呼蓄电站上水库监测控制网观测及精度分析

2014-03-22 08:30于柏强姜盛吉赵义春
东北水利水电 2014年7期
关键词:基准值电站平面

于柏强,姜盛吉,赵义春

(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130061)

呼蓄电站上水库监测控制网观测及精度分析

于柏强,姜盛吉,赵义春

(中水东北勘测设计研究有限责任公司,吉林 长春 130061)

呼和浩特抽水蓄能电站,距离呼和浩特市中心约 20 km。上水库平面监测控制网于2013 年 4 月份进行初始观测,观测过程中严格遵照国家三角测量规范,初始观测共计观测 2次,结果取平均值作为监测控制网的基准值。通过数据处理可知两次观测均满足规范要求,数据精度可靠。

抽水蓄能电站;上水库;监测控制网;观测;精度分析;呼和浩特

1 工程概况

呼和浩特抽水蓄能电站位于内蒙古自治区呼和浩特市东北部的大青山区,距离呼和浩特市中心约 20 km。电站总装机容量 1 200 MW,装机 4台。电站建成后接入蒙西电网,在电网中担任调峰、填谷、调频、调相以及事故备用任务。

电站枢纽主要由上水库、水道系统、地下厂房系统、下水库等水工建筑物组成,工程等别为一等,工程规模为大(1)型。主要建筑物按 1 级建筑物设计,次要建筑物按 3级建筑物设计。地下厂房系统洞室工程正常运用洪水标准为 200 年一遇,非常运用洪水标准为 1 000 年一遇。该工程场地地震基本烈度为7度。

2 平面监测控制网

2.1 平面监测控制网设计布置及技术要求

上水库平面监测控制网由 TN 1,TN 2,TN 3,TN 4 基准点和 TB1,TB2,TB3,TB4 工作基点组成边角网,共计 8 个测站、36 个方向、18 条边(对向观测),即边角全测,以加强可靠性,为剔除观测中混入的粗差留有余地。

上水库平面监测控制网按二等专用平面控制网的精度要求(测角中误差 ma=±0.7",天顶距测角中误差 mb=±1.0", 测边中误差 ms=±(0.6+1 ppm× D),采用拟稳平差进行精度估算。结果表明:最弱点点位中误差为 1.39 mm(TB4),且具有一定的精度储备。

2.2 平面监测控制网现场观测实施及数据处理

现场实施过程由于通视问题,设计中的 TB1-TB2 及 TB1-TB4 均不通视,根据实际情况加测TB1-TN 2以加强边角网的图形强度,故观测了共计 8 个测站,34 个方向,17 条边(对向观测),观测中严格按照 GB17942-2000《国家三角测量规范 》及《水利水电工程测量规范》等相关规范进行施工及观测,观测仪器采用徕卡 TS30[±0.5″,±(0.6mm+1 ppm)]测量机器人观测,监测网观测内容包括边长、水平角及天顶距。水平角及天顶距观测 12 测回,边长观测 4 测回,观测过程中各种限差见表 1。

观测过程采用程序自动观测,监测网各点分布图,见图 1。

在确保外业观测数据准确可靠的基础上,进行各项改正归算,完成观测数据的预处理,组成平差数据文件进行平差计算,得出平差后的坐标值,两次观测结果取平均值作为基准值,上水库各控制点基准值,见表 2。

2.3 精度分析

通过以 TN 2及 TB4为已知点进行附合网平差计算第一次观测最弱边是 TB1—TB2 边长相对中误差为 1/579 000,最弱点是 TN 1 点位中误差为 1.22 mm;第二次观测最弱边是 TB1—TB2 边长相对中误差为 1/506 000,最弱点是 TN 1 点位中误差为 1.38 mm,小于设计的精度估算 1.39 mm的精度估算值,满足设计及规范的技术要求。

表1 观测限差规定

图1 监测网各点分布图

表2 上水库各控制点基准值

3 结语

此次观测受自然条件影响较大,呼和浩特抽水蓄能电站上水库位于了木山顶峰的东北侧,地处高原地区,气温低风沙大,常年多风,所以外部观测条件较差,在这种不利的条件下,尽可能地选择风小时或有利于观测的时段进行观测,这样才能充分保证观测精度,满足观测要求。

[1]GB/T17942-2000,国家三角测量规范[S].

[2]张正禄.工程测量学[M].武汉:武汉大学出版社,2002.

TV743

A

1002-0624(2014)07-0062-02

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