北斗卫星天线的研究现状 北斗卫星天线安装

北斗卫星天线安装(北斗卫星天线的研究现状)电力塔边坡的滑坡会导致输电塔的损失 。 为提高输电系统监测的自动化程度和响应效率, 刘永奇、云南电网情局研究员詹志英在“电技一期”建设了基于北斗高精度定位技术的塔坡电力在线监测系统 。 系统数据采集终端配置发电和储能模块, 实现能源自给;数据传输网络采用无线专网, 保证数据安全;原料平台由地面基站标定, 实现毫米级偏置监测 。 作者还通过高端斜坡输电塔的应用实例验证了该系统的可靠性, 为输电塔斜坡的监测和实施提供了参考 。
输电塔的稳定性是保证电力系统能量传输的基础 。 输电铁塔输出的位移和沉降会使铁塔结构受到更强大的外力, 发生倾斜甚至倾覆 。 特别是当传动杆的底座位于高边坡位置时, 由于边坡的垂直深度, 很容易沉降、滑动等 。
输电线路的地理跨度很大 。 当它穿越高原时, 山区是该地区, 部分输电杆基座将位于斜坡附近 。 在高差下, 斜坡在重力作用下会发生沉降和移动 。 地震、采矿、筑路等外力会破坏边坡本身的稳定性, 引发边坡滑坡 。 暴雨和降雨等极端天气也产生了对斜坡结构的冲刷和润滑, 从而促进了山体滑坡 。
当检测到边坡结构失稳的早期征兆时, 可以通过锚固和支护的研究来加固边坡结构, 这表明通过早期检测边坡的沉降和治理措施可以显著减少因损失而导致的边坡坍塌 。 因此, 有必要对输电塔边坡监测技术进行研究 。
北欧系统作为我国自主研发的导航卫星定位系统 。 研究了大量基于北京投资系统的研究 。 北菲导航卫星定位技术应用于输电线路边坡监测, 为提高输电线路安全性提供了新思路 。
研究了利用北欧高精度定位技术对输电铁塔的倾斜进行监测, 设计了能量自给的数据采集系统、无线专用网络数据传输系统和数据分析显示平台, 并通过一个高层实施倾斜输电铁塔的实例进行了描述, 为输电铁塔的倾斜监测提供参考 。
1基于地基站的北欧高精度定位技术
北欧定位技术可用于实时监测输电铁塔的结构稳定性 。 有学者提出了一种思路, 利用北欧系统实现输电铁塔在线监测 。 基于GPS和北斗卫星定位系统, 设计接收机终端, 但北欧基地的定位服务只能达到10M定位精度, 差强人意 。 输电塔边坡稳定性的精确监测要求 。
有学者利用RTK基站旁的输电塔来监测输电杆基座的位移, 从而监测铁塔的毫米级变形, 并通过工程实例验证了系统的实现 。 但这种方法需要将定位基站分离到各个监测点, 在限制应用条件时增加了系统应用成本 。
北斗高精度后处理算法是基于地面基站提供的定标数据, 北欧接收机是数据处理, 实时解算监测点毫米的三维坐标 。 通过分析各监测点的三维坐标, 与初始坐标对比, 得出监测点的倾斜和沉降变化 。
北斗高精度后处理技术将北欧卫星定位数据的精度提高到平面内1 mm, 可以实现2 mm以内的输电铁塔倾斜的极早期预警 。 它利用现有地面基站提供的校准数据, 在电力铁塔倾斜监测中提供位置校准服务, 大大降低了北斗高精度定位技术在我国的应用成本
2系统整体设计
输电铁塔边坡监测系统通过将坡上数据采集终端安装到坡上数据采集终端, 并以无线专网的形式上传到专有服务器, 获取边坡位置偏差信息, 由专有服务器信息数据处理平台对偏差信息进行分析显示 。 系统的整体结构如图1所示 。
图1整体系统架构
系统感知层包括基站和数据采集终端 。 基站是提高定位精度的参考 。 数据收集?终端通过配置北斗接收机、数传模块和提供模块, 采集并上传边坡定位数据 。


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