目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量概述 1
1.2 輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量研究現(xiàn)狀 2
1.2.1 理論計(jì)算方法 2
1.2.2 基于集中參數(shù)模型的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 3
1.2.3 基于分布參數(shù)模型的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 3
1.2.4 基于智能優(yōu)化方法的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 4
1.2.5 不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 4
1.2.6 基于PMU 的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 5
1.2.7 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 5
1.2.8 基于諧波分量的輸配電線(xiàn)路電容參數(shù)測(cè)量方法 5
1.2.9 強(qiáng)干擾環(huán)境下輸配電線(xiàn)路參數(shù)抗干擾測(cè)量方法 6
1.3 本書(shū)主要內(nèi)容 8
1.3.1 測(cè)量理論和方法 8
1.3.2 測(cè)量裝置 9
1.3.3 工程應(yīng)用 9
第2章 傳統(tǒng)的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法及改進(jìn) 10
2.1 傳統(tǒng)的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 10
2.1.1 正序阻抗測(cè)量 10
2.1.2 正序電納測(cè)量 11
2.1.3 零序阻抗測(cè)量 13
2.1.4 零序電納測(cè)量 14
2.1.5 零序互阻抗測(cè)量 15
2.1.6 零序互電容測(cè)量 15
2.2 傳統(tǒng)的輸配電線(xiàn)路零序阻抗參數(shù)測(cè)量方法分析 16
2.2.1 傳統(tǒng)的零序自阻抗測(cè)量方法存在的問(wèn)題 16
2.2.2 傳統(tǒng)的零序互阻抗測(cè)量方法存在的問(wèn)題 18
2.3 現(xiàn)有測(cè)量方法的改進(jìn) 19
2.3.1 正確測(cè)量電壓和計(jì)算零序自阻抗幅值的方法 19
2.3.2 正確測(cè)量零序自電阻和零序自電抗的方法 20
2.4 小結(jié) 21
第3章 基于集中參數(shù)模型的輸配電線(xiàn)路參數(shù)帶電測(cè)量 22
3.1 輸配電線(xiàn)路正序參數(shù)帶電測(cè)量方法 22
3.2 輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)帶電測(cè)量方法 23
3.2.1 代數(shù)方程模型及其求解方法 23
3.2.2 微分方程模型及差分求解法 25
3.2.3 微分方程的積分求解方法 28
3.3 考慮線(xiàn)路電容電流的互感線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量模型 29
3.4 平行同塔雙回互感線(xiàn)路參數(shù)帶電測(cè)量方法 30
3.5 利用線(xiàn)路兩端電流的互感線(xiàn)路參數(shù)帶電測(cè)量方法 32
3.6 帶電測(cè)量方法仿真 36
3.6.1 任意長(zhǎng)度線(xiàn)路不考慮電容電流補(bǔ)償時(shí)的MATLAB 數(shù)字仿真 36
3.6.2 任意長(zhǎng)度線(xiàn)路考慮電容電流補(bǔ)償時(shí)的MATLAB 數(shù)字仿真 37
3.6.3 平行雙回線(xiàn)路考慮電容電流補(bǔ)償時(shí)的MATLAB 數(shù)字仿真 37
3.7 小結(jié) 38
第4章 利用工頻干擾的輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量 39
4.1 干擾法的理論基礎(chǔ) 39
4.2 利用工頻干擾的輸配電線(xiàn)路零序阻抗參數(shù)測(cè)量方法 42
4.2.1 代數(shù)方程法 42
4.2.2 微分方程法 43
4.2.3 積分方程法 44
4.3 利用工頻干擾的輸配電線(xiàn)路零序電容參數(shù)模型與求解方法 45
4.3.1 代數(shù)方程法 46
4.3.2 微分方程法 46
4.3.3 積分方程法 47
4.4 利用工頻干擾的互感線(xiàn)路零序阻抗參數(shù)模型與求解方法 48
4.4.1 代數(shù)方程法 48
4.4.2 微分方程法 50
4.4.3 積分方程法 53
