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測(cè)量論文匯總十篇

時(shí)間:2022-02-24 18:51:26

序論:好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過程,我們?yōu)槟扑]十篇測(cè)量論文范例,希望它們能助您一臂之力,提升您的閱讀品質(zhì),帶來更深刻的閱讀感受。

測(cè)量論文

篇(1)

1.1選定基準(zhǔn)站

基準(zhǔn)站是GPS-RTK測(cè)量技術(shù)的核心,支撐測(cè)量技術(shù)的順利進(jìn)行。準(zhǔn)確選定基準(zhǔn)站的位置,有利于GPS-RTK發(fā)揮測(cè)量?jī)?yōu)勢(shì),因此,針對(duì)基準(zhǔn)站的選擇,提出三點(diǎn)要求:(1)確?;鶞?zhǔn)站的高度,基準(zhǔn)站發(fā)射信號(hào)時(shí),需借助天線電臺(tái),為避免傳輸受阻,盡量保障足夠高的選址;(2)避開反射作業(yè)區(qū),部分水域、建筑對(duì)傳輸系統(tǒng)造成影響,導(dǎo)致GPS-RTK的測(cè)量信息無法順利傳輸,丟失諸多信息數(shù)據(jù),基準(zhǔn)站在安置時(shí),必須在無反射物的環(huán)境中;(3)基準(zhǔn)站安置在無線電通信穩(wěn)定地區(qū),如果選定地區(qū)存在信號(hào)干擾,需根據(jù)地籍測(cè)量的需求,重新選定基準(zhǔn)站的位置,用于控制基準(zhǔn)站的測(cè)量環(huán)境,避免產(chǎn)生電波干擾。

1.2基于GPS-RTK的測(cè)繪作業(yè)

GPS-RTK測(cè)量技術(shù)在地籍中的測(cè)繪作業(yè),也稱為外業(yè)測(cè)量,分配測(cè)繪人員。一般測(cè)繪由兩名測(cè)繪人員構(gòu)成,一人留守在基準(zhǔn)站處,另一人實(shí)行定點(diǎn)測(cè)繪,即:記錄每一個(gè)測(cè)繪點(diǎn)的數(shù)據(jù),便于繪制測(cè)量圖。規(guī)劃GPS-RTK在測(cè)繪作業(yè)中的具體應(yīng)用流程如下。第一,確定GPS-RTK所使用的坐標(biāo)系,可以根據(jù)地籍測(cè)繪的需求設(shè)定,也可直接采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)級(jí)坐標(biāo)系,再規(guī)劃投影參數(shù),如:GPS-RTK確定地籍測(cè)量的已知點(diǎn),規(guī)定中央子午線,如果子午線為已知,直接選定,如為未知,則需選擇合適的子午線,以地籍測(cè)繪的當(dāng)?shù)丨h(huán)境為主。第二,關(guān)閉GPS-RTK測(cè)量裝置的參數(shù),設(shè)置基準(zhǔn)站。基準(zhǔn)站同樣分為已知、未知兩種,兩種布設(shè)方式主要取決于基準(zhǔn)站的設(shè)置點(diǎn):(1)已知點(diǎn)處基準(zhǔn)站進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)時(shí),需要經(jīng)過人工操作,通過Tab功能存儲(chǔ)基準(zhǔn)點(diǎn)并命名,所有待測(cè)點(diǎn)的目標(biāo)值輸入完成后,提取存取的基準(zhǔn)點(diǎn),規(guī)劃GPS-RTK的測(cè)量時(shí)間,完成基準(zhǔn)站的布設(shè);(2)未知點(diǎn)與已知點(diǎn)存在明顯差異,其在定位基準(zhǔn)站坐標(biāo)時(shí),需以高程為主,盡量拉近高程值,由此才可確定基準(zhǔn)站的布設(shè)效果。第三,實(shí)質(zhì)操作,促使GPS-RTK測(cè)量技術(shù)進(jìn)入工作狀態(tài),測(cè)量人員根據(jù)操作項(xiàng)目,執(zhí)行地籍測(cè)量?;鶞?zhǔn)點(diǎn)中包含GPS-RTK的測(cè)量結(jié)果,根據(jù)對(duì)應(yīng)按鍵,測(cè)量人員準(zhǔn)確獲取測(cè)量結(jié)果,必要時(shí)可實(shí)行轉(zhuǎn)換參數(shù),如果測(cè)量點(diǎn)的數(shù)據(jù)存在較大誤差,GPS-RTK還需執(zhí)行重測(cè),控制誤差在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

1.3內(nèi)業(yè)處理

測(cè)繪作業(yè)中得出的測(cè)量參數(shù)組成GPS-RTK的數(shù)據(jù)庫,無法直接應(yīng)用在地籍繪圖上,所以還需轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)格式,轉(zhuǎn)化的數(shù)據(jù)格式需要與所用的繪制軟件保持一致,促使測(cè)量人員迅速完成地籍繪制[3]。比較常用的繪制軟件為CASS5.0,GPS-RTK數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化時(shí),可以該軟件為主,保障地籍測(cè)量的真實(shí)性。由此,提高測(cè)量數(shù)據(jù)的應(yīng)用能力,確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的可用程度,不會(huì)出現(xiàn)無用數(shù)據(jù),發(fā)揮GPS-RTK數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的優(yōu)勢(shì)。

2GPS-RTK在地籍測(cè)量中的質(zhì)量控制

GPS-RTK在地籍測(cè)量中的應(yīng)用,有效提高測(cè)量數(shù)據(jù)的質(zhì)量和精準(zhǔn)度,成為地籍測(cè)量中不可缺少的技術(shù)。GPS-RTK在應(yīng)用的過程中,必須依靠科學(xué)的質(zhì)量控制措施,才能完善地籍測(cè)量。

2.1構(gòu)建控制網(wǎng)約束測(cè)量數(shù)據(jù)

控制網(wǎng)是GPS-RTK在地籍測(cè)量中的基礎(chǔ),由傳統(tǒng)GPS測(cè)量技術(shù)獲取相關(guān)數(shù)據(jù),用于檢測(cè)地籍測(cè)量中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)??刂凭W(wǎng)在檢測(cè)數(shù)據(jù)的同時(shí),控制GPS-RTK測(cè)量技術(shù)的準(zhǔn)確度,重點(diǎn)檢測(cè)轉(zhuǎn)換、輸入中的測(cè)量數(shù)據(jù),以免干預(yù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。控制網(wǎng)可以控制GPS-RTK測(cè)量技術(shù)在任何情況下的測(cè)量質(zhì)量,基本不會(huì)出現(xiàn)測(cè)量誤差,完善GPS-RTK在地籍測(cè)量中的各個(gè)數(shù)據(jù)鏈。

2.2排除干擾控制測(cè)量誤差

雖然控制基準(zhǔn)站的位置,但是難免會(huì)出現(xiàn)不同情況的誤差干擾,通過質(zhì)量控制的方式,主動(dòng)解決地籍測(cè)量中的誤差,排除干擾。GPS-RTK在地籍測(cè)量中的實(shí)際應(yīng)用,基本會(huì)產(chǎn)生誤差,證實(shí)質(zhì)量控制的重要性,測(cè)量人員在排除誤差時(shí),以手簿為主,通過核實(shí)、觀測(cè)的方式,判斷測(cè)量數(shù)據(jù)的真實(shí)價(jià)值,還可在測(cè)量點(diǎn)上實(shí)行重復(fù)測(cè)量,分析多次測(cè)量的結(jié)構(gòu),得出最準(zhǔn)確的測(cè)量數(shù)據(jù)[4]。GPS-RTK在地籍測(cè)量中的質(zhì)量控制,有利于穩(wěn)定測(cè)繪結(jié)果,體現(xiàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的價(jià)值,規(guī)避地籍測(cè)量中的誤差。防止由于測(cè)量誤差引發(fā)地籍糾紛,保障地籍測(cè)量的質(zhì)量。

