沈 翀 伍紹浩 范曉進(jìn)
中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司 上海 200331
傳統(tǒng)的電力勘測中,設(shè)計(jì)人員通過收集和分析線路有關(guān)資料,根據(jù)塔位地形圖設(shè)計(jì)鐵塔,計(jì)算挖填方量等。這在很大程度上取決于設(shè)計(jì)人員的技術(shù)水平和工程經(jīng)驗(yàn)。針對實(shí)際情況,本文根據(jù)外業(yè)實(shí)測數(shù)據(jù),采用加權(quán)平均插值算法建立塔位附近地形的三維模型,通過這種三維可視化地表模型對擬規(guī)劃電力線路塔位范圍內(nèi)地形狀況進(jìn)行分析,更為直觀。
2.1 加權(quán)平均法 加權(quán)平均法是一種簡化的逐點(diǎn)內(nèi)插法[1]。它是先以內(nèi)插點(diǎn)為中心,確定一個取樣窗口,然后計(jì)算落在窗口內(nèi)的采樣點(diǎn)的特征值的平均值,作為內(nèi)插點(diǎn)的特征值的估值,如圖1所示。
圖1 加權(quán)平均法取樣
取樣窗口的要求是:
1)窗口大小要覆蓋整個局部區(qū)域的極大或極小值,以使計(jì)算效率與就算精度之間達(dá)到合理的均衡;
2)窗口內(nèi)有4~12個采樣點(diǎn),即所選采樣點(diǎn)數(shù)因考慮采樣點(diǎn)的分布情況。若規(guī)則分布,采樣點(diǎn)數(shù)可以少些,若非規(guī)則分布,采樣點(diǎn)應(yīng)多些。
采樣窗口可按如下方法計(jì)算:
式中:A為區(qū)域面積;N為采樣點(diǎn)總數(shù);k為模型數(shù)據(jù)量要求的平均值,一般為7(引自文獻(xiàn)[2],符號有改動)。
如果內(nèi)插點(diǎn)的坐標(biāo)為(x, y),則當(dāng)采樣點(diǎn)坐標(biāo)(xi,yi)滿足下式時,采樣點(diǎn)為鄰域點(diǎn)。
當(dāng)采樣點(diǎn)數(shù)量滿足模型要求時,可直接內(nèi)插計(jì)算;反之當(dāng)采樣點(diǎn)數(shù)據(jù)量不滿足時,則按一定步長增大或縮小正方形邊長。
加權(quán)平均法的實(shí)質(zhì)是在解算待定點(diǎn)p的高程時,用加權(quán)平均值代替誤差方程:
式中:Zp為待定點(diǎn)p 的高程,Zi是第i個參考點(diǎn)的高程值,n 為參考點(diǎn)的個數(shù),pi是第i個參考點(diǎn)的權(quán)重,考慮到采樣點(diǎn)離內(nèi)插點(diǎn)p 的距離不同而相關(guān)程度不同,可采用不同的權(quán)重pi,n 個采樣點(diǎn)即構(gòu)成1×n 的矩陣。pi的取定有以下3種基本方式:
2.2 算法流程圖 加權(quán)平均法建立三維曲面模型的算法具體算法流程圖,如圖2所示。
基于提出的方法,采用某1000k V特高壓線路外業(yè)塔位地形數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),插值點(diǎn)格網(wǎng)大小1 m。該工程地勢起伏較大,以山區(qū)為主,地形破碎。隨機(jī)選取2基塔位地形數(shù)據(jù),采用本文的方法建立塔位三維曲面模型,如圖:3。對應(yīng)的塔位地形圖,如圖4。
圖2 加權(quán)平均法建立三維模型流程圖
圖3 塔位三維曲面模型
圖4 塔位地形圖
對比圖:3,圖4塔位的三維曲面圖更能直觀的反應(yīng)塔位附近的地形以及變化趨勢,同時,通過變化視角,能夠以任意角度察看對應(yīng)的三維模型。以編號M084R塔位為例,如圖5。
圖5 不同視角的三維模型
實(shí)驗(yàn)表明,加權(quán)平均法簡潔,計(jì)算效率高,利用該算法建立塔位附近的三維曲面模型是切實(shí)可行的。塔位地形的三維可視化對輸電線路的描述擺脫了傳統(tǒng)的塔位地形圖和塔基斷面圖的表現(xiàn)形式,代之以三維模型的表現(xiàn)形式,使得設(shè)計(jì)人員可以從不同角度,直觀可視的了解現(xiàn)場地形,方便后續(xù)設(shè)計(jì)和施工。