4.5 利用工頻干擾的輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量方法仿真 53
4.5.1 利用工頻干擾的輸配電線(xiàn)路零序電容測(cè)量方法仿真 53
4.5.2 利用工頻干擾的互感輸配電線(xiàn)路零序阻抗測(cè)量方法仿真 54
4.6 工頻干擾法在輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量中的應(yīng)用 58
4.6.1 測(cè)試線(xiàn)路基本情況 58
4.6.2 互感線(xiàn)路帶電測(cè)量方案 58
4.6.3 用干擾法實(shí)測(cè)零序阻抗與零序電容 59
4.6.4 傳統(tǒng)停電方法測(cè)量線(xiàn)路參數(shù)結(jié)果 59
4.6.5 干擾法測(cè)量線(xiàn)路參數(shù)結(jié)果 59
4.6.6 干擾法測(cè)量結(jié)果與傳統(tǒng)停電方法測(cè)量結(jié)果的對(duì)比 61
4.6.7 對(duì)線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量結(jié)果的分析 62
4.7 小結(jié) 63
第5章 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量 64
5.1 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 64
5.1.1 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量方法 64
5.1.2 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路正序參數(shù)測(cè)量方法 72
5.2 含T 型接線(xiàn)的互感線(xiàn)路零序阻抗參數(shù)帶電測(cè)量方法 74
5.2.1 代數(shù)方程法 75
5.2.2 微分方程法 76
5.2.3 積分方程法 80
5.3 T 型接線(xiàn)線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法仿真 81
5.3.1 T 型接線(xiàn)線(xiàn)路零序阻抗參數(shù)帶電測(cè)量方法仿真 81
5.3.2 T 型接線(xiàn)線(xiàn)路零序阻抗參數(shù)停電測(cè)量方法仿真 83
5.3.3 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路零序電容參數(shù)停電測(cè)量方法仿真 84
5.3.4 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路正序阻抗參數(shù)停電測(cè)量方法仿真 85
5.3.5 T 型接線(xiàn)輸配電線(xiàn)路正序電容參數(shù)停電測(cè)量方法仿真 87
5.4 含T 型接線(xiàn)的互感線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法仿真 88
5.4.1 代數(shù)法仿真模型及結(jié)果 88
5.4.2 微分法仿真模型及結(jié)果 89
5.5 小結(jié) 93
第6章 基于諧波分量的輸配電線(xiàn)路電容參數(shù)測(cè)量 94
6.1 傳統(tǒng)單回不換位輸配電線(xiàn)路電容測(cè)量方法 94
6.2 基于諧波分量的單回不換位輸配電線(xiàn)路電容測(cè)量方法 96
6.2.1 飽和變壓器的諧波產(chǎn)生原理分析 96
6.2.2 基于三次諧波分量的電容測(cè)量方法 97
6.3 基于三次諧波分量的單回不換位輸配電線(xiàn)路電容仿真測(cè)量 98
6.4 220kV 洋洛Ⅰ線(xiàn)電容參數(shù)實(shí)地測(cè)量 100
6.5 小結(jié) 104
第7章 基于分布參數(shù)模型的超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量 105
7.1 單回超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 105
7.1.1 單回超/特高壓輸電線(xiàn)路正序參數(shù)測(cè)量方法 105
7.1.2 單回超/特高壓輸電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量方法 106
7.1.3 仿真分析 107
7.2 同塔雙回超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 109
7.2.1 同塔雙回超/特高壓輸電線(xiàn)路零序自參數(shù)不相同的測(cè)量方法 109
7.2.2 同塔雙回超/特高壓輸電線(xiàn)路零序自參數(shù)相同的測(cè)量方法 113
7.2.3 仿真分析 115
7.3 雙回部分同塔輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 122
