韓承永 蔣繼勇 王政
【摘要】輸電線路走廊的三維重建,主要是將輸電線路的走廊以真實的三維場景仿真模擬,并保障場景能夠交互、能夠量測,為輸電線路的選擇、施工管理、運維檢修等提供準確的數據支撐與技術。而在線路走廊的三維重建過程中,傳統測量技術很難保障三維重建質量,直接影響了輸電線路走廊的后續建設與運維。對此,積極引進傾斜攝影測量技術,推動走廊三維模型的自動化、高精度構建,充分發揮三維重建的目的。
【關鍵詞】傾斜攝影測量;輸電線路走廊;三維重建
前言:為保障輸電線路的穩定運行,滿足群眾對輸電線路可靠性需求,應加強線路通道的管理與控制。新形勢下,人們對電力需求不斷增大,輸電線路越發復雜,線路走廊的隱患明顯增多,如:超高樹竹的放電、違規建筑、施工機械外部破壞、漂浮物懸掛等,為輸電線路的可靠性帶來阻礙[1]。然而,采用傳統的管理方式,很難實現全方位管理,且管理難度較大。傾斜攝影測量技術是一種新型技術,其的應用,能夠對輸電線走廊構建仿真三維可視化模型,管理人員可通過計算機直觀監控各個輸電線的通道走廊,及時發現并規避風險,提高線路可靠性,增強了線路管理的效率。
1、傾斜攝影測量技術的內涵與特點
傾斜攝影測量,是國際測繪領域最近發展的高新技術,與以往正射攝影僅能由垂直角度攝像不同,該種技術通過在飛行平臺搭載多臺傳感器,打破了攝影局限,其攝影角度實現了由一垂直、四去傾斜等不同角度采集信息,為用戶提供真實且直觀的世界。攝影測量,主要是利用影像收集信息、提取信息并對表達成果進行處理。攝影測量技術是信息科學,能夠通過被攝物體,獲得其的形狀、大小、位置、特性等;攝影測量技術是測繪學科中的一類,在建設工程中,對各種比例的地形圖進行測繪多采用該技術,以便為各種地理信息系統提供基礎數據,為城市發展提供有效決策[2]。
在傾斜攝影測量技術應用中,該技術主要特點包含以下幾種:其一,能夠真實反映被攝物的三維全景圖像。與正射測量不同,傾斜測量實現了五個角度統一拍攝,所得到的數據不再是二維數據,而是三維數據,真實反映了被攝物的本來樣貌,實現了被攝物外觀與結構的高度再現,該特點的存在,推動了技術廣泛應用。其二,具有較高的性價比。傾斜攝影測量技術應用中,其所測量的數據展現了被攝物體的空間位置信息,同時,可直接向其中輸入DOM、DSM、DLG等數據成果,滿足傳統航測的需求。此外,該技術主要利用的是提取、貼紋理等方式,三維建模成本相對低廉。其三,技術測量效率較高。與其他技術相比,傾斜攝影測量技術可直接利用無人機進行自動化航拍,對人工需求較少。并且,實踐表明,與人工方式建模1-2年,應用傾斜攝影測量技術,三維建模實踐僅需3-5月,提高了建模效率,縮短了工期。
2、采集傾斜攝影的測量數據
在對輸電線路的走廊進行三維數據提取時,可直接采用傾斜攝影測量技術,能夠達到顯著效果。在技術應用中,攝影平臺可直接選擇多旋翼無人機平臺,該平臺擁有成本低廉、激動靈活性高、時效性強等諸優點,較為適合輸電線路的三維走廊數據采集與重建。在應用攝影技術采集數據時,直接在飛行平臺搭載一個垂直攝影、四個傾斜攝影的相機即可,結合高精度的IMU、GPS,即可完成數據采集工作。其中,攝影相機獲取五個方向的圖片,GPS用來提供位置信息,IMU用來提供坐標信息,以此準確提供被測物體的具體位置與狀態[3]。
