电力设施GIS数据采集系统解决方案
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构GIS是一种基于空间信息管理、分析和决策支持的技术,电力设备GIS数据采集主要是为了更好地管理和优化电力设备,提高电力系统的运行效率和可靠性。
本文将介绍电力设备GIS数据采集的流程和系统建构。
1.前期准备阶段:确定GIS数据采集的范围和内容,制定数据采集计划,并进行相关培训和人员调配等工作。
2.现场勘察阶段:对电力设备进行现场勘察,绘制现场平面图和立面图,并标注设备的具体位置、型号、参数等信息。
3.数据整理阶段:整理现场采集到的数据并进行校验和核对,如设备编码、设备状态、设备参数等。
4.数据录入阶段:将整理好的数据录入GIS系统中,包括电力设备的基本信息、拓扑结构信息以及设备所处的地理位置等。
5.数据质量检查阶段:进行数据质量检查和数据验证,确保数据的准确性和完整性。
6.数据分析与应用阶段:基于采集到的GIS数据进行分析和应用,如绘制电力设备的分布图、查询设备信息及其状态等。
1.硬件设备方面:GIS系统需要配备服务器、存储设备、网络设备、卫星定位设备、终端设备等。
2.软件方面:GIS系统需要安装GIS软件,如ArcGIS、MapInfo等,并建立相应的数据模型和数据库,以支持电力设备数据的采集和管理。
4.网络通信方面:建立GIS系统与其他系统之间的数据交换机制,为GIS数据的共享和协同提供支持。
5.安全管理方面:建立安全管理机制,确保GIS数据不会被非法或错误的人员访问、篡改或破坏。
综上所述,电力设备GIS数据采集及其系统建构是非常重要的,它对电力系统的运行效率和可靠性具有重大的影响。
因此,电力企业应高度重视该工作,加强人员培训,完善数据管理机制,并不断创新GIS系统建构和数据应用,以更好地维护电力系统的稳定和安全。
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构摘要:随着电力设备的不断增加和电网的扩建,电力设备的管理变得愈发复杂。
GIS (地理信息系统)能够将地理空间与属性数据进行综合分析和管理,因此在电力设备管理中具有很大的应用潜力。
本文主要介绍了电力设备GIS数据的采集方法以及系统建构。
1. GPS定位利用全球定位系统(GPS)可以实时获取电力设备在空间上的位置信息,通过GPS设备可以将设备的经纬度坐标点实时采集并记录下来。
2. 摄影测量利用航空摄影或无人机摄影等方法,对电力设备进行航拍或地面拍摄,获取电力设备的影像信息。
然后通过影像处理软件,提取出电力设备的位置、形状等信息。
3. 手持设备采集通过手持设备,如手机、平板电脑等,利用相应的APP或软件,直接对电力设备进行采集。
可以通过手动输入设备信息,或者拍摄设备照片来获取相关数据。
4. 无线通讯传输采用无线通讯技术,通过与电力设备连接的传感器,实时获取设备的运行状态、故障信息等相关数据。
1. 数据库建立在电力设备GIS系统中,需要建立相应的数据库来存储和管理采集到的数据。
可以选择关系型数据库或者空间数据库,用于存储设备的位置信息、属性信息和运行状态等数据。
2. 系统平台选择根据实际需求选择适合的GIS系统平台或软件,建立电力设备GIS管理系统。
常用的GIS软件有ArcGIS、SuperMap和MapInfo等。
3. 数据处理与分析通过GIS软件对采集到的电力设备数据进行处理和分析,可以进行空间分析、属性查询等操作。
通过空间分析,可以了解设备的分布状况和空间关系。
通过属性查询,可以根据设备的属性信息,对设备进行分类和筛选。
4. 信息展示与共享通过GIS系统,可以将电力设备的空间分布和相关信息可视化展示出来。
可以制作设备分布图、故障统计图等,方便对电力设备进行监测和管理。
