鄭云龍
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司清遠(yuǎn)供電局,廣東清遠(yuǎn) 511500)
輸電線路差異化防雷治理中三維激光掃描技術(shù)的應(yīng)用探析
鄭云龍
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司清遠(yuǎn)供電局,廣東清遠(yuǎn) 511500)
隨著現(xiàn)代電力企業(yè)的不斷發(fā)展,輸電線路擁有完整良好的運(yùn)行狀態(tài)成為保證電力正常輸送的關(guān)鍵性和基本要求。本文就從影響輸電線路安全穩(wěn)定運(yùn)行的雷擊跳閘現(xiàn)象進(jìn)行闡述,探討如何應(yīng)用三維激光掃描技術(shù)來開展輸電線路差異化防雷治理。輸電線路所處的地形地貌和桿塔結(jié)構(gòu)特征是引起雷擊跳閘的兩個(gè)重要因素,為全面高效直觀地獲取這兩方面的參數(shù)信息,就需要利用三維激光掃描技術(shù)進(jìn)行分析研究。
輸電線路 差異化防雷治理 三維激光掃描技術(shù)
隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)展和供電可靠性要求的不斷提高,以及當(dāng)前全球氣候條件的復(fù)雜多變,輸電線路因雷擊跳閘日益成為影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。為確保輸電線路安全可靠運(yùn)行,盡可能地降低電網(wǎng)雷擊損害風(fēng)險(xiǎn),需要工程技術(shù)人員深入開展防雷技術(shù)研究。針對(duì)本文中的三維激光掃描技術(shù)應(yīng)用,需重點(diǎn)做好輸電線路現(xiàn)場(chǎng)地形勘察和桿塔結(jié)構(gòu)分析,通過分析確定重點(diǎn)改造對(duì)象和措施,提高防雷綜合治理的有效性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
1.1 機(jī)載三維激光掃描技術(shù)
本文所述的三維激光掃描技術(shù)采用機(jī)載和地面測(cè)量相結(jié)合的方式,機(jī)載三維激光雷達(dá)是將三維激光掃描儀和航空相機(jī)裝載在飛機(jī)上,利用激光測(cè)距和航空攝影測(cè)量原理,迅速采用機(jī)載三維激光掃描系統(tǒng)進(jìn)行廣域掃描,在針對(duì)航測(cè)難度大和數(shù)據(jù)缺失的地段采用地面測(cè)量進(jìn)行填補(bǔ)完善,減少掃描誤差。通過GPS和慣性測(cè)量裝置的機(jī)載定位定向系統(tǒng)聯(lián)接,構(gòu)成當(dāng)今測(cè)量與遙感領(lǐng)域最先進(jìn)的對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)。而且可實(shí)時(shí)得到地表大范圍內(nèi)目標(biāo)點(diǎn)的三維坐標(biāo),也是目前唯一能測(cè)定森林覆蓋地區(qū)地面高程的可行技術(shù),因此特別適用山區(qū)線路。機(jī)載三維激光掃描技術(shù)可以快速,低成本,高精度地獲取數(shù)據(jù)。它在電力輸送中的應(yīng)用主要有新架設(shè)線路的選線,以及對(duì)輸電線路的日常檢修維護(hù)等。
1.2 地面三維激光掃描技術(shù)
地面三維激光掃描技術(shù)的運(yùn)用主要是為了彌補(bǔ)上述機(jī)載測(cè)量容易受到飛行安全、線路密集以及航空管制等因素影響帶來的缺點(diǎn)。它的工作原理是向物體發(fā)射大量的激光點(diǎn)來準(zhǔn)確的獲得物體表面的特征,進(jìn)而直接的生成物體3D模型的測(cè)量手段,它和上述的機(jī)載測(cè)量一樣也是采用激光測(cè)距的原理,在此基礎(chǔ)上結(jié)合橫縱向轉(zhuǎn)角的精確記錄,準(zhǔn)確的得出被測(cè)點(diǎn)和掃描儀的相對(duì)精確位置。這種技術(shù)具有以下幾個(gè)技術(shù)優(yōu)勢(shì):①具有很高的測(cè)量精度;②遙測(cè)的像素分辨率較高;③應(yīng)用實(shí)施的范圍較廣;④多角度全方位的掃描;⑤具有的激光斑點(diǎn)擴(kuò)大技術(shù)可以對(duì)輸電線路等較為細(xì)長(zhǎng)的物體進(jìn)行采集。它在電力行業(yè)中的應(yīng)用也有一定的成效,例如在變電站三維模型構(gòu)建以及輸電線路三相導(dǎo)線間的間距測(cè)量等。
通過綜合運(yùn)用上述兩種測(cè)量技術(shù),獲取了測(cè)量對(duì)象的信息數(shù)據(jù)后需要先對(duì)這兩類數(shù)據(jù)進(jìn)行拼接,然后再把原始數(shù)據(jù)進(jìn)行明確細(xì)致的分類和處理,一般主要分為植被/建筑層、線路/桿塔等輸電設(shè)備層以及地形地貌地表層等,最后在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)對(duì)輸電線路的走廊通道進(jìn)行矢量化建模。
