉角點一次性坐標放樣,并可實測平斷面和塔基斷面,優化線路,節約投資。
對于測量來說,有了GPS這項新技術,再配合電力行業的其他優勢,可增強競爭能力。