还可以将数据共享给其他相关部门或单位,提高数据利用效率。
5. 系统优化与更新随着电网的扩建和设备的更新换代,电力设备GIS系统也需要进行优化和更新。
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构GIS(地理信息系统)是一种将地理空间数据与属性数据相结合,用于管理、分析和展示地理信息的技术。
在电力行业中,GIS被广泛应用于电网设备管理、运维和规划等方面。
电力设备的GIS数据采集是指将电力设备的地理位置信息和属性信息进行采集、整理和存储的过程。
常见的电力设备主要包括变电站、配电站、输电线路等。
采集这些设备的GIS数据可以帮助电力公司准确了解设备的位置信息、容量信息、状态信息等,为电力设备的管理和运维提供基础数据支持。
电力设备的GIS数据采集通常包括两个方面的内容:1.地理位置信息采集:通过实地勘察和GPS定位等技术手段,确定电力设备在地理空间上的准确位置。
这需要采集设备所在的经纬度坐标、海拔高度等信息,以及设备周围的地理环境信息,如地形、道路、建筑物等。
2.属性信息采集:将电力设备的属性信息进行采集和整理。
属性信息包括设备的名称、型号、容量、供电区域、所属部门等,还包括设备的运行状态、维护记录、检修情况等。
这些信息通常需要通过现场检查、设备文档和设备管理系统等方式获取。
电力设备的GIS数据采集需要一个完整的系统建构来支持。
主要包括以下几个环节:1.数据采集设备:如GPS定位设备、移动终端等,用于采集地理位置和属性信息。
2.数据采集软件:用于采集和整理电力设备的地理位置和属性信息。
可以根据电力公司的具体需求选择合适的软件。
3.数据库管理系统:用于存储和管理电力设备的GIS数据。
可以采用关系数据库或空间数据库等技术实现。
4.数据质量控制:通过设定数据采集规范和检查机制,确保采集到的数据准确、完整、一致。
5.数据更新与维护:随着电力设备的运行和维护,GIS数据需要及时更新和维护,保持与实际情况的一致性。
6.数据应用与展示:通过GIS软件和相关应用系统,将采集到的GIS数据进行分析、查询和展示,为电力设备的管理和决策提供支持。
电力设备的GIS数据采集是电力行业中重要的一环,能够为电力公司提供准确的设备信息和空间分析能力。
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构随着电力设备的数量和复杂程度的不断增加,电力企业需要对设备的空间位置信息进行准确的采集和管理。
地理信息系统(GIS)技术提供了一种解决方案,可以实现对电力设备的空间位置信息的采集、分析和展示。
本文主要介绍了电力设备的GIS数据采集方法和系统建构。
一、电力设备GIS数据采集方法1.采集设备位置信息电力设备的位置信息是电力企业进行电网管理和运维工作的基础数据。
采集设备位置信息的方法有多种,可以通过GPS定位设备的经纬度坐标,也可以通过地理空间数据库查询设备的地址信息。
2.设备属性数据采集除了位置信息,电力设备的属性数据也需要进行采集。
属性数据包括设备的型号、容量、品牌、生产日期等信息。
采集属性数据的方法可以通过现场调查和设备档案查询等方式进行。
3.设备状态数据采集电力设备的状态数据是电力企业进行设备运行管理和故障处理的重要数据。
设备状态数据包括设备的开关状态、负荷状态、温度、电流、电压等信息。
采集设备状态数据的方法可以通过设备传感器、监控系统、遥测装置等实时获取。
二、电力设备GIS系统建构1.数据存储电力设备GIS系统的数据存储可以采用关系型数据库或者空间数据库。
数据库需要存储设备的位置信息、属性数据和状态数据等。
2.数据管理电力设备GIS系统需要进行数据管理,包括数据的导入、更新和删除等操作。
还需要建立设备之间的拓扑关系,以及设备与其他地理要素的关联关系。