篇(2)

2測(cè)量方法的選擇

船板的形狀尺寸測(cè)量是一個(gè)典型的外表面三維曲面測(cè)量。由于船板是一個(gè)連續(xù)而光滑的曲面,因此,可以將整個(gè)曲面離散成m×n個(gè)點(diǎn),通過測(cè)量得到這些點(diǎn)的坐標(biāo)值后,即可通過軟件擬合出整個(gè)曲面。由于傳統(tǒng)的接觸式測(cè)量,存在探頭易磨損,需要人工干預(yù),價(jià)格昂貴,對(duì)使用環(huán)境有一定要求,測(cè)量速度慢,效率低等問題,因此,雖然其有較高的測(cè)量精度,但確并不適合應(yīng)用在船板多點(diǎn)成形在線測(cè)量中。對(duì)比三種常用的激光測(cè)量方法,測(cè)量精度均能滿足船板的測(cè)量要求。本著實(shí)用而不浪費(fèi)的原則,由于干涉法測(cè)量所需的測(cè)量設(shè)備成本較另外兩種方法高出很多,并且使用時(shí)需反射鏡,現(xiàn)場(chǎng)在線使用不方便,速度慢效率低,因此,采用飛行時(shí)間法或三角法的激光測(cè)量傳感器比較適合船板三維測(cè)量,其設(shè)備價(jià)格較低,對(duì)測(cè)量表面的要求不高,并且可直接測(cè)量,使用靈活方便。

3掃描裝置

掃描裝置是激光測(cè)量頭的安裝平臺(tái),其作用是帶動(dòng)激光測(cè)量頭沿X軸和Y軸運(yùn)動(dòng),完成對(duì)整個(gè)測(cè)量表面的掃描,并在測(cè)量的同時(shí)給出測(cè)量點(diǎn)的X方向和Y方向的坐標(biāo)值。為了提高測(cè)量效率,最終確定掃描裝置采用多點(diǎn)方式,這樣可以大大提高船板多點(diǎn)成形的生產(chǎn)效率。由于多點(diǎn)測(cè)量方式使用的激光測(cè)量頭數(shù)量較多,因此,在滿足測(cè)量精度要求的前提下,選擇了價(jià)格相對(duì)較低的飛行時(shí)間法激光測(cè)量頭。掃描系統(tǒng)由電動(dòng)滑臺(tái)、聯(lián)軸器、接軸、減速機(jī)、伺服電機(jī)、測(cè)量架、測(cè)頭等部分組成(見圖1)。電動(dòng)滑臺(tái)和減速機(jī)通過架子固定在上模座上,伺服電機(jī)與減速機(jī)相連,并通過接軸與電動(dòng)滑臺(tái)連接,測(cè)量架固定在電動(dòng)滑臺(tái)上。測(cè)量時(shí),在伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)下,電動(dòng)滑臺(tái)帶動(dòng)測(cè)量架沿X方向移動(dòng),每走一個(gè)步長(zhǎng)測(cè)頭測(cè)量當(dāng)前X坐標(biāo)下各點(diǎn)的Z坐標(biāo)值,直到測(cè)量完整個(gè)板材表面點(diǎn)陣(見圖2)。

篇(3)

從煤礦生產(chǎn)的本身特點(diǎn)來說,這是在井下進(jìn)行的生產(chǎn),在這個(gè)特殊的環(huán)境會(huì)有許多因素容易造成危險(xiǎn),直接影響到工作人員的生命安全。比如,有些礦區(qū)正處在地質(zhì)災(zāi)害的出現(xiàn)頻繁的地區(qū),相對(duì)的地質(zhì)條件是十分復(fù)雜的,人們還不是很了解這里的工作環(huán)境,存在著許多未知的事情。這樣,在對(duì)煤炭進(jìn)行回采等具體操作時(shí)都可能產(chǎn)生事故問題,這是整個(gè)開礦項(xiàng)目需要盡量避免的。因此,在開采之前就要進(jìn)行精確地測(cè)量,了解清楚礦山以及附近的地質(zhì)面貌,排除那些不安全的條件,做好預(yù)防措施,最終實(shí)現(xiàn)煤礦安全工作。又因?yàn)樵趯?shí)際的采礦工作中還會(huì)對(duì)附近的地質(zhì)地貌造成影響和破壞,稍微的地質(zhì)改變就會(huì)造成連帶的地質(zhì)變動(dòng),更是可能引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害,這就需要測(cè)量人員全面分析現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行地質(zhì)分析,調(diào)整好施工方案。

1.2能盡可能保護(hù)到煤柱

采礦工作就是對(duì)巖體下的煤礦進(jìn)行挖掘,是開掘出一個(gè)一個(gè)礦井進(jìn)行開采的,這樣的直接作用會(huì)對(duì)地下的巖體的地質(zhì)造成破壞,如果開采的過多,會(huì)形成一種空洞,這樣就改變了原本的地層厚度,相應(yīng)的地底承受力也發(fā)生了改變,這樣的情況下,井體內(nèi)部有的巖體會(huì)出現(xiàn)部分塌陷的情況。特別是在開采的進(jìn)程中,不同層面的煤礦厚度會(huì)擔(dān)負(fù)著不同的地表壓力,如果移走煤礦的時(shí)候沒有做好防范措施,可能會(huì)破壞相臨近的煤柱。因此,測(cè)量人員要不斷研究巖層的變化情況,察覺受力變化,進(jìn)行精確的計(jì)算,制定出基本的變化規(guī)律,合理進(jìn)行采礦安排。正如對(duì)于臨近的煤柱要精確到大小的設(shè)計(jì)和距離的遠(yuǎn)近安排,這樣采礦的過程中,不會(huì)影響整體的煤層地質(zhì),在可操作的范圍內(nèi)進(jìn)行,最終提高煤炭的整體產(chǎn)量。

1.3在指定開采巷道的作用

井下的煤礦的具置是需要測(cè)量數(shù)據(jù)來顯示出來的,如果沒有做好準(zhǔn)備,數(shù)據(jù)的記錄不夠準(zhǔn)確,那么工人因?yàn)檎也坏骄唧w的巷道方向,會(huì)增加很多盲目的工作。在因此,測(cè)量工作能有效幫助縮短工期,減少不需要的工作,這樣在選擇的時(shí)候采取最優(yōu)方案,做好通風(fēng)措施等等,有效確保生產(chǎn)的安全。特別是工作時(shí)的通風(fēng)安排,必須保證有害氣體的控制,要及時(shí)排除,以免發(fā)生中毒或者是窒息之類的事故問題,這是進(jìn)行安全生產(chǎn)的基本要求。經(jīng)過精確測(cè)量后定下的巷道通道可以排除一些不必要的安全隱患,避免因?yàn)橥诰虬胪拘枰淖兺ǖ?,有效地?jié)省了人力和物力,縮短了施工的時(shí)間,更好完成預(yù)期的計(jì)劃。同時(shí),他可以幫助確定巷道開口的具置,計(jì)算出實(shí)際可以進(jìn)行的貫通道路,盡可能消除事故發(fā)生的可能性,實(shí)現(xiàn)安全可靠的生產(chǎn)。