為了盡可能的滿足差異化防雷評(píng)估的要求,需要在矢量化建模的基礎(chǔ)上依據(jù)三維模型對(duì)線路走廊全檔距地形地貌參數(shù)和桿塔結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行輸出。因?yàn)檩旊娋€路實(shí)際的檔距是在百米甚至是千米以上,就簡(jiǎn)單的按照1m為間隔進(jìn)行提取,那么最后的數(shù)據(jù)量也是非常巨大的,因此所帶來的防雷計(jì)算量也是十分巨大的。基于此就需要對(duì)其進(jìn)行近似化的處理,按照每間隔1/8檔距進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和防雷計(jì)算,這樣做的目的不僅可以大大降低參數(shù)的采集量和防雷的計(jì)算量,還可以有效滿足全檔距繞擊閃絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工程需要。
對(duì)于地形地貌的參數(shù)提取方面,一般主要涉及到三個(gè)方面,即地貌、地面傾角以及海拔。對(duì)于海拔的提取可以直接從三維模型中進(jìn)行,一般在實(shí)際的應(yīng)用中不作為重點(diǎn)關(guān)注,主要的還是對(duì)前兩者的參數(shù)提取。因?yàn)榈孛鎯A角的取值正負(fù)狀況對(duì)于繞擊防雷計(jì)算存在的影響,需要在排除了地面傾角值以外對(duì)其正負(fù)進(jìn)行正確的分析。在一般的防雷擊計(jì)算中典型地貌主要分為山頂、沿坡、山谷以及平地。
在綜合了雷電統(tǒng)計(jì)參數(shù)以及線路絕緣特征的基礎(chǔ)上,我們采用基于三維激光掃描技術(shù)來對(duì)地形地貌和桿塔結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行精確細(xì)致的提取,進(jìn)而進(jìn)行全檔距繞擊跳閘率的計(jì)算。依據(jù)線路繞擊跳閘率的設(shè)計(jì)值、規(guī)定值以及運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)值來最后確定參考的標(biāo)準(zhǔn),把輸電線路的各基桿塔的全檔距繞擊跳閘率計(jì)算值和參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,就可以確定它的繞擊閃絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí),處于A、B級(jí)的為達(dá)標(biāo)狀態(tài),C、D級(jí)為不達(dá)標(biāo)狀態(tài)。
選取某山區(qū)220kV線路,我們對(duì)其進(jìn)行輸電線路三維激光掃描,并在掃描數(shù)據(jù)獲得全檔距地形地貌參數(shù)和桿塔結(jié)構(gòu)參數(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行全檔距繞擊防雷性能的評(píng)估分析,把評(píng)估結(jié)果和采用普通方法得到的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)的對(duì)比分析,普通方法主要是根據(jù)桿塔經(jīng)緯度坐標(biāo)來獲取桿塔地形地貌參數(shù),利用設(shè)計(jì)圖紙來確定桿塔的結(jié)構(gòu)尺寸,并結(jié)合雷電統(tǒng)計(jì)的(數(shù)據(jù))參數(shù),進(jìn)而得到各基桿塔繞擊的跳閘率。從最后的兩組結(jié)果可以看出,差異較大,多基桿塔采用全檔距評(píng)估方法得到的繞擊閃絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于采用普通方法得到的評(píng)估結(jié)果,也就說明了在山區(qū)地形較為復(fù)雜的輸電線路中,采用基于三維激光掃描技術(shù)的全檔距繞擊評(píng)估方法更具有優(yōu)勢(shì)。
綜上分析可知,對(duì)于電力企業(yè)來說,隨著供電可靠性要求的不斷提高,做好輸電線路的差異化防雷治理工作成為十分重要的問題。通過采用本文介紹的三維激光掃描技術(shù)對(duì)其進(jìn)行應(yīng)用分析,可以全面掌握輸電線路的防雷性能,為輸電線路的防雷改造、技術(shù)升級(jí)提供參考依據(jù)。
[1]趙淳,阮江軍,陳家宏,谷山強(qiáng).三維激光掃描技術(shù)在輸電線路差異化防雷治理中的應(yīng)用[J].電網(wǎng)技術(shù),2012,36(01):195-200.
[2]趙淳,陳家宏,王劍,阮江軍,谷山強(qiáng),李曉嵐.電網(wǎng)雷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)研究[J].高電壓技術(shù),2011,(12):3012-3021.
[3]趙遠(yuǎn)強(qiáng),吳慧芳.輸電線路“差異化”防雷治理的技術(shù)措施綜述[J].山西電力,2015,(01):41-45.