3.数据分析电力设备GIS系统可以进行各种空间分析,包括设备的缓冲分析、距离分析、路径分析等。
通过空间分析可以发现设备之间的关联性和影响性,对电力设备的优化布局和故障处理等提供支持。
4.数据展示电力设备GIS系统可以将采集到的数据以图表、图像等形式进行展示。
通过数据展示,可以直观地了解电力设备的空间位置和状态信息,为电力企业的管理决策提供依据。
三、电力设备GIS系统应用案例1.电网规划电力设备GIS系统可以帮助电力企业进行电网规划和优化。
电力GIS数据采集解决方案

数据后差分
25
南方手持GPS系列产品
新手持机的PDA系统优越性能介绍
将采用Windows
Mobile 6.1操作系统
便于程序上的扩展和兼容
采用Marvel(原Intel)PXA-310
624MHz CPU
比肩国际品质PDA性能
300万像素高清摄像头
ห้องสมุดไป่ตู้
多媒体注记应用
使用西门子MC75手机模块,支持EDGE
1.输电、配电、农电勘测设计和施工 2.输电、配电、农电GIS数据采集 3.输电、配电、农电竣工验收 3.输电、配电巡检 4.电能计量定位等应用
NRS在电力系统的应用展望:
GPS卫星 无线通讯平台 基站 电力抢修 基站 电力工程 GPS卫星
物资配送 GPS/GIS指挥调度中心 企业网站 INTERNET IE 用 户 1
• 截至2009年6月30号,南方测绘已经在全国29个省、市、 自治区建立250多个基站,建站数量行业第一。
• 南方测绘推出的网络参考站系统(NRS),为我国唯一
成功投入使用的网络CORS系统,目前已经先后在宜昌、 西昌、咸宁、佛山、齐齐哈尔、石河子、奎屯、盘锦、 鄂尔多斯、柳州、玉林、锦州、莱芜等数十多个城市和 地区成功运行,数十个城市和行业网络CORS项目正在建 设中。
Precise
Piont Positioning 精密单点定位技术概念: 采用精确的电离层模型消 除延时影响,并利用某种方式 得到的GPS卫星的精密星历及 精密钟差,通过数学算法模型, 计算出单站GPS接收机的精确 位置。
精密单点定位——PPP
PPP技术关键词:
“电离层模型”、“精密星历”、“精密钟差”
• • • • • 通信传输网基础设施、 信息交换网基础设施、 信息与网络安全基础设施、 输配电网地理与空间数据基础设施 计算机软硬件平台基础设施
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构电力设备是指电网中的各类电力设备及其附属设施,如变电站、开关站、输电线路、变电设备、绝缘子、开关设备、保护设备等。
它们是电力系统能够顺利运行的保障,因此对于电力设备的管理和监测非常重要,而GIS数据采集及其系统建构是实现电力设备管理和监测的一个重要手段。
GIS指地理信息系统,其主要功能是将地理数据和属性信息进行整合、分析和处理,使得人们对某个地理区域的情况有较为直观的了解和认识。
在电力设备管理和监测方面,GIS可以将各种数据集成到同一平台上,方便用户进行分析和处理,从而提高设备的管理效率和节省成本。
GIS的数据采集主要包括以下步骤:1、设计采集方案。
根据电力设备的需求和数据类型,制定相应的采集方案,包括采集的精度、范围、数据格式等。
2、采集数据。
采用GPS、RTK等定位技术、无人机拍摄技术等手段对电力设备进行采集,同时也可以搜集文档、打印资料等数据进行整合。
3、数据处理。
采集的数据需要进行数据清理、格式转换等预处理工作。
4、数据整合。
将采集得到的各类数据进行整合,形成一张完整的电力设备GIS图。
5、数据分析。
对电力设备GIS图进行数据分析,得到设备状态、巡检记录、维护记录等信息,评估设备使用寿命、预测维护时间等。
在GIS数据采集之后,需要进行系统建构。
系统建构的过程中需要考虑数据存储形式、数据管理、数据分析等方面的问题。