1.4有效地預(yù)防自然力的影響

煤礦的生產(chǎn)是處在一定的自然環(huán)境中的,這樣一部分的自然災(zāi)害可能會(huì)影響開采的進(jìn)程,就比如在礦井的開采中可能會(huì)碰到含水的地層,如果正好經(jīng)過這一地區(qū),就會(huì)對(duì)施工的進(jìn)程產(chǎn)生影響。最常見的就是滴水的形態(tài)出現(xiàn),這會(huì)增加礦井內(nèi)的濕度,影響光照的亮度等等,給施工造成更多的麻煩;又或者是地下水突然性地涌進(jìn)了施工地,就可能會(huì)淹沒井區(qū),這就會(huì)威脅工人生命安全了,影響更惡劣。因此,礦井周圍的自然力也要考慮到,特別是防治水問題,是比較常見的麻煩,必須進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)防。這在實(shí)際的操作中,是可以通過水文觀測(cè)來進(jìn)行測(cè)量預(yù)測(cè)的,也就是全面收集調(diào)查附近的地質(zhì)情況,分析具體的地下含水層的分布地帶,及時(shí)做好隔離準(zhǔn)備。還有那些附近的地面湖泊、河流等等,要具體弄清楚他們占據(jù)的地理位置,計(jì)算清楚會(huì)不會(huì)和礦區(qū)開采產(chǎn)生連接關(guān)系,做好預(yù)防處理。除了水流動(dòng)問題產(chǎn)生的影響,生態(tài)環(huán)境的平衡如果被打破,也可能會(huì)引發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生。特別是“三下”壓煤容易造成煤炭?jī)?chǔ)量的損失,減少經(jīng)濟(jì)效益;如果應(yīng)為地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生,當(dāng)?shù)鼐用竦木幼∩钜矔?huì)很不方便。

2未來的發(fā)展趨勢(shì)

2.1測(cè)量?jī)x器的開發(fā)

在未來,我國(guó)的礦山測(cè)量要盡力優(yōu)化儀器設(shè)備方面,不斷增加各方面的功能,特別是為了方便使用,盡力縮小機(jī)器的體積。在信息時(shí)代的要求下,要實(shí)現(xiàn)數(shù)字化操作,簡(jiǎn)化操作的步驟,也就是進(jìn)行自動(dòng)化的管理方向,很多具體的測(cè)量都可以遠(yuǎn)程控制,這樣一面降低了工作的難度,一面減少人工操作的誤差,實(shí)現(xiàn)精確的測(cè)量。通過科學(xué)技術(shù)的推動(dòng),未來的很多儀器都要走智能化的道路,也就是自行分析數(shù)據(jù)反映給測(cè)量隊(duì),及時(shí)糾正施工過程中的錯(cuò)誤。就比如,自帶操作系統(tǒng)等等,有很大的實(shí)用價(jià)值。不過,因?yàn)榧夹g(shù)成本的問題,目前那些先進(jìn)的測(cè)繪儀器在費(fèi)用上是不便宜的,很多測(cè)量部門缺少足夠的資金后盾,也就沒辦法批量進(jìn)購了。

2.2重視測(cè)量技術(shù)的開發(fā)

我們知道,測(cè)量本身的技術(shù)是非常高的,統(tǒng)計(jì)的成果需要有精確的數(shù)據(jù),任何細(xì)微的偏差會(huì)直接影響到煤礦的安全系數(shù),所以,在未來要不斷提高這方面的技術(shù)。這就要在不斷完善技術(shù)理論的基礎(chǔ)上,不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā),突破以前的技術(shù)弊端。但是,這也不是說就要完全拋棄舊的測(cè)量方法,應(yīng)該站在前人的基礎(chǔ)上,總結(jié)吸收他們的經(jīng)驗(yàn),尋找和新技術(shù)的融合點(diǎn)。這也是有效促進(jìn)測(cè)量技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)力,更保證了技術(shù)的實(shí)用性,方便正真能夠操作,避免脫離實(shí)際的理想化改革。當(dāng)然,每個(gè)地區(qū)的地質(zhì)情況是不相同的,他們有著各自不同的施工要求,也就是測(cè)量的時(shí)候要和當(dāng)?shù)氐牡刭|(zhì)面貌相結(jié)合,總結(jié)出最合理的實(shí)施方案。

篇(4)

1密集光波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)

DWDM系統(tǒng)主要由光合波器、光分波器和摻鉺光纖放大器(EDFA)組成。其中EDFA的作用是由比信號(hào)波長(zhǎng)低的高能量光泵源將能量輻射進(jìn)一段摻鉺光纖中,當(dāng)載有凈負(fù)荷的光波通過此段光纖一起傳播時(shí),完成光能量的轉(zhuǎn)移,使在1530-1565m波長(zhǎng)范圍內(nèi)各個(gè)光波承載的凈負(fù)荷信號(hào)全都得到放大,彌補(bǔ)了光纖線路的能量損失。這樣,當(dāng)用EDFA代替?zhèn)鹘y(tǒng)的光通信鏈路中的中繼段設(shè)備時(shí),就能以最少的費(fèi)用直接通過增加波長(zhǎng)數(shù)增大傳輸容量,使整個(gè)光通信系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)都大大簡(jiǎn)化,并便于施工維護(hù)。

EDFA在DWDM系統(tǒng)中實(shí)際應(yīng)用時(shí)又分為功放或后置放大器(BA),預(yù)放或前置放大器(PA)和線路放大器(LA)3種,但有的公司為了簡(jiǎn)化,盡量減少設(shè)備品種,統(tǒng)一為OA,以便于維護(hù)。

目前商用的DWDM系統(tǒng)的每個(gè)波長(zhǎng)的數(shù)據(jù)速率是2.5Gbps,或10Gbps,波長(zhǎng)數(shù)為4、8、16、32等;40、80甚至132個(gè)波長(zhǎng)的DWDM系統(tǒng)也已有產(chǎn)品。常用的有兩類配置。一類是在光合波器前與在光分波器后設(shè)置波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器(WavelengthTransponder)OTU。這一類配置是開放式的,采用這種可以使用現(xiàn)有的1310nm和1550nm波長(zhǎng)區(qū)的任一廠家的光發(fā)送與光接收機(jī)模塊;波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器將這些非標(biāo)準(zhǔn)的光波長(zhǎng)信號(hào)變換到1550nm窗口中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)光波長(zhǎng)信號(hào),以便在DWDM系統(tǒng)中傳輸。美國(guó)的Ciena公司、歐洲的pirelli公司采用這類配置,他們是生產(chǎn)光器件的公司,通常,所生產(chǎn)的光分波合波器有較好的光學(xué)性能參數(shù)。如Ciena公司采用的信道波長(zhǎng)間隔為0.8nm,對(duì)應(yīng)100GHz的帶寬,在1545.3-1557.4nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)提供16個(gè)光波信道或光路。但他們沒有SDH傳輸設(shè)備,因此,在系統(tǒng)配置、網(wǎng)絡(luò)管理方面不能統(tǒng)一考慮。此類配置的優(yōu)點(diǎn)是應(yīng)用靈活、通用性強(qiáng),缺點(diǎn)是增加波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器、成本較高。另一類配置是不用波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換器,將波分復(fù)用、解復(fù)用部分和傳輸系統(tǒng)產(chǎn)品集成在一起,這一類配置是一體的或集成的,這樣簡(jiǎn)化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、降低了成本,而且便于將SDH傳輸設(shè)備和DWDM設(shè)備在同一網(wǎng)管平臺(tái)上進(jìn)行管理操作。這類配置的生產(chǎn)廠家如Lucent、Siemens、Nortel等,他們是SDH傳輸系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商,有條件這樣做。他們?cè)谧?×2.5G32bpsDWDM系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)就考慮與4×10Gbps速率的兼容,考慮增加至8個(gè)波長(zhǎng)、16個(gè)波長(zhǎng)、基至40個(gè)波長(zhǎng)、80個(gè)波長(zhǎng),以及2.5Gbps和10Gbps的混合應(yīng)用,確保系統(tǒng)在線不斷擴(kuò)容,平滑過渡,不影響通信網(wǎng)的業(yè)務(wù)。當(dāng)然,他們也提供開放式配置,或發(fā)送是開放式,接收為一體式的DWDM系統(tǒng)設(shè)備。

