目前,位于江门地区电缆保护区附近的外管有大量挖沟,钻孔桩,挖掘和道路施工,风险较大。们开发了一种三维可视化系统,用于传输电缆桥架的取芯,可用于更新系统。
操作期间埋在地下的电缆执行空间的三维描述,其可以应用于操作和维护策略中以防止传输电缆被外力损坏。
力破坏,沉管,三维可视化我们开发了一种用于传输电缆托盘下沉的三维可视化系统,包括地下管道探测系统,GPS定位系统,处理系统数据云,三维地图系统,每个系统执行标记和坐标。位,数据处理,3D成像和其他过程。旦传输电缆被设备标记和处理,就可以在三维地图上进行更准确的空间位置描述。
助操作和维护人员通过参数估计和间隔假设确定地下传输电缆的位置。据统计分析,在传输电缆的运行和维护过程中,外部电源的破坏和电网可靠性降低的情况大约为75%,特别是近年来,江门一直严格领导城市管理。

适应新型现代城市建设的需要,江门输电线缆也在不断扩大,但城市地下管网络变得越来越复杂。图显示电缆提升管的路径和深度不清楚或与实际情况不符,这导致了传输电缆。
了控制主线运行和维护策略,当它发生在滚道附近,钻孔,打桩,挖掘,道路施工等时,造成工地受伤或损坏,以及部分市区严重停电。题开发输电电缆管道三维可视化系统的开发地下管道下沉的主要方法是利用地下管道探测系统提取该位置的电缆保护管道从后者加深保护管中的信号发射探头,用于传输来自管道的信号。号接收器接收地面以确定探头的位置和深度,从而确定在地面上的特定点和电缆的埋深处垂直于地面投射的传输电缆的位置,并标记在地面上。
统的电缆桥架测试仪很可能受到周围环境的干扰,其检测和检测方法相对准确,是目前最公认的方法。旦检测到上管电缆的路径和深度,就执行道路标记。为一般规则,探头受到3米管道作为节点的深度保护,因此我们获得的数据是一组连续点,然后在此基础上绘制平面剖视图。用GPS坐标定位系统定位地面坐标根据给定地面标记的实施,使用三角测量法建立平面坐标控制网络,坐标数据为收集标记点并安装永久性电缆铭牌。
要目标是使用RTK S82(2013)南测量和测绘系统的GPS功能来执行电缆提升轨迹坐标的固定点,即测量卫星接收器。频三星基于北斗卫星导航系统和北斗独特的IGSO卫星设计。于中国地区的局部改善,卫星信号要高得多,测得的坐标更精确。
用计算机系统进行数据处理的主要步骤如下:基于实现2收集的坐标数据,该软件用于识别和处理数据,以便成为Google地图系统可接受的数据格式。给出了坐标表(见表1)。
3D立体观察系统包括3D立体观察系统,以显示电缆道附近的电缆的形貌,电缆上部的路径,管道提升电缆的深度和坐标,以及其他管道穿过管道起重电缆。输电缆导管下沉的三维可视化系统,显示效果明显,反映了电缆下沉路径,深度,地形等环境,
矿用电缆为施工和施工提供了参考。供许多好处(图1,图2)。:(1)降低外力造成的伤害风险。于该项目是在预防性的角度开发的,当外部单位正在进行管道下沉,钻孔,挖掘,道路施工等工作时。索道附近,我们更清楚地了解地下电缆的状况。于建设更危险的举措,可以提前调整施工方案,尽可能降低外力造成的损坏风险,大大减少因用户造成的不便。
电。(2)它可以作为重要的操作数据,作为电缆运行周期的参考。如,它可以直接应用于设计评审,故障分析,风险评估等。的电缆管道。(3)有利于技术的积累。论传输电缆路径立体三维观测系统已应用于江门地区,
矿用电缆运行维护日常有效,经过同行评审,值得推广。
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