1、数据存储形式。
数据存储形式可以采用文件存储、数据库存储等形式。
文件存储形式简单易于实现,但是数据管理和维护存在困难;数据库存储形式需要具备数据库管理系统(DBMS)和专用数据库软件,但是具有更好的数据管理和维护性。
2、数据管理。
数据管理是系统建构中的重点,主要包括数据的浏览、查询、编辑、更新、删除等操作。
同时,需要考虑数据库迁移、备份等问题,确保数据的安全和完整性。
3、数据分析。
数据分析是GIS系统的最终目的,需要将采集得到的各类数据进行整合和分析,得到决策支持信息,为设备维护和管理提供依据。
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构一、引言随着电力行业的发展和电网规模的扩大,电力设备数量和分布范围越来越广泛,传统的手工记录和管理方式已经无法满足电力设备管理的需求。
地理信息系统(GIS)为电力设备管理提供了一种高效、准确的数据采集和管理解决方案。
本文将介绍电力设备的GIS数据采集方法和系统建构。
二、GIS数据采集方法1. 数据准备首先需要准备电力设备的基础数据,包括设备名称、型号、位置、安装日期、使用寿命等信息。
同时还需收集电力设备的拓扑关系和连接关系,包括设备之间的电缆线路、开关状态等信息。
2. 数据采集设备为了实现高效的数据采集,可以利用GPS定位、总站仪、测距仪等设备进行现场数据采集。
可利用GPS定位设备定位电力设备的具体位置,总站仪用于测量电力设备之间的坐标和距离。
测距仪用于测量设备与周围环境的距离和高度。
3. 数据采集过程数据采集过程可分为两个阶段:现场数据采集和办公室处理。
现场数据采集时,采集人员需根据预先准备的数据表格,依次记录每个电力设备的基本信息和拓扑关系。
采集完成后,将数据传输到办公室进行进一步处理。
4. 数据质量控制为了确保数据的准确性和完整性,需要进行数据质量控制。
在现场采集过程中,应对采集到的数据进行实时的校验和验证,确保数据的准确性。
在办公室处理过程中,应对数据进行检查和清洗,修复可能存在的错误和缺失。
三、GIS系统建构1. 硬件设备建构GIS系统需要一些硬件设备的支持,如服务器、存储设备、网络设备等。
服务器用于存储和管理电力设备的GIS数据,存储设备用于存储大量的数据,网络设备用于实现数据的传输和共享。
2. 软件平台建构GIS系统还需要选择适合的软件平台,如ArcGIS、QGIS等。
这些软件平台提供了强大的数据管理和分析功能,可以实现对电力设备数据的查询、分析、展示等操作。
3. 数据管理在GIS系统建构中,数据管理至关重要。
需要建立适合电力设备管理的数据库和数据模型,实现对电力设备数据的存储、更新和查询。
电力设备的GIS数据采集及其系统建构

电力设备的GIS数据采集及其系统建构GIS(地理信息系统)是一种用来收集、存储、分析、管理和展示地理信息的工具。
在电力领域中,GIS被广泛应用于电力设备的数据采集和系统建构。
本文将探讨电力设备的GIS数据采集及其系统建构的相关内容。
一、GIS数据的采集电力设备的GIS数据采集是指通过对电力设备的实地调查和测量,获取其相应的地理位置和属性信息,并存储为GIS数据。
电力设备的GIS数据采集主要包括以下几个方面:1. 地理位置信息的采集:通过卫星定位技术或GPS(全球定位系统)仪器,获取电力设备的地理位置坐标。
地理位置信息可以精确到设备的具体位置,为后续的设备管理、故障定位和调度提供参考。
2. 属性信息的采集:通过实地调查和测量,获取电力设备的属性信息,如设备名称、型号、制造商、容量等。
属性信息可以用于设备管理、产品质量追溯和故障分析。
3. 拓扑关系的采集:通过观察和记录电力设备之间的连接关系,获取设备之间的拓扑关系信息。
拓扑关系可以用于电力网络的分析、规划和调度。