由于初期商用的EDFA帶寬平坦范圍在1540-1560nm,故早期使用的DWDM系統(tǒng)的復(fù)用光波長(zhǎng)多在1550nm附近。后來實(shí)際EDFA的增益譜寬為35nm,約4.2THz,其中增益起伏小于1dB的譜寬在1539-1565nm之間,若以1.6nm(對(duì)應(yīng)200GHz)的波長(zhǎng)間隔,則最少可實(shí)現(xiàn)8波長(zhǎng),乃至16波長(zhǎng)的同步放大;若以0.8nm(對(duì)應(yīng)100GHz)的波長(zhǎng)間隔,則最少可實(shí)現(xiàn)16個(gè)波長(zhǎng),乃至32個(gè)波長(zhǎng)的DWDM系統(tǒng),再加上EDFA約40dB的高增益,大于100mW的高輸出功率,以及4-5dB的低噪聲值等優(yōu)越性能,故極大地促進(jìn)了DWDM系統(tǒng)的快速發(fā)展。

正如電放大器那樣,光放大器在放大光信號(hào)的同時(shí)也要引入噪聲。它由光子的自發(fā)幅射(SpontaneousEmission)產(chǎn)生。此種噪聲和光信號(hào)在光放大器中一起放大,并逐級(jí)積累形成干擾信號(hào),即熟知的放大自發(fā)輻射(AmplifiedSpontaneousEmission,簡(jiǎn)寫為ASE)干擾信號(hào)。這種ASE干擾信號(hào)經(jīng)多經(jīng)光放積累的功率會(huì)大到1-2mW,其頻譜分布與波長(zhǎng)增益譜對(duì)應(yīng)。

這就是為什么經(jīng)過若干個(gè)OLA放大后必須經(jīng)過光電變換,分別取出各波長(zhǎng)光路的電信號(hào)進(jìn)行定時(shí)、整形與再生(3R),完成光數(shù)字信號(hào)處理的主要原因,它決定了電中繼段或復(fù)用段的最大距離或最大光中繼段數(shù)。當(dāng)然,其他因素例如允許的總的色散值也決定此電中繼段的最大距離,這要由系統(tǒng)設(shè)計(jì)作光功率預(yù)算時(shí),哪個(gè)因素要求最嚴(yán)格來確定。

2DWDM系統(tǒng)的測(cè)試要求

以SDH終端設(shè)備為基礎(chǔ)的多波長(zhǎng)密集光波分復(fù)用系統(tǒng)和單波長(zhǎng)SDH系統(tǒng)的測(cè)試要求差別很大。首先,單波長(zhǎng)光通信系統(tǒng)的精確波長(zhǎng)測(cè)試是不重要的,只需用普通的光功率計(jì)測(cè)量了光功率值就可判斷光系統(tǒng)是否正常了。設(shè)置光功率計(jì)到一個(gè)特定的波長(zhǎng)值,例如是1310nm還是1550nm,僅用作不同波長(zhǎng)區(qū)光系統(tǒng)光源發(fā)光功率測(cè)試的較準(zhǔn)與修正,因?yàn)閷?duì)寬光譜的功率計(jì)而言,光源波長(zhǎng)差幾十nm時(shí)測(cè)出的光功率值的差別也不大??墒?,對(duì)DWDM系統(tǒng)就完全不同了,系統(tǒng)有很多波長(zhǎng),很多光路,要分別測(cè)出系統(tǒng)中每個(gè)光路的波長(zhǎng)值與光功率大小,才能共發(fā)判斷出是哪個(gè)波長(zhǎng),哪個(gè)光路系統(tǒng)出了問題。由于各個(gè)光路的波長(zhǎng)間隔通常是1.6nm(200GHz)、0.8nm(GHz),甚至0.4nm(50GHz),故必須有波長(zhǎng)選擇性的光功率計(jì),即波長(zhǎng)計(jì)或光譜分析儀才能測(cè)出系統(tǒng)的各個(gè)光路的波長(zhǎng)值和光功率的大小,因此,用一般的光功率計(jì)測(cè)出系統(tǒng)的總光功率值是不解決問題。其次,為了平滑地增加波長(zhǎng)、擴(kuò)大DWDM系統(tǒng)容量,或?yàn)榱遂`活地調(diào)度、調(diào)整電路和網(wǎng)絡(luò)的容量,需要減少某個(gè)DWDM系統(tǒng)的波長(zhǎng)數(shù),即要求DWDM系統(tǒng)在增加或減少波長(zhǎng)數(shù)時(shí),總的輸出光功率基本穩(wěn)定。這樣,當(dāng)有某個(gè)光路、某個(gè)凈負(fù)荷載體,即光波長(zhǎng)或光載頻失效時(shí),又用普通光功率計(jì)測(cè)量總光功率值是無法發(fā)現(xiàn)問題的,因?yàn)橐粌蓚€(gè)光載頻功率大大降低或失效,對(duì)總的光功率值影響很小。此時(shí),必須對(duì)各個(gè)光載頻的功率進(jìn)行選擇性測(cè)量,不僅測(cè)出光功率電平值,而且還準(zhǔn)確地測(cè)出具體的波長(zhǎng)數(shù)值后,才能確切知道是哪個(gè)波長(zhǎng)哪條光路出了問題。這不僅在判斷光路故障時(shí)非常必要,而且在系統(tǒng)安裝、調(diào)測(cè)和日常維護(hù)時(shí)也很重要。

此外,為了測(cè)量光放大器增益光譜特性,尤其是增益平坦度,需找出各波長(zhǎng)或各光路的功率電平差值時(shí),也必須測(cè)量出各光路的波長(zhǎng)值和光功率值。

為便于查尋光線路放大器的故障,除測(cè)量各個(gè)光路的波長(zhǎng)值和光功率外,還要測(cè)量出各個(gè)光路的信噪比(OSNR)。這里,在測(cè)量OSNR時(shí)要注意測(cè)量?jī)x表的噪聲帶寬。例如用HP70952B光譜分析儀(噪聲帶寬1nm)測(cè)量的OSNR要比用Agilent86121AWDM光路分析儀(噪聲帶寬0.1nm)測(cè)量出的OSNR低約10dB;這是因?yàn)榍罢呷〕龅脑肼暪β适呛笳呷〕龅脑肼暪β实?0倍,自然,前者測(cè)出的OSNR要低約10db(因光信號(hào)功率測(cè)量有差別)。

由于DWDM系統(tǒng)有n個(gè)波長(zhǎng),n個(gè)光路,等效于n個(gè)虛SDH光通信系統(tǒng),故在系統(tǒng)的重要測(cè)量點(diǎn)必須有光分路器(分光器),以避免在做波長(zhǎng)和功率測(cè)量時(shí)中斷系統(tǒng),造成大量業(yè)務(wù)丟失。

為便于比較對(duì)照,將OSP-102/OMS-100組合測(cè)試儀和一個(gè)典型的實(shí)驗(yàn)室用光譜分析儀OSA的技術(shù)規(guī)范列在一起。

3可調(diào)諧光濾波器

為使具有光譜分析儀功能的儀表適合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,需要有輕便靈巧的可調(diào)諧光濾波器選擇光波長(zhǎng)。它是一個(gè)可調(diào)法布里-泊羅(Fabry-Perot)濾波腔體,它的基本結(jié)構(gòu)是由兩塊部分鍍銀的板構(gòu)成反射平面,兩塊板相對(duì)分開的距離是可普的。其濾波原理是:對(duì)某個(gè)波長(zhǎng)的光,當(dāng)調(diào)節(jié)兩塊板之間的距離,使在兩塊板之間反射引起的部分射線在相位上完全重疊時(shí),濾波器對(duì)該波長(zhǎng)的光是直通的,而對(duì)其他波長(zhǎng)的光會(huì)引入很大的衰減。