7.3.1 雙回共一端部分同塔輸電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量方法 122
7.3.2 雙回不共端部分同塔輸電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量方法 128
7.3.3 仿真分析 134
7.4 混壓雙回混合長(zhǎng)度超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 145
7.4.1 測(cè)量原理 145
7.4.2 仿真分析 149
7.5 同塔三回超/特高壓輸電線(xiàn)路工頻參數(shù)測(cè)量方法 151
7.5.1 測(cè)量原理 151
7.5.2 仿真分析 156
7.6 同塔四回超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 162
7.6.1 同壓同塔四回超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 162
7.6.2 混壓同塔四回超/特高壓輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 168
7.6.3 仿真分析 174
7.7 雙極直流輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 183
7.7.1 測(cè)量原理 183
7.7.2 特高壓直流輸電線(xiàn)路正序(線(xiàn)模)參數(shù)測(cè)量 185
7.7.3 特高壓直流輸電線(xiàn)路零序(地模)參數(shù)測(cè)量 186
7.7.4 仿真分析 187
7.8 混壓雙極直流輸電線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量方法 190
7.8.1 測(cè)量原理 190
7.8.2 仿真分析 196
7.9 小結(jié) 200
第8章 基于粒子群優(yōu)化方法的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量 201
8.1 粒子群算法的基本原理 201
8.2 帶慣性權(quán)重的粒子群算法 201
8.3 帶收縮因子的粒子群算法 202
8.4 基于粒子群優(yōu)化方法的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 202
8.5 數(shù)值仿真 207
8.5.1 單回超/特高壓交流線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量 207
8.5.2 雙回超/特高壓交流線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量 209
8.5.3 雙回雙極超高壓直流線(xiàn)路零序參數(shù)測(cè)量 212
8.6 小結(jié) 213
第9章 基于異頻法的輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)帶電測(cè)量 214
9.1 傳統(tǒng)異頻法測(cè)量輸配電線(xiàn)路零序阻抗的誤差分析 214
9.2 測(cè)量輸配電線(xiàn)路零序阻抗的新型異頻測(cè)量方法 216
9.2.1 新型異頻法測(cè)量原理 216
9.2.2 基于加漢明窗的FFT 高精度諧波檢測(cè)改進(jìn)算法 217
9.3 新型異頻法測(cè)量輸配電線(xiàn)路零序參數(shù)的仿真分析 218
9.3.1 三回互感線(xiàn)路零序阻抗的MATLAB 仿真 218
9.3.2 同塔四回輸配電線(xiàn)路零序阻抗的PSCAD 仿真 222
9.4 新型異頻法在輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量中的應(yīng)用 227
9.4.1 測(cè)量線(xiàn)路的基本情況 227
9.4.2 線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量結(jié)果 228
9.5 小結(jié) 230
第10章 不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量 231
10.1 單回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 231
10.1.1 無(wú)干擾環(huán)境下單回不換位輸配電線(xiàn)路停電測(cè)量方法 231
10.1.2 無(wú)干擾環(huán)境下單回不換位輸配電線(xiàn)路帶電測(cè)量方法 234
10.1.3 干擾環(huán)境下單回不換位輸配電線(xiàn)路停電測(cè)量方法 234
10.2 單回不換位輸配電線(xiàn)路PSCAD 仿真結(jié)果對(duì)比分析 235
10.2.1 無(wú)干擾時(shí)停電測(cè)量方法仿真 236
10.2.2 無(wú)干擾時(shí)帶電測(cè)量方法仿真 238
