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      禾賽P40激光雷達在特高壓并行線路三維掃描中的作業(yè)方式探索

      2021-02-19 01:48:44李云奇杜亞明陳昊宇
      智能城市 2021年24期
      關(guān)鍵詞:塔桿測區(qū)激光雷達

      李云奇 杜亞明 陳昊宇

      (江蘇省測繪工程院,江蘇南京 210013)

      隨著科技不斷發(fā)展進步,無人機搭載三維激光雷達掃描設(shè)備豐富了架空線路運檢手段,可以采集大量的基礎(chǔ)點云數(shù)據(jù),為通道數(shù)字化提供數(shù)據(jù)支撐。目前,激光雷達主要分為機械式激光雷達、半固態(tài)式激光雷達以及固態(tài)式激光雷達,而不同測程的雷達之間價格差異較大,選取經(jīng)濟合適的雷達是許多項目執(zhí)行者重點關(guān)注的問題。文章針對特高壓并行線路通道三維激光掃描,探索禾賽P40雷達在該并行線路中有效的激光掃描作業(yè)方案。

      1 測區(qū)概況

      項目測區(qū)位于江蘇淮安境內(nèi),主要為丘陵地形,地勢高差較大。測區(qū)內(nèi)包括1 000 kV和800 kV特高壓并行線路,兩條線路內(nèi)側(cè)邊導(dǎo)線間距約60 m。1 000 kV特高壓架設(shè)桿塔大部分約100~120 m,800 kV桿塔高度大部分為60~80 m。

      測區(qū)并行線路示意圖如圖1所示。

      圖1 測區(qū)并行線路示意圖

      2 硬件設(shè)備及后處理軟件介紹

      本次測試使用的飛行平臺為飛馬D300多旋翼無人機,在飛機前端加配了圖傳設(shè)備,便于空中實時監(jiān)視航路情況。激光設(shè)備為禾賽Pandar40P的40線激光雷達,無人機激光掃描系統(tǒng)單架次實際最大飛行時間約22 min,數(shù)據(jù)后處理主要為飛機軌跡解算和雷達數(shù)據(jù)解算,分別在IE軟件和飛馬無人機管家中實施。

      無人機激光掃描系統(tǒng)如圖2所示。Pandar40P性能參數(shù)如表1所示。

      圖2 無人機激光掃描系統(tǒng)

      表1 Pandar40P性能參數(shù)

      3 作業(yè)方案分析

      為了保證作業(yè)過程中特高壓輸電線路的安全,所有飛行嚴(yán)禁在輸電線路上方和兩條并行線路內(nèi)側(cè)進行,無人機距離輸電線塔頂和邊導(dǎo)線兩側(cè)各需要保持15 m以上的安全距離。

      為了有效獲取兩并行線路有效的激光點云,1 000 kV塔桿高度普遍比800 kV塔桿高一些,方案在1 000 kV塔桿中應(yīng)用的掃描效果較好時,可以保證800 kV的效果理論上也沒有問題。

      (1)方案一。

      針對800 kV和1 000 kV的并行線路,目標(biāo)為僅獲取1 000 kV單線路點云數(shù)據(jù),設(shè)計方案為邊導(dǎo)線兩側(cè)各20 m,距塔頂高20 m,飛行速度為5 m/s的自主飛行方式。

      1 000 kV塔桿點云(方案一)如圖3所示。

      圖3 1 000 kV塔桿點云(方案一)

      由圖3可知,1 000 kV塔桿的中下部明顯未獲得有效點云數(shù)據(jù),不能滿足要求。

      (2)方案二。

      針對800 kV和1 000 kV的并行線路,僅獲取1 000 kV單線路的點云數(shù)據(jù)。在方案一的基礎(chǔ)上,降低高度,飛行高約80 m,距離邊導(dǎo)線20 m,飛行速度為5 m/s的方式加密采集點云數(shù)據(jù)。

      1 000 KV塔桿點云(方案二)如圖4所示。

      圖4 1 000 KV塔桿點云(方案二)

      由圖4可知,與方案一相比,方案二成果中,1 000 kV塔桿的中部改善較明顯,但塔桿底部仍未獲得有效點云數(shù)據(jù),也不能滿足要求。

      (3)方案三。

      針對800 kV和1 000 kV的并行線路,僅獲取1 000 kV單線路的點云數(shù)據(jù),在方案二的基礎(chǔ)上,繼續(xù)降低高度,飛行高約60~65 m(中相導(dǎo)線與下相導(dǎo)線之間),在塔基位置處增加兩點懸停。

      1 000 kV塔桿點云(方案三)如圖5所示。

      圖5 1 000 kV塔桿點云(方案三)

      由圖5可知,成果中1 000 kV塔桿所有結(jié)構(gòu)均能夠掃描清晰,能夠滿足1 000 kV特高壓塔桿的采集要求。按照前面的分析,采用同樣的飛行方式應(yīng)能夠有效獲取800 kV特高壓塔桿的點云數(shù)據(jù)。故設(shè)計了方案四。

      (4)方案四。

      針對800 kV和1000 kV的并行線路,同時獲取800 kV和1 000 kV單線路的點云數(shù)據(jù),結(jié)合方案三的設(shè)計,采用4條航線飛行方式(右側(cè)桿塔為1 000 kV桿塔,左側(cè)為800 kV,紅色圓圈和黃色圓圈為飛行位置示意處)。

      并行線路飛行如圖6所示。800 kV塔桿點云如圖7所示。1 000 kV塔桿點云(方案四)如圖8所示。

      圖6 并行線路飛行

      圖7 800 kV塔桿點云

      圖8 1 000 kV塔桿點云(方案四)

      方案四能夠有效獲取特高壓并行線路的點云數(shù)據(jù),成果滿足要求。

      4 結(jié)語

      本文改進作業(yè)方案,在利用現(xiàn)有激光雷達基礎(chǔ)上,滿足項目成果需求,避免更換大測程激光雷達帶來的高額經(jīng)濟負(fù)擔(dān),節(jié)約項目成本,為后續(xù)特高壓并行線路開展激光掃描探索出了一條有效的作業(yè)路徑。

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