這種可調(diào)諧光濾波器與光分度計(jì)或旋轉(zhuǎn)干涉濾波器相比有很多優(yōu)點(diǎn)。它沒有軸承、軸、馬達(dá)等,不存在由于連續(xù)持久的操作引起磨損、破裂等問題;結(jié)構(gòu)非常堅(jiān)實(shí),對(duì)振動(dòng)不敏感。它是不可逆的光器件,無論是衰減,還是通常波長(zhǎng)均與輸入光波的射線極化無關(guān);這一優(yōu)點(diǎn)在有幾個(gè)波長(zhǎng)激光器都調(diào)整到有相同輸出光功率時(shí)尤其重要。

4便攜式光譜分析儀

適用于DWSM系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)測(cè)與日常維護(hù)的便攜式光譜分析儀,除去前已介紹的HP70952B,Agilent86121A外,現(xiàn)舉OSP-102插件和OMS-100主機(jī)配合專用于DWDM系統(tǒng)測(cè)試的便攜式光譜分析儀為例,說明采用可調(diào)諧光濾波器一方面使成本顯著降低,一方面使重量減輕。體積縮小,有利于便攜。為便于使用,還增加了下述分立的應(yīng)用方式。

(1)光譜分析儀方式

用可調(diào)諧光濾波器沿著要選測(cè)的波長(zhǎng)范圍調(diào)整移動(dòng),將以圖形方式顯示測(cè)量結(jié)果,可用游標(biāo)定位估計(jì)波長(zhǎng)、功率數(shù)值,以及各波長(zhǎng)和功率差值的測(cè)試數(shù)據(jù)。還可用存儲(chǔ)器存儲(chǔ)兩個(gè)光譜的測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。

(2)光纖系統(tǒng)方式

用表列出直到16個(gè)光路或波信道的被測(cè)試的波長(zhǎng)、功率和S/N。這種應(yīng)用方式對(duì)光纖通信系統(tǒng)的日常維護(hù)測(cè)試特別有用。因?yàn)樵贒WDM系統(tǒng)的運(yùn)行過程中,通常不希望光載頻信號(hào)的功率超過規(guī)定的容限。

(3)光功率計(jì)方式

可調(diào)諧光濾波器固定調(diào)整到所選的波長(zhǎng),以數(shù)字顯示該波長(zhǎng)的光功率,就可以用來檢測(cè)該光路或信道光載頻功率隨時(shí)間的變化,即穩(wěn)定程度。這一方式在檢測(cè)中斷故障時(shí)尤其有用。

(4)監(jiān)視器輸出方式

篇(5)

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篇(6)

1.1加速度采集接口設(shè)計(jì)

加速度傳感器選用具有堅(jiān)固耐用、受外界干擾小等特點(diǎn)的壓電式加速度傳感器,壓電式加速度傳感器采集對(duì)擊錘的加速度,將加速度信號(hào)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電荷信號(hào),電荷信號(hào)經(jīng)過電荷放大器的處理,最終輸出與之相對(duì)應(yīng)電壓信號(hào);最后,通過高速串行ADS8325實(shí)時(shí)高速采集電荷放大器輸出的電壓信號(hào),獲得打擊過程中加速度變化的時(shí)域曲線,從而計(jì)算出最大打擊力和打擊能量,通過無線方式將數(shù)據(jù)傳輸給主機(jī)。STM32有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SPI,該接口被配置成主模式時(shí)可以為外部的其他從設(shè)備提供通信時(shí)鐘。STM32與ADS8325之間通過標(biāo)準(zhǔn)SPI接口連接,STM32使用SPI的單主模式,采集加速度信號(hào)只需要ADS8325到STM32串行數(shù)據(jù)傳輸,SCK為ADS8325提供通信時(shí)鐘,將ADS8325片選管腳CS拉低則為從模式。

1.2位移采集接口設(shè)計(jì)

選用歐姆龍編碼器進(jìn)行位移數(shù)據(jù)的采集,將E6B2-CWZ6C編碼器與機(jī)械滑輪相連形成一個(gè)位移傳感器,機(jī)械滑輪的半徑為17.49mm,錘頭將移動(dòng)2×3.14R的距離,即109.9mm,即錘頭移動(dòng)109.9mm時(shí)編碼器剛好轉(zhuǎn)一圈,脈沖計(jì)數(shù)為2000個(gè)。為了增加安全性,減小電壓的干擾,減少電路設(shè)計(jì),增量式編碼器和STM32接口采用光耦器件TPL521—4進(jìn)行隔離。

1.3無線通信模塊接口設(shè)計(jì)

STM32與SI4432通過SPI接口相接,實(shí)現(xiàn)SI4432的基本工作狀態(tài)。SI4432通過nIRQ向STM32發(fā)送中斷。串行數(shù)據(jù)通過MOSI從STM32傳輸?shù)絊I4432;MISO正好相反;通過SCK向SI4432提供時(shí)鐘,同步兩者的串行數(shù)據(jù)傳輸。nSEL引腳電平為低時(shí),SI4432片選為從模式,STM32才能有效操作SI4432。SI4432的工作模式位SDN為高時(shí),SI4432處于關(guān)閉模式,為低時(shí),則處于工作模式,因此,在芯片工作期間,工作模式位必須為低。

2系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)

系統(tǒng)軟件在KeiluVision4平臺(tái)上采用模塊化思想設(shè)計(jì)開發(fā),將所需模塊的主要功能全部編譯成相對(duì)獨(dú)立的函數(shù)以供主程序需要時(shí)調(diào)用。模塊需要完成的功能是首先對(duì)STM32,SI4432及SPI進(jìn)行初始化配置,其次,從機(jī)模塊采集加速度數(shù)據(jù)并傳輸,最后,主機(jī)模塊接收數(shù)據(jù)并處理。軟件采用同步傳輸?shù)哪J剑阶謧鬏斖曛蟛艜?huì)開始傳輸數(shù)據(jù)。

2.1從機(jī)模塊軟件實(shí)現(xiàn)

從機(jī)模塊主要實(shí)現(xiàn)加速度數(shù)據(jù)的采集與發(fā)送。數(shù)據(jù)采集與發(fā)送過程如下:首先,完成初始化后開始采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)采集未完成,則等待至數(shù)據(jù)采集完成,然后清空SI4432的發(fā)送FIFO,寫入將要發(fā)送的加速度數(shù)據(jù);其次,打開發(fā)送完成中斷并關(guān)閉其他中斷,該中斷使能正常后開始發(fā)送數(shù)據(jù);再次,數(shù)據(jù)發(fā)送完成后nIRQ引腳轉(zhuǎn)為低電平狀態(tài),讀取中斷引腳狀態(tài)后并將nIRQ引腳轉(zhuǎn)為高電平狀態(tài),準(zhǔn)備下次檢測(cè)。如果數(shù)據(jù)發(fā)送成功,則主機(jī)模塊上綠色指示燈會(huì)變亮;最后,關(guān)閉發(fā)送功能,準(zhǔn)備下一次數(shù)據(jù)發(fā)送。

2.2主機(jī)模塊軟件實(shí)現(xiàn)

主機(jī)模塊軟件實(shí)現(xiàn)加速度數(shù)據(jù)接收與處理。首先,完成初始化并清空SI4432的接收FIFO;其次,打開接收完成中斷并關(guān)閉其他中斷,該中斷使能正常后開始接收數(shù)據(jù);再次,數(shù)據(jù)接收完成后nIRQ引腳轉(zhuǎn)為低電平狀態(tài),讀取中斷引腳狀態(tài)后并將nIRQ引腳轉(zhuǎn)為高電平狀態(tài),準(zhǔn)備下次檢測(cè),然后,關(guān)閉接收功能,準(zhǔn)備下次數(shù)據(jù)接收;最后,對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行相應(yīng)的處理得到打擊能量和打擊力,并將數(shù)據(jù)通過RS485通信傳輸給工控機(jī)和LED大屏。

篇(7)