10.2.3 基于增量法的抗干擾測(cè)量仿真 238
10.3 同塔雙回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 240
10.3.1 無(wú)干擾環(huán)境下同塔雙回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)停電測(cè)量方法 242
10.3.2 無(wú)干擾環(huán)境下同塔雙回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)帶電測(cè)量方法 244
10.3.3 干擾環(huán)境下同塔雙回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)停電測(cè)量方法 244
10.4 左右對(duì)稱(chēng)雙回不換位輸配電線(xiàn)路PSCAD 仿真結(jié)果對(duì)比分析 244
10.4.1 無(wú)干擾時(shí)停電測(cè)量方法仿真 245
10.4.2 無(wú)干擾時(shí)帶電測(cè)量方法仿真 246
10.4.3 基于增量法的抗干擾測(cè)量仿真 247
10.5 同塔四回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 249
10.5.1 同塔四回不換位輸配電線(xiàn)路模型分析 249
10.5.2 測(cè)量原理 249
10.5.3 同塔四回不換位輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 254
10.6 基于分布參數(shù)模型的不換位輸電線(xiàn)路相參數(shù)測(cè)量方法 260
10.6.1 不換位輸電線(xiàn)路相參數(shù)測(cè)量方法 260
10.6.2 不換位輸電線(xiàn)路相參數(shù)測(cè)量方法仿真 265
10.7 不換位T 型輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法 269
10.7.1 不換位T 型輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量原理 269
10.7.2 Levenberg-Marquardt 優(yōu)化算法 272
10.7.3 不換位T 型輸配電線(xiàn)路參數(shù)仿真 273
10.8 小結(jié) 276
第11章 基于PMU 的輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量 278
11.1 PMU 簡(jiǎn)介 278
11.1.1 PMU 裝置原理 278
11.1.2 PMU 裝置結(jié)構(gòu) 278
11.1.2100433B
《輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量理論、方法與應(yīng)用》系統(tǒng)地闡述了輸配電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量理論、方法和工程應(yīng)用,內(nèi)容包括基于集中參數(shù)模型的參數(shù)帶電測(cè)量方法,基于工頻干擾的零序參數(shù)測(cè)量方法,T型接線(xiàn)線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法,基于諧波分量的電容參數(shù)測(cè)量方法,基于分布參數(shù)模型的交(直)流線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法,基于粒子群優(yōu)化方法的參數(shù)測(cè)量方法,基于異頻法的參數(shù)測(cè)量方法,不換位線(xiàn)路參數(shù)測(cè)量方法,基于PMU的參數(shù)測(cè)量方法,線(xiàn)路參數(shù)抗干擾測(cè)量方法等。給出了詳細(xì)的測(cè)量原理、測(cè)量方法、數(shù)字仿真、測(cè)量裝置設(shè)計(jì)與軟件開(kāi)發(fā)以及各種應(yīng)用實(shí)例。
定期對(duì)配電線(xiàn)路進(jìn)行巡視可以掌握線(xiàn)路的運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷和沿線(xiàn)威脅線(xiàn)路安全運(yùn)行的隱患,從而提高供電可靠性,減少線(xiàn)路事故的發(fā)生 。巡線(xiàn)人員必須熟悉管轄線(xiàn)路的設(shè)備運(yùn)行狀況,掌握設(shè)備變化規(guī)律和檢修標(biāo)準(zhǔn),熟...
? 你好: 1、配電箱不屬于雙電源配電箱。 2、進(jìn)線(xiàn)電纜及出線(xiàn)電纜括號(hào)前面的2,是在計(jì)算電纜時(shí)要乘二的。 3、系統(tǒng)圖所示出線(xiàn)電纜是單一回路配線(xiàn)為何要2根電纜,一根電纜的載流量不夠所以用兩根。 電纜的規(guī)...
