鄭勇峰,王枝軍
(中國能源建設(shè)集團浙江省電力設(shè)計院有限公司,浙江 杭州 310012)
隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展,電網(wǎng)規(guī)模日益增大,我國電網(wǎng)規(guī)模和發(fā)電能力已位居世界第一。電網(wǎng)規(guī)模增大導致變電站規(guī)模也越來越大,變電站是電網(wǎng)的重要組成部分,國家電網(wǎng)運行維護部門每年都需要投入大量人力、物力、財力對變電站進行運維、監(jiān)控、培訓,如何高效、精準、實時地建立變電站三維實景模型并對變電站進行運維、監(jiān)控、培訓已成為亟待解決的問題。
國內(nèi)已有相關(guān)學者對變電站三維重建開展研究并取得一定成果。龔慶武等基于虛擬現(xiàn)實技術(shù)開展變電站三維仿真和數(shù)字可視化技術(shù)研究[1-4];劉求龍等開展三維激光掃描儀在惠泉變電站三維模型構(gòu)建中的應用研究[5];杜勇等開展變電站現(xiàn)場作業(yè)與風險管控的三維實景推演仿真研究[6];曹炯等基于無人機的電網(wǎng)實景建模研究[7]。上述研究存在兩方面問題:一是利用VRML、3ds Max、Bentley等技術(shù)建立虛擬化三維模型,與變電站實景相比存在一定視覺偏差;二是三維激光掃描成果數(shù)據(jù)量大,導致數(shù)據(jù)處理的效率不高,而且成果展示對機器性能要求高。近年來,無人機傾斜攝影測量三維實景建模技術(shù)已成為測繪領(lǐng)域的研究熱點,具有快速、高精度、實景等特點,目前已廣泛應用于地形圖測量、水利工程、高鐵施工、河道整治等方面[8-14]。本文介紹一種利用拓普康天狼星無人機測圖系統(tǒng)的傾斜攝影測量技術(shù),可快速、高效地實現(xiàn)變電站三維實景建模的應用。
根據(jù)《無人機航攝系統(tǒng)技術(shù)要求》,無人機航攝系統(tǒng)基本構(gòu)成包括飛行平臺、飛行導航與控制系統(tǒng)(以下簡稱“飛控系統(tǒng)”)、地面監(jiān)控系統(tǒng)、任務設(shè)備、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)、發(fā)射與回收系統(tǒng)、地面保障設(shè)備[15]。拓普康天狼星無人機測圖系統(tǒng)組成如下。
飛行平臺主要搭載任務設(shè)備并執(zhí)行航攝飛行任務。天狼星無人機測圖系統(tǒng)飛行平臺主要性能參數(shù)和技術(shù)指標見表1。
表1 天狼星無人機測圖系統(tǒng)飛行平臺主要性能參數(shù)
飛控系統(tǒng)主要用于無人機的導航、定位和自主飛行控制。天狼星無人機測圖系統(tǒng)的飛控系統(tǒng)采用MAVinci Autopilot自動駕駛儀和MAVinci Desktop桌面軟件部分功能,實現(xiàn)GPS/INS慣性導航,應急控制,自動起飛和著陸控制,飛機姿態(tài)、飛行高度、飛行速度的控制等功能。
地面監(jiān)控系統(tǒng)主要用于飛行任務規(guī)劃設(shè)計、飛機飛行數(shù)據(jù)和任務設(shè)備監(jiān)控顯示、飛機故障時報警提示等。天狼星無人機測圖系統(tǒng)的地面監(jiān)控系統(tǒng)通過地面監(jiān)控站(包括筆記本電腦、MAVinci Desktop桌面軟件、無線電遙控器等)實現(xiàn)地面監(jiān)控功能。
任務設(shè)備主要用于航攝影像的獲取與存儲。天狼星無人機測圖系統(tǒng)的任務設(shè)備為數(shù)碼相機富士X-M1,相機主要性能參數(shù)見表1。