絕對(duì)誤差:X=X-X0。

其中:X為絕對(duì)誤差,X為被測(cè)量的給出值,X0為被測(cè)量的真值。

絕對(duì)誤差能夠表示測(cè)量結(jié)果與真值的偏離程度,但不能反映測(cè)量的準(zhǔn)確程度,因此提出了相對(duì)誤差:

Y=(X/X0)*100%

2測(cè)量誤差的類型

根據(jù)誤差的性質(zhì),測(cè)量誤差可以分為系統(tǒng)誤差、隨機(jī)誤差和疏失誤差三類。

2.1系統(tǒng)誤差

系統(tǒng)誤差是指相同條件下多次測(cè)量同一量時(shí),誤差的絕對(duì)值和符號(hào)保持恒定,或在條件改變時(shí)按某種確定規(guī)律而變化的誤差。

系統(tǒng)誤差是由固定不變的或按確定規(guī)律變化的因素造成的,如:(1)測(cè)量?jī)x器方而的因素,如儀器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理的缺點(diǎn);儀器零件制造偏差和安裝不正確等。(2)環(huán)境方而的因素,如測(cè)量時(shí)的實(shí)際環(huán)境條件對(duì)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件的偏差。(3)測(cè)量方法的因素,如采用近似的測(cè)量方法或近似的計(jì)算公式等引起的誤差。(4)測(cè)量人員方面的因素,如由于測(cè)量人員的個(gè)人特點(diǎn),在刻度上估計(jì)讀數(shù)時(shí),習(xí)慣偏于某一方向。

2.2隨機(jī)誤差

隨機(jī)誤差是指在同一測(cè)量條件下(指在測(cè)量環(huán)境、測(cè)量人員、測(cè)量技術(shù)和測(cè)量?jī)x器都相同的條件下),多次重復(fù)測(cè)量同一量值時(shí)(等精度測(cè)量),每次測(cè)量誤差的絕對(duì)值和符號(hào)都以不可預(yù)知的方式變化的誤差。

隨機(jī)誤差的產(chǎn)生原因:對(duì)測(cè)量值影響微小但卻互不相關(guān)的大量因素共同造成。這些因素主要是噪聲干擾、電磁場(chǎng)微變、空氣擾動(dòng)、人地微震、測(cè)量人員感官的無規(guī)律變化等。

2.3粗大誤差

粗大誤差是一種顯然與實(shí)際值不符的誤差,又稱疏失誤差。

產(chǎn)生粗大誤差的原因有:(1)測(cè)量操作疏忽和失誤。如測(cè)錯(cuò)、讀錯(cuò)、記錯(cuò)等。(2)測(cè)量方法不當(dāng)或錯(cuò)誤。如用普通力用表電壓檔直接測(cè)高內(nèi)阻電源的開路電壓。(3)測(cè)量環(huán)境條件的突然變化。如電源電壓突然增高或降低,引起測(cè)量?jī)x器小值的劇烈變化等。

3誤差的處理

在這里將依據(jù)誤差的分類,分別討論對(duì)不同誤差的處理方法,來減小誤差。

3.1系統(tǒng)誤差的處理

要處理系統(tǒng)誤差,首先應(yīng)該發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)誤差。在多次重復(fù)測(cè)量同一量值時(shí),系統(tǒng)誤差不具有低償性。根據(jù)不同的系統(tǒng)誤差發(fā)現(xiàn)的方法不同。

一是不變的系統(tǒng)誤差??刹捎眯?zhǔn)、修正、實(shí)驗(yàn)比對(duì)法。

二是變值系統(tǒng)誤差。

①馬利科夫判據(jù)。馬利科夫判據(jù)是判別有無累進(jìn)性系統(tǒng)誤差的常用方法。把n個(gè)等精度測(cè)量值所對(duì)應(yīng)的殘差按測(cè)量先后順序排列,把殘差分成兩部分求和,再求其差值D。若D近似等于零,則上述測(cè)量數(shù)據(jù)中不含累進(jìn)性系差,若D明顯地不等于零(與νi|值相當(dāng)或更大),則說明上述測(cè)量數(shù)據(jù)中存在累進(jìn)性系差。

②阿貝赫梅特判據(jù)。通常用阿貝赫梅特判據(jù)來檢驗(yàn)周期性系差的存在。把測(cè)量數(shù)據(jù)按測(cè)量順序排列,將對(duì)應(yīng)的殘差兩兩相乘,然后求其和的絕對(duì)值,再與實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方差相比較,若下式成立,則可認(rèn)為測(cè)量中存在周期性系統(tǒng)誤差。即

3.2系統(tǒng)誤差的削弱或消除方法

(1)從產(chǎn)生系統(tǒng)誤差根源上采取措施減小系統(tǒng)誤差。如測(cè)量中,從測(cè)量原理和測(cè)量方法盡力做到正確、嚴(yán)格;對(duì)測(cè)量?jī)x器定期檢定和校準(zhǔn);減少周圍環(huán)境對(duì)測(cè)量的影響等等。

(2)用修正方法減少系統(tǒng)誤差。修正方法是預(yù)先通過檢定、校準(zhǔn)或計(jì)算得出測(cè)量器具的系統(tǒng)誤差的估計(jì)值,作出誤差表或誤差曲線,然后取與誤差數(shù)值人小相同方向相反的值作為修正值,將實(shí)際測(cè)量結(jié)果加上相應(yīng)的修正值,即可得到已修正的測(cè)量結(jié)果。

(3)采用一些專門的測(cè)量方法。如替代法、交換法、對(duì)稱測(cè)量法、減小周期性系統(tǒng)誤差的半周期法。

最后,需要說明,通過一系列的方法減弱和消除了系統(tǒng)誤差,但是總會(huì)殘留部分。這部分誤差在具體的測(cè)量條件下,通過現(xiàn)有的技術(shù)是無法消除,或者是技術(shù)過于復(fù)雜和經(jīng)濟(jì)價(jià)格昂貴。因此,殘余的系統(tǒng)誤差在滿足測(cè)量要求的同時(shí),可忽略不計(jì),其準(zhǔn)則是:如果系統(tǒng)誤差或殘余系統(tǒng)誤差代數(shù)和的絕對(duì)值不超過測(cè)量結(jié)果擴(kuò)展不確定度的最后一位有效數(shù)字的一半,就認(rèn)為系統(tǒng)誤差已可忽略不計(jì)。

3.3隨機(jī)誤差的處理

在測(cè)量中,隨機(jī)誤差是不可避免的。多次測(cè)量,測(cè)量值和隨機(jī)誤差服從概率統(tǒng)計(jì)規(guī)律??捎脭?shù)理統(tǒng)計(jì)的方法,處理測(cè)量數(shù)據(jù),從而減少隨機(jī)誤差對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響。在很多情況下,測(cè)量中隨機(jī)誤差的分布及測(cè)量數(shù)據(jù)的分布大多接近于服從正態(tài)分布。

3.4粗大誤差的處理

粗大誤差對(duì)應(yīng)的測(cè)量值應(yīng)將剔除。對(duì)粗大誤差,除了設(shè)法從測(cè)量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和鑒別而加以剔除外,重要的是采取各種措施,防止產(chǎn)生粗大誤差。如要加強(qiáng)測(cè)量者的工作責(zé)任心和以嚴(yán)格的科學(xué)態(tài)度對(duì)待測(cè)量工作,保證測(cè)量條件的穩(wěn)定等等。

參考文獻(xiàn)

[1]蔣煥義,孫續(xù).電子測(cè)量[M].北京:中國(guó)計(jì)量出版.1988.

[2]劉輝.電子儀器與測(cè)量技術(shù)[M].安徽:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社,1992.