只有施工說(shuō)明的話(huà),就需要你有現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)了,如果你缺經(jīng)驗(yàn),就只能多問(wèn)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)的老前輩了,協(xié)助你做這份預(yù)算。做到不漏項(xiàng)
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輸配電線(xiàn)路知識(shí) 1、簡(jiǎn)單介紹 50 萬(wàn)伏(500kV)超高壓電力導(dǎo)體: 1. 架空線(xiàn):無(wú)絕緣、裸露的金屬導(dǎo)體,在空中架設(shè), 以絕緣子串固定在鐵塔上,以空氣為絕緣。 主要優(yōu)點(diǎn):成本低。缺點(diǎn)是占用土地資源(線(xiàn)路走廊)較 多,影響城市市容。 2. 電力電纜:采用絕緣介質(zhì)將金屬導(dǎo)體與外界隔離,敷設(shè)在地面或地下。主要 優(yōu)點(diǎn),敷設(shè)較方便,占用土地資源較少,不影響城市市容。缺點(diǎn)是成本太高。就安全性方面來(lái)說(shuō),目 前行內(nèi)認(rèn)為,由于材料和制造工藝等方面的原因,架空線(xiàn)的安全性?xún)?yōu)于電力電纜、 其故障率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低 于電力電纜。 此外,目前還有一種 “管道絕緣母線(xiàn)” ,是在導(dǎo)體和金屬外殼間充以 SF6氣體(或其它) 作為絕緣介質(zhì)。成本更高。 2、為什么高壓輸電鐵塔不帶電? 高壓輸電導(dǎo)線(xiàn)是用絕緣子 (瓷瓶串 ) 固定在鐵塔上的 , 電壓等級(jí)越高 ,瓷瓶串越長(zhǎng) ,用來(lái)和鐵塔保持必要 的安全距離 ,另外鐵塔具有良好可靠的
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評(píng)分: 4.6
一、編制目的 為全面掌握輸電線(xiàn)路通道狀況, 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除輸電線(xiàn)路通道內(nèi)以及輸電線(xiàn) 路通道外可能危及線(xiàn)路安全運(yùn)行的各種危險(xiǎn)源,保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行 ,加強(qiáng)及 規(guī)范輸電線(xiàn)路通道管理和維護(hù),依法辦理線(xiàn)路清障手續(xù),特制定本管理辦法。 二、實(shí)用范圍 輸電線(xiàn)路通道是指《電力設(shè)施保護(hù)條例》及《電力設(shè)施保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》 界定的電力線(xiàn)路保護(hù)區(qū)范圍。 本規(guī)定適用于臨滄供電有限責(zé)任公司輸電線(xiàn)路通道管理工作。 三、編制依據(jù) 1、《電力法》 2、《電業(yè)安全工作規(guī)程》 -電力線(xiàn)路部分 1991-09-01 實(shí)施 3、《電力設(shè)施保護(hù)條例》 4、《電力設(shè)施保護(hù)條例實(shí)施細(xì)則》 5、《云南省電力設(shè)施保護(hù)條例》 四、線(xiàn)路通道管理概述 1、輸電線(xiàn)路通道管理堅(jiān)持預(yù)防為主的方針。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和公司 有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)通道內(nèi)危險(xiǎn)點(diǎn)的預(yù)控與分析,防止輸電線(xiàn)路受到外力破壞。 臨滄供電有限責(zé)任公司輸電線(xiàn)路通道管理辦法 1
高速視頻測(cè)量是以非接觸的形式獲取高速運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的海量影像序列數(shù)據(jù),并根據(jù)近景攝影測(cè)量理論和方法分析每張或每對(duì)像片中物體目標(biāo)點(diǎn)的三維空間坐標(biāo)變化,以確定物體的整體運(yùn)動(dòng)狀態(tài),具有非接觸、三維測(cè)量和密集測(cè)量的優(yōu)勢(shì),已廣泛應(yīng)用于土木工程、材料測(cè)試、考古學(xué)、航空學(xué)和工業(yè)制造等領(lǐng)域。本書(shū)通過(guò)理論方法、軟硬件系統(tǒng)和工程應(yīng)用三篇詳細(xì)介紹了高速視頻測(cè)量的原理與技術(shù)方法及其在土木工程中的應(yīng)用,從原理以及實(shí)際應(yīng)用的角度給出相應(yīng)的高速視頻測(cè)量解決方法。