4. 环境信息的采集:通过对电力设备周边环境的观察和测量,获取设备所处环境的地理和气候特征。
环境信息可以用于设备的选址、运行条件评估和环境影响评估。
二、 GIS系统的建构GIS系统是指将采集到的电力设备GIS数据进行存储、管理、分析和展示的计算机软硬件系统。
GIS系统的建构主要包括以下几个方面:1. 数据库的建构:GIS系统需要将采集到的电力设备GIS数据存储在数据库中,以便于后续的管理和分析。
数据库的建构需要考虑数据的结构、存储和查询等方面。
2. 数据管理的建构:GIS系统需要提供数据管理的功能,包括数据的录入、编辑、查询和更新。
数据管理的建构需要设计相应的界面和工具,以方便用户对数据进行操作。
3. 数据分析的建构:GIS系统可以通过对电力设备GIS数据进行空间分析、属性分析和拓扑分析,来揭示数据之间的关系和规律。
数据分析的建构需要选择相应的分析方法和算法,并设计相应的分析模型。
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Trimble GPS在电力公司电力设施GIS数据采集系统解决方案建议方案北京望邦天鑫科技发展有限公司2011年11月1项目背景电力行业是国民经济发展的基础行业,同时,它又是一个技术密集、资产密集的行业。
近年来,我国已经开始规划和实施电力行业的信息化发展战略,其重点就是实现电力资产管理的信息化,建设“数字电网”。
采用GIS技术可以显著提高以空间数据为基础的电力信息处理分析的能力,因此建立电力GIS应用系统进行电力设施数据采集和分析处理成为电力信息化的重要手段。
借助GIS应用平台,可实现电力设施的设计和更改管理、运行维护管理、故障停电管理、服务和市场分析、网络分析和企业信息访问及更新等。
不仅如此,GIS系统还能提供多空间数字电网模型、实用化电网数据维护工具、丰富的电网分析工具,达到构筑企业协同工作环境、提高服务质量、完善业务流程指导生产、提高决策效率的目的。
不同企业有不同的工作流程和业务逻辑,不同电力企业的GIS系统对数据提取、分析和处理可能有不同的思路,或偏重于某些方面的应用,但是几乎所有的电力GIS都包括以下一些基本功能:●基本GIS功能:包括工作环境设置、图层操作、图形浏览、打印输出、长度面积量算等基本功能;●自动成图功能:包括GPS数据文件接收、输电设备维护、变电设备维护、相位图的编辑、注记层的编辑生成等功能;●设备管理功能:包括查询统计、单线图提取、线路模拟追踪等功能;●污区管理功能:包括历年污区图的调阅和打印、记录大气环境和典型气象资料、记录污源分布信息、记录盐密点档案信息、记录线路污闪信息、进行污区图的编辑、各种专题图的产生、设备防污、污区查询统计等;●巡线管理:GPS数据录入接口、图形数据输入、危险点数据录入、危险点查询等功能所有这些功能都是以大量的电力设施的数据为基础的,因此,建立和完善电力GIS必须首先解决电力设施数据采集维护问题,包括设施的属性数据和空间数据。
其中属性信息涉及设备的编号、名称、型号、缺陷记录、检修记录、设备台帐、缺陷通知单、设备档案、线路条图和图片等;空间数据则包括以各种形式表达的电力设施的空间坐标,这些空间坐标一方面将作为电力设施的重要基础数据,另一方面用来检验人员到位情况,起到监督工作的作用。
采用GPS/GIS产品可以很好的解决数据采集问题:1.GPS/GIS产品具备的快速、高精度定位以及自动数据记录功能,与传统的手动记录相比,能够大大提高数据采集效率。
2.可以配合激光测距仪使用,只要外业人员走到设备周围,无须靠近即可实现数据采集,可以保证巡检人员的安全。
3.系统可以结合视频图像采集系统,在采集位置数据和一般属性数据的同时,采集相应的图像信息,形成丰富和直观的GIS属性数据库。
4.它不依赖附加在电力设备上的信息设备,因此无需另行安装信息设备,可以节省大量投资。