數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)用于地面監(jiān)控站與飛控系統(tǒng)及其他設(shè)備之間的數(shù)據(jù)和控制指令的傳輸。天狼星無人機測圖系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)采用發(fā)射電臺、MAVinci連接器、天線等實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。
發(fā)射與回收系統(tǒng)為無人機發(fā)射起飛、安全著陸提供保障。天狼星無人機采用手拋式起飛、自動著陸,自動駕駛輔助模式,手動飛行3種模式滑翔,腹部著地降落飛機。
地面保障設(shè)備包括運輸保障設(shè)備和航攝作業(yè)保障設(shè)備。天狼星無人機的地面保障設(shè)備包括運輸箱、維修包、地面基準站,以保障設(shè)備運輸安全和航攝精度高的性能指標要求。
變電站試驗區(qū)位于浙江省杭州市某地,占地面積7.03 hm2,核心區(qū)地勢較平整,周邊均為山地。測區(qū)呈矩形,面積約19.4 hm2,高差約15 m,其中包括河流、道路、民房、耕地、電力線、鐵塔等地物類型。如圖1所示。
圖1 工程范圍
工作流程如圖2所示。
圖2 工作流程
利用天狼星無人機測圖系統(tǒng)MAVinci Desktop桌面軟件制定測區(qū)飛行計劃, 地面采樣距離6 cm,航向重疊度85%,最小航向重疊度75%,旁向重疊度65%,測區(qū)內(nèi)最高約50 m,最低約35m,飛行高度約300 m。根據(jù)以上參數(shù)設(shè)置,此次試驗共飛行一個架次,飛行時間約20 min,獲取影像525張。利用MAVinci Desktop桌面軟件對影像進行檢查篩選,獲得有效影像421張。
將影像和POS數(shù)據(jù)導入Agisoft Photoscan Pro后處理軟件,設(shè)置坐標系統(tǒng)、中央子午線、投影方法、數(shù)據(jù)處理精度等相關(guān)參數(shù),自動化處理生成DOM、DSM、點云和三維實景模型等數(shù)據(jù)成果,數(shù)據(jù)成果如圖3、圖4所示。
圖3 DOM
圖4 三維實景模型
在測區(qū)內(nèi)均勻布設(shè)10個檢核點,并在現(xiàn)場GPS信號穩(wěn)定、固定解狀態(tài)下通過RTK獨立測量兩次,將實測三維坐標與DOM、DSM成果圖上坐標進行比較,計算得出平面中誤差和高程中誤差,最終評定整個測區(qū)DOM的平面精度和DSM的高程精度見表2。
由表2各點較差計算可得:DOM平面中誤差為10.0 cm,DSM高程中誤差為14.8 cm,符合1∶2000比例尺測圖精度要求。
目前,筆者所在單位基于傾斜攝影測量的三維實景模型成果,利用三維地理信息平臺軟件,正在開展電力行業(yè)三維實景地理信息應用試驗,已經(jīng)初步實現(xiàn)了三維場景下的實景模型漫游、三維模型單體化管理、屬性掛接、信息查詢、視頻監(jiān)控、統(tǒng)計分析等應用功能,為變電站的運維、監(jiān)控、培訓等應用提供技術(shù)支撐。
表2 檢核點平面及高程精度表 m
針對變電站三維實景建模的需求,本文提出了一種基于傾斜攝影測量技術(shù)的變電站三維實景模型重建方法。試驗表明,由于拓普康天狼星無人機測圖系統(tǒng)的內(nèi)置實時動態(tài)差分RTK模塊和免像控技術(shù),以及數(shù)據(jù)后處理軟件自動化程度高等特點,使用本方案可以大大節(jié)省外業(yè)數(shù)據(jù)采集、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理等工作量,而且成果精度完全滿足規(guī)范要求。
筆者下一步將深入挖掘變電站運維、監(jiān)控、培訓等方面需求,研究建立電力設(shè)施、項目管理等各類專題信息數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)電力設(shè)施三維資產(chǎn)管理、工程管理、檢測分析、運維管理等深度應用功能,為電力部門電網(wǎng)運營一體化管理提供應用服務。