篇(8)

2間接計(jì)算法

這種方法需要獲知幾種變壓器其繞組的熱點(diǎn)溫度,通過套入公式來間接計(jì)算需要測(cè)量的變壓器的溫度。這種計(jì)算方法的模型有三種,分別基于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、熱路和熱阻。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確,實(shí)用性非常強(qiáng)。

3在線測(cè)量技術(shù)的優(yōu)越性

上文中提到,直接測(cè)量法成本高昂且結(jié)果不精準(zhǔn),光纖光柵法結(jié)果精準(zhǔn),但成本高昂,而熱模擬法雖然在日德等許多國(guó)家都有應(yīng)用,但理論分析與實(shí)際情況有著巨大差別,導(dǎo)致了測(cè)量結(jié)果的較大偏差。僅間接計(jì)算法按照《油浸式變壓器負(fù)載導(dǎo)則》中提到的計(jì)算公式[2],可以較準(zhǔn)確地計(jì)算出變壓器的熱點(diǎn)溫度。間接計(jì)算法經(jīng)濟(jì)實(shí)用、操作簡(jiǎn)便的優(yōu)越性使其在變壓器測(cè)溫方面得到了廣泛應(yīng)用。由于間接計(jì)算法要通過幾種變壓器來間接獲得最終結(jié)果,計(jì)算過程耗費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力要求極高,待結(jié)果得出后向有關(guān)部門反應(yīng),有關(guān)部門再派出維護(hù)人員進(jìn)行維修,這使得間接計(jì)算法暴露出一個(gè)非常明顯的缺點(diǎn)——計(jì)算復(fù)雜、反應(yīng)不及時(shí)。為此,業(yè)界許多研究人員對(duì)變壓器的溫度測(cè)量方法進(jìn)行了深入的研究,目前已經(jīng)取得了一定的研究成果,制作出一種在線監(jiān)測(cè)儀器。這種儀器基于負(fù)載導(dǎo)則,模型依循舊版導(dǎo)則的簡(jiǎn)單計(jì)算公式,受到外界影響的可能非常小,結(jié)果的精確度非常高。由于計(jì)算公式涉及到的溫度是穩(wěn)態(tài)溫度,不必考慮不同時(shí)間段溫度的變化會(huì)對(duì)最終結(jié)果造成影響。在線監(jiān)測(cè)儀器內(nèi)置GPRS模塊,可以與距離較遠(yuǎn)的變電站實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與控制。

4在線測(cè)量系統(tǒng)

4.1在線測(cè)量系統(tǒng)的工作原理

在線測(cè)量系統(tǒng)包括上位機(jī)、下位機(jī)、傳感器和變壓器本身。電力人員在油浸式變壓器內(nèi)安裝在線監(jiān)測(cè)儀器,在線監(jiān)測(cè)儀器包括N個(gè)溫度傳感器,傳感器在變壓器溫度上升時(shí)通過下位機(jī)中內(nèi)置的GPRS模塊將信息傳送至變電站的控制中心,變電站的工作人員通過上位機(jī)獲得變壓器的溫變信息,可以及時(shí)快速地安排人員前去維護(hù)。下位機(jī)的主要部件有溫度傳感器與單片機(jī)處理單元。下位機(jī)在變壓器上只需安置五個(gè)檢測(cè)點(diǎn),即可對(duì)變壓器的底部、油面、頂部、箱體以及環(huán)境五處溫度進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)測(cè)。下位機(jī)內(nèi)置微處理器,與傳感器相連,通過液晶屏顯示即時(shí)溫度。五處檢測(cè)點(diǎn),有任何一點(diǎn)的溫度值超過內(nèi)置的溫度標(biāo)準(zhǔn),將會(huì)引發(fā)微處理器發(fā)生報(bào)警信息。下位機(jī)通過內(nèi)置的GPRS模塊將信息傳輸至變電站內(nèi)的上位機(jī),上位機(jī)內(nèi)的相關(guān)軟件通過代碼編譯,迅速顯示出工作人員可以理解的曲線和數(shù)據(jù)結(jié)果,并作出音像報(bào)警和故障分析。

4.2硬件

4.2.1下位機(jī)下位機(jī)的溫度傳感器通常為產(chǎn)自美國(guó)Dallas公司的DS18-B20半導(dǎo)體,微處理器一般為Atmel公司生產(chǎn)的AT89-S52。這種微處理器的串口可以跨越較遠(yuǎn)的距離,與GPRS模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。YM-12684液晶屏可以顯示溫度信息與故障代碼。溫度傳感器通過屏蔽雙絞線將溫度信號(hào)傳送至單片機(jī)中,鑒于屏蔽雙絞線的特性,有效距離最多為50m。4.2.2GPRS模塊GPRS模塊是遠(yuǎn)距離無線通信的核心,通過TCP/IP協(xié)議,數(shù)據(jù)可以暢通到達(dá)終端設(shè)備處。

4.3軟件

4.3.1通信協(xié)議在線測(cè)量系統(tǒng)的通信協(xié)議就是上文所提到的TCP/IP協(xié)議,AT指令集也能支持。4.3.2上位機(jī)和下位機(jī)軟件上位機(jī)的軟件可以借助GPRS模塊查詢到來自下位機(jī)的變壓器溫度信息,并顯示溫變數(shù)據(jù)、繪制溫度曲線、打印溫度報(bào)表、做出音像報(bào)警、記錄故障信息、分析故障原因。下位機(jī)的軟件依托于C語言指令,循環(huán)讀取各個(gè)端口的溫度信息,依照內(nèi)置命令完成監(jiān)控、報(bào)警功能。

篇(9)

2煤礦地質(zhì)測(cè)量在煤礦生產(chǎn)中的工作方法

2.1了解煤礦開采的地理狀況

地測(cè)部門要對(duì)于煤礦開采作業(yè)的設(shè)計(jì)、施工、財(cái)會(huì)等部門提供的地質(zhì)、測(cè)量材料進(jìn)行分析,根據(jù)煤礦開采作業(yè)的情況給煤礦作業(yè)帶來較為準(zhǔn)確的指導(dǎo),而且煤礦的開采要集中在地理測(cè)量中,才能保障其生產(chǎn)作業(yè)具有安全性。地理情況不是表面看到的現(xiàn)象,而是根據(jù)其內(nèi)部的構(gòu)造原理和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來判斷是否具有安全性和可靠性,所以在煤礦的地質(zhì)測(cè)量中首先掌握地理情況才是進(jìn)行地質(zhì)測(cè)量工作的首要方法,周圍的建筑特點(diǎn)、地表承受力度、水文情況、山勢(shì)結(jié)構(gòu)等地理情況一定要進(jìn)行及時(shí)的排查,全面的落實(shí)煤礦開采的地理情況。

2.2應(yīng)用地質(zhì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)

由于地質(zhì)性質(zhì)的差異,開采方案的設(shè)計(jì)一定要根據(jù)地測(cè)部門提供的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析,然后制定科學(xué)合理的開采方案,遵循地質(zhì)變化規(guī)律,根據(jù)自然狀況的客觀條件,進(jìn)行與之相適應(yīng)的開采活動(dòng)。這樣能夠避免生產(chǎn)過程中安全事故的發(fā)生,減少意外礦難給工作人員生命和煤礦企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益帶來的雙重?fù)p害。另外,每種開采方案都要有相應(yīng)的礦難應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案應(yīng)該由三部分組成,一是該地質(zhì)開采過程中技術(shù)設(shè)備引發(fā)問題的應(yīng)對(duì)方案,二是所提供的地質(zhì)測(cè)量數(shù)據(jù)失誤引發(fā)問題的對(duì)應(yīng)方案,三是任何安全事故發(fā)生后相關(guān)工作人員的逃脫方案。

2.3提高地質(zhì)測(cè)量工作地位,增強(qiáng)工作安全意識(shí)