5.现场采集的数据可以通过蓝牙、数据线缆等方式,甚至可以通过移动通信方式即时进入数据处理系统,为内业处理节省了时间。
6.GPS轨迹数据和原始观测数据无法或者难以更改,可以作为考察外业人员工作到位情况的一种手段,从而较好地解决了人员管理的问题。
2需求分析2.1采集位置数据电力用户主要应用GPS测定输电、变电设施如线杆、变压器等的位置信息,所有这些位置数据将被导入GIS系统中,显示在背景地图上。
在需要的时候,用户可以依据位置数据进行事故分析、最佳抢修方案设计等各种应用。
上述目标有的呈点状,如线杆、井盖等;有的呈线状,如110KV线路走向等;有的呈面状,如供电区域,测定目标的多种状态要求GPS设备能十分方便的进行点状、线状和面状地物的测量和记录。
定位精度方面,大致有三种精度要求,一是10米精度,用于线路的日常巡检和工作监督。
一是要求在1米以内,如线杆、变压器等;部分点位如对市内线缆工区的设施密集区的电力设施要求达到定位精度达到0.5米以内。
由于GPS单点定位精度在10米左右,采用Trimble产品,单点定位精度一般可以稳定在5m(RMS)左右。
对于要求达到亚米级定位精度的点位,必须采用差分定位技术才能满足。
差分定位可以分为实时差分和后处理差分两种系统及作业方式。
实时差分需要在基准站和流动站之间建立通信链路,用于实时传输RTCM差分改正数据,使用实时差分可以在观测时即得到高精度的定位结果,具有很好的时效性,但是实时差分设备一般相对比较昂贵,或者需要缴纳一定数额的服务费才能使用。
后处理差分在外业观测阶段仅能达到5~10米的精度,但是经过内业软件处理后可以达到亚米级甚至更高的精度,且操作简单,易学易用,工作灵活,而且无需缴纳服务费。
如果同一种设备既能够进行后处理又能进行实时差分,会更加理想。
2.2采集属性数据属性数据是除位置数据之外的另一种重要数据,它包含了用户所关心的与行业应用直接相关的重要信息。
如变压器的名称、编号、规格、等级、功率、设备损坏情况等等。
属性数据涉及到两方面的应用,一是作为电力GIS系统的基础数据;二是作为管理和决策的依据。
不同地物有不同的属性项,不同的属性项又有不同的存储、显示方式,如变压器的属性项有编号、名称、类型、规格、功率、损坏情况、上次维护时间、维修记录等。
其中编号属于数字形式,可以由用户手动输入,也可以由系统自动生成;名称属于文本形式,适于手写输入,而类型和规格可能更适于菜单选择;上次维护时间则属于日期格式,以系统日期对话框方式选择输入。
用户要求所采用的GIS数据采集设备能够非常方便的进行属性数据的采集。
一个有效的方法是建立和使用行业数据字典,如电力行业的数据字典应该包含线杆、变压器、变电站、电闸等地物目标,每个地物目标应预设了相关的属性项目,例如用户采集线杆目标数据,在采集该目标位置数据的同时,设备界面应自动出现该目标对应的属性项目,供用户填写和选择输入,这样当目标的位置数据采集完毕时,其对应的属性数据也被记录下来。
在采集下一个线杆目标时,设备会重复上述过程。
这样做的好处在于,你不会遗漏任何一项属性信息,因为设备上的数据字典显示出所有你需要记录的属性项,如果事先规定了缺省值,有些属性项目甚至不需要用户输入,系统会自动将其赋为缺省值。
2.3采集视频数据有时仅有数字或文字信息是不够的,因为不够直观,这时需要采集图像信息,但是使用数码相机直接拍照的弊端是难以跟具体的地理位置相对应,借助RedHen系统可以将静态图片,甚至将动态图像信息与地理位置相对应,生成具有丰富视觉信息的多媒体地理信息数据库。
通过该系统,可以导出为GIS平台能够识别的数据格式。
2.4路线规划导航在突发事件爆发时,需要抢修人员在第一时间赶赴出事地点,这时GPS设备应该能够为抢修人员导航,由于事先已经采集了所有电力设施的位置信息,可以根据现场其他信息很快找到出事地点对应的设备信息,或者根据巡视队员的GPS位置报告,快速锁定故障设备,并将该事发地点设置为导航目标,GPS设备可以引导抢修队员快速到达现场。