在傾斜攝影測量應用時,飛行設計最為重要,綜合性較強,包含了飛行方案、地表點、檢校場等的設計。其中,通常,在飛行設計中,多以高清影像作為航飛設計的底圖,并依照設計需求,將飛行范圍標繪出來,對飛行區域調查,是否存在機場、是否處于軍事管轄區域。在航線設計中,主要以相應設計軟件展開設計。航線設計通常以66%航向重疊度,30%旁白重疊度進行測量,保障航線的準確且完整。在實際飛行時,不同相機應對應曝光點的坐標,自動開展曝光拍攝。
在攝影飛行之前,應設計地標點,為后續影響數據的采集與處理奠定基礎。在設計地表點時,應滿足以下原則:其一,沿線路方向1km處,應設置一個標點,在重要區域,500m設置一個標點。其二,在每10km左右,應布設雙點,位于線路左右,其三,地表點應避免布設于線路下方,以飛行范圍的邊緣為佳。在后續數據的處理中,為消除誤差,在傾斜攝影測量前,應在測區范圍內劃出小塊區域,對飛行測量進行檢校,觀察是否存在誤差,以及導致誤差的因素,及時改正,有效保障測量數據的準確性,為輸電線路走廊的三維重建提供準確的數據支撐。
3、落實傾斜攝影測量數據的建模
在輸電線路的走廊開展三維重建時,傾斜攝影測量技術的應用,還需要以專門測繪軟件加工測量數據,最終形成三維數據模型,其中包含了非單體化模型數據、單體對象化模型數據。其中,前者主要用來線路走廊的三維重建,后者則用來建筑物施工勘查。模型數據非單體化,其生產手段實現了全自動化,周期較短,成本低廉[4]。得出傾斜影像后,以專業的三維建模軟件,根據數據自動建模,最終生成具有較高分辨率的三維模型。在輸電線路的三維走廊重建中,主要步驟如下:依靠傾斜攝影測量技術,得到高密度點云;高密度電云的數據支撐下,可直接建成TIN模型,反映射紋理工作也完成;對線路走廊的三維模型進行構建。
在修飾三維模型、紋理過程中,應始終遵循以下原則:其一,紋理采集時民營在光線柔和、角度正常下采集,過程中應保障色調均勻;其二,高層坐標系統、平面系統應以國家統一標準為主;其三,三維模型建設時,應統一建模標準,全面涉及相關數據,并對各類數據的位置進行區分;在紋理修飾時,應統一修模標準,如需必要,應通過疊面、冗余點線面等方式,保障模型的完整性。
4、總結
在輸電線路管道走廊的三維重建中,傾斜攝影技術的應用,實現了線路走廊的三維可視化與真實還原,為輸電線路的精細化管理提供了數據支撐,為輸電線路運維的實時監控提供了便利,輸電線路可靠性、安全性顯著提高。當前,經過多年發展,我國在傾斜攝影的數據模型應用上,精細程度已達0.05m,且精細級別在輸電線路的運維上非常適用。在后期,可直接引入精細級別,對線路走廊進行三維還原,搭建智能管控平臺,實現輸電線路管理的可視化與信息化,實現了數據應用的最大化效能,輸電線路安全性顯著增長,推動了電力行業的進一步發展壯大。
參考文獻:
[1]謝濤, 鄭大鵬, 李鴻鵬. 基于傾斜攝影測量技術的輸電線路走廊三維重建[J]. 通訊世界, 2016(1):130-132.
[2]董選昌, 曲烽瑞, 張記權, et al. 基于傾斜攝影對輸電架空線走廊三維重建關鍵設計[J]. 中國高新技術企業, 2016(12):103-104.
[3]鄭勇峰, 王枝軍. 結合傾斜攝影測量技術的變電站三維重建[J]. 測繪通報, 2018(8):153-155,163.
[4]常安,何瀟,孟慶祎,姜明席. 基于傾斜攝影測量技術的輸電線路走廊三維重建[J]. 電工技術,2019,(2):57-58.