由于地質(zhì)測(cè)量工作開展過程中涉及到的范圍非常廣泛,并且其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度要求比較高,所以地測(cè)人員的工作任務(wù)非常艱巨,但是煤礦生產(chǎn)企業(yè)常常將關(guān)注焦點(diǎn)放在開采過程當(dāng)中,而忽視地質(zhì)測(cè)量部門的作用。有的煤礦將地測(cè)的準(zhǔn)備工作僅僅當(dāng)做是例行公事,但是實(shí)際上地測(cè)數(shù)據(jù)貫穿于整個(gè)生產(chǎn)當(dāng)中,對(duì)于煤礦開采的安全性至關(guān)重要,因此,要提高地質(zhì)測(cè)量部門在煤礦開采作業(yè)過程中的地位,引起相關(guān)部門的高度重視。由于從事煤礦開采作業(yè)的相關(guān)人員的平均學(xué)歷不是非常高,對(duì)于地質(zhì)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)流程以及生產(chǎn)流程的重視程度不夠,這就使得由于人為操作失誤導(dǎo)致的礦井安全問題時(shí)常出現(xiàn),這些問題完全可以通過提高相關(guān)從業(yè)人員的安全意識(shí)來解決。

篇(10)

(1)GPS技術(shù)在測(cè)量方面提供了較高的精確率,使效率以及質(zhì)量得到很大的提高。GPS在測(cè)量方面的技術(shù)不僅僅能夠給工程建設(shè)帶來更方便快捷的操作,而且在時(shí)間上也能大量節(jié)省時(shí)間,在三維坐標(biāo)以及速度上,也得到了很大的幫助,不僅對(duì)于導(dǎo)航時(shí)候能夠起到作用,而且在測(cè)試時(shí)間以及速度測(cè)試之間也得到了很方便的操作。目前隨著社會(huì)的發(fā)展,科技的不斷進(jìn)步,GPS的技術(shù)已經(jīng)越來越發(fā)展完善,對(duì)于各方面行業(yè),特別是在測(cè)量行業(yè)上,更是顯示出GPS的優(yōu)勢(shì),技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不僅僅只限制于建設(shè)工程,而且還能廣泛運(yùn)用到海洋上、航空攝影上、以及地面測(cè)量上等各行業(yè)的測(cè)量上。(2)GPS測(cè)量技術(shù)的定位精準(zhǔn)。GPS在測(cè)量方面的技術(shù)不僅僅能夠給建設(shè)工程施工過程帶來更方便快捷的操作,而且還能在測(cè)量過程中運(yùn)用定位技術(shù),在50千米下的基線當(dāng)中,就能到1×10–6到2×10–6的準(zhǔn)確定位,當(dāng)基線在100千米到500千米之間,定位依然能夠準(zhǔn)確的達(dá)到10-6到10-7,由于社會(huì)不斷發(fā)展帶動(dòng)著科學(xué)發(fā)展,即使在1000千米以上的基線,GPS的定位技術(shù)依然能夠維持在10-8左右,GPS在測(cè)量方面的技術(shù)所表現(xiàn)出來的精準(zhǔn)度能夠達(dá)到幾乎完美,沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)于建設(shè)工程所需要的要求更是很好的達(dá)到。(3)GPS在自動(dòng)化以及智能化方面的操作性能特點(diǎn)。GPS測(cè)量方面操作在建設(shè)工程實(shí)際運(yùn)用當(dāng)中,不僅僅能夠帶來高精準(zhǔn)度的測(cè)量,而且還能實(shí)現(xiàn)一定程度的自動(dòng)化操作,給建設(shè)工程帶來更便利的操作,使用人員根據(jù)氣象采集數(shù)據(jù),并且安裝好開關(guān)的儀器,以及進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作就可以做到一定程度的自動(dòng)化操作,運(yùn)用起來也是非常簡(jiǎn)單便利。例如在建設(shè)工程當(dāng)中采用觀測(cè)以及衛(wèi)星捕捉系統(tǒng)等工作實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,觀測(cè)結(jié)束之后使用人員只需要把電源關(guān)閉,就很完好無損的把收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行接受并且保存。不僅僅能夠給操作員帶來非常便利的操作,而且在操作上GPS能夠給建設(shè)工程的施工帶來更高的工作效率,精準(zhǔn)度也隨著提高,對(duì)于建設(shè)工程中GPS的自動(dòng)化操作是有著一個(gè)舉足輕重的作用的。

2在實(shí)際操作過程中,工程測(cè)繪對(duì)于GPS測(cè)量技術(shù)的需求

在碼頭以及海港的建設(shè)工程施工過程當(dāng)中,缺少不了水下地形圖。并且在進(jìn)行建設(shè)工程測(cè)繪當(dāng)中,不僅要給測(cè)量的位置進(jìn)行一個(gè)三維定位,而且還需要進(jìn)行一個(gè)水深的測(cè)試。水深測(cè)試的主要使用的儀器是采用測(cè)深儀,并且在測(cè)量的過程當(dāng)中要根據(jù)超聲波的工作原理來進(jìn)行測(cè)量具體水深。在水深測(cè)量的過程當(dāng)中,不僅要同步進(jìn)行著使用潮位儀進(jìn)行測(cè)量,這樣才能得到更為精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量,最后得出較為精準(zhǔn)的水下地形深度的數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)手段是根據(jù)位置所需的要求進(jìn)行采樣測(cè)量,經(jīng)過經(jīng)緯儀以及應(yīng)答器等設(shè)備進(jìn)行測(cè)量,這些設(shè)備操作要求不僅高,而且極其復(fù)雜,在使用過程中會(huì)出現(xiàn)很多沒必要的錯(cuò)誤。但是隨著GPS的出現(xiàn),其實(shí)時(shí)的三維定位技術(shù)解決了位置測(cè)量方面的大量問題,能夠更大比例的進(jìn)行水下測(cè)量,而且效率以及質(zhì)量方面也得到了很大的提高,并且通過測(cè)深儀以及一系列測(cè)量設(shè)備的共同測(cè)量之下,建立起了一個(gè)相對(duì)更為精準(zhǔn)的一個(gè)測(cè)量系統(tǒng)。

3GPS操作上所需注意并且了解的問題

對(duì)于GPS的實(shí)際使用過程中,或多或少在操作上會(huì)存在一些問題需要我們?nèi)チ私庾⒁猓栽诓僮鬟^程當(dāng)中需要使用員工仔細(xì)的檢查一下作業(yè),確確實(shí)實(shí)的了解好每一道工序,并且將失誤的可能性降到最低。并且在建設(shè)工程施工當(dāng)中也會(huì)對(duì)員工有一定的要求,要求的員工也是必須要有責(zé)任心以及上進(jìn)心,不僅僅要對(duì)公司負(fù)責(zé),更重要的是對(duì)自己工作負(fù)責(zé)。所以在新員工上崗之前必須要進(jìn)行一系列的培訓(xùn)教育,讓整個(gè)建設(shè)工程盡量的按照預(yù)期的發(fā)展而進(jìn)行下去。因?yàn)镚PS所測(cè)量出來的數(shù)據(jù)以及測(cè)繪技術(shù)準(zhǔn)確率要求是非常高的,如果當(dāng)中有一絲絲的差錯(cuò)可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)建設(shè)工程會(huì)出現(xiàn)極大的麻煩。所以必須要讓員工了解每一個(gè)操作的步驟,而且經(jīng)過反復(fù)練習(xí),在每一個(gè)工序中都要經(jīng)過細(xì)心的檢查,做到盡量減少差錯(cuò)的出現(xiàn)。并且公司也應(yīng)該為員工的安全負(fù)責(zé)任,必須為員工買一份安全保險(xiǎn),并且進(jìn)行科學(xué)性的管理,進(jìn)行科學(xué)性的工作以及休息,讓建設(shè)工程施工的員工得到一定的調(diào)節(jié),發(fā)揮出更好的工作效率以及更大的質(zhì)量,讓建設(shè)工程跟預(yù)期一樣完美的完成。

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