前期数据采集阶段,常常需要根据工作计划对作业路线进行事先规划,若干作业点作为航点,若干航点组成航线,在野外作业时启用航线导航,GPS就可以为外业人员带路,直观地显示出距离下一个作业点的距离、方位等,如果接近预定点到足够距离,GPS会报警提醒。
后期数据更新维护时,需要将前期采集的、待更新的数据上传到GPS设备上,启用这些数据作为导航目标后,GPS设备会带领外业人员到目的地。
如果能够导入背景地图,使得在显示实际轨迹的同时显示背景图,则不仅有利于规划航点,而且方便野外导航,那就更完美了!2.5巡检轨迹记录配备GPS设备的目的除用于数据采集和维护以外,还有一个用途就是记录日常巡检轨迹,这些轨迹不能手动创建和更改,只有亲到实地才能记录巡检地点的轨迹,巡检完毕后上传到内业软件上,可以直观的显示在背景地图上,所有巡检轨迹均存贮和分析,作为日常工作记录,能够有效的监督巡检人员的工作。
用于记录巡检轨迹的GPS设备的定位精度不要求太高,但数据存贮空间应足够大,电池电量也应该足够大,可以适应较长时期巡检轨迹记录的要求。
另外这种设备应该轻便、小巧,易于携带。
2.6内业数据处理●外业数据存贮在GPS设备上,首先要通过数传线缆或蓝牙无线方式下载到用作数据处理的PC机或工作站上。
●对于后处理差分方式,应用GPS后处理软件,对基准站和流动站数据进行差分后处理,提高精度至亚米级。
●对于实时差分方式或已经差分后处理的数据,包括位置数据和属性数据,图像数据,下载后可以直接导入地理信息系统。
●第三就是利用该地理信息系统做进一步的处理,根据需要生成一系列的成果数据和图表。
●如果需要对数据进行定期更新,则需进行与上述相反的操作,即从用户GIS系统中导出GIS数据,上传到GPS设备上,进行目标导航,以便于快速找到更新目标。
3解决方案3.1差分作业对于精度要求在1米以内的设施,必须采用差分定位方式,按照工作程序的不同,可以分为后处理差分和实时差分。
常见的实时差分系统有信标差分、单基站、VRS和卫星差分等。
后处理差分利用两台或多台GPS接收机,在同一时段对同一组卫星星座进行观测,观测结束后分别将基准站和流动站观测数据导入后处理软件,通过软件解算方式进行数据改正,得到较高的定位精度。
电力设施的定位,在前期数据采集阶段的定位结果,主要用来导入GIS系统进行分析处理,因此用户并不在意高精度定位结果是实时得到还是后处理得到,因此可以采用灵活方便的后处理差分方式进行采集;而在事故抢修等实际应用时,需要实时精确导航功能,这时可以采用实时差分定位方式,以下对各种差分作业方式逐一介绍:3.1.1公共VRS虚拟参考站(Virtual Reference Station)是在一定的区域(如:一个城市、一个省或一个国家)建立的永久性的连续运行GPS参考站,通过网络技术把它们连接到控制中心,控制中心接收和处理所有参考站的原始观测值,建立动态数据库,用户在作业过程中只要通过GSM、GPRS等方式访问控制中心,控制中心根据用户的位置,在用户附近模拟一组基准站数据(包括基准站坐标和GPS观测值),通过GSM网发给用户,用户利用接收到控制中心的数据进行GPS位置改正解算,在初始化时间和精度方面很好的效果。
利用VRS用户不需要建立自己的基准站,节省了费用和人力。
VRS既可以提供后处理原始数据,同时又发布实时高精度载波相位差分信号和伪距差分信号,因此GPS流动站用户既可以Internet或FTP下载的方式获取基准站数据进行后处理差分,也可以采用GSM、GPRS方式直接访问控制中心服务器,获取RTK或DGPS差分数据进行实时差分。
如果采用实时VRS服务,要求流动站设备具备GSM/GPRS通信功能,或者与可充当外置Modem的手机连接,通过GSM或GPRS方式访问控制中心服务器。