《地球觀測(cè)與導(dǎo)航技術(shù)叢書(shū)》編寫(xiě)說(shuō)明
序
前言
第1章 概論 1
1.1 高速視頻測(cè)量的定義 1
1.2 高速視頻測(cè)量的發(fā)展 2
1.3 高速視頻測(cè)量的用途 5
1.4 高速視頻測(cè)量的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 7
1.4.1 高速視頻測(cè)量技術(shù)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 7
1.4.2 高速視頻測(cè)量應(yīng)用的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 10
1.5 高速視頻測(cè)量的關(guān)鍵問(wèn)題 13
第一篇 理論方法
第2章 高速視頻測(cè)量理論 17
2.1 高速視頻測(cè)量原理 17
2.1.1 高速視頻測(cè)量傳感網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建原理 17
2.1.2 高速視頻測(cè)量海量影像序列處理原理 21
2.2 高速視頻測(cè)量坐標(biāo)系 23
2.2.1 高速視頻測(cè)量像素坐標(biāo)系 23
2.2.2 高速視頻測(cè)量像平面坐標(biāo)系 23
2.2.3 高速視頻測(cè)量像空間坐標(biāo)系 24
2.2.4 高速視頻測(cè)量像空間輔助坐標(biāo)系 24
2.2.5 高速視頻測(cè)量地面攝影測(cè)量坐標(biāo)系 24
2.2.6 高速視頻測(cè)量?jī)?nèi)外方位元素 25
2.3 基于共線(xiàn)條件方程的高速視頻測(cè)量空間解析 26
2.3.1 高速視頻測(cè)量共線(xiàn)條件方程 26
2.3.2 高速視頻測(cè)量后方交會(huì)-前方交會(huì) 28
2.3.3 高速視頻測(cè)量直接線(xiàn)性變換 31
2.3.4 高速視頻測(cè)量序列影像整體光束法平差 33
2.4 基于共面條件方程的高速視頻測(cè)量空間解析 37
2.4.1 高速視頻測(cè)量共面條件方程 37
2.4.2 高速視頻測(cè)量相對(duì)定向-絕對(duì)定向 38
2.5 高速視頻測(cè)量傳感器網(wǎng)絡(luò)檢校 43
2.5.1 高速相機(jī)傳感器網(wǎng)絡(luò)檢校 43
2.5.2 高速相機(jī)傳感器網(wǎng)絡(luò)同步性檢校 55
第3章 視頻序列影像處理方法 56
3.1 目標(biāo)點(diǎn)識(shí)別與定位 56
3.1.1 橢圓目標(biāo)點(diǎn)識(shí)別與定位 56
3.1.2 目標(biāo)點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別與定位 67
3.1.3 編碼目標(biāo)點(diǎn)識(shí)別與定位 71
3.1.4 散斑目標(biāo)點(diǎn)識(shí)別與定位 88
3.2 左右影像目標(biāo)立體匹配 96
3.2.1 左右點(diǎn)集配準(zhǔn) 96
3.2.2 基于灰度相關(guān)的立體匹配策略 99
3.2.3 基于核線(xiàn)約束的立體匹配策略 99
3.2.4 基于可信度引導(dǎo)的立體匹配策略 101
3.3 前后序列影像目標(biāo)跟蹤 103
3.3.1 基于灰度的亞像素級(jí)匹配方法 103
3.3.2 基于相位相關(guān)的亞像素級(jí)匹配方法 108
3.3.3 序列影像目標(biāo)點(diǎn)跟蹤策略 113
第4章 結(jié)構(gòu)形變參數(shù)計(jì)算與分析 116
4.1 結(jié)構(gòu)形變參數(shù)計(jì)算 116
4.1.1 位移參數(shù)計(jì)算 116
4.1.2 變形參數(shù)計(jì)算 116
4.1.3 速度參數(shù)計(jì)算 117
4.1.4 加速度參數(shù)計(jì)算 118
4.1.5 頻譜參數(shù)計(jì)算 118
4.1.6 應(yīng)變參數(shù)計(jì)算 119
4.1.7 時(shí)序數(shù)據(jù)降噪 120
4.2 結(jié)構(gòu)表面形變場(chǎng)計(jì)算 124
4.2.1 位移場(chǎng)計(jì)算 124
4.2.2 應(yīng)變場(chǎng)計(jì)算 125
4.3 結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別與分析 126
4.3.1 時(shí)序序列結(jié)構(gòu)損傷識(shí)別 126
4.3.2 結(jié)構(gòu)表面裂紋探測(cè) 139
第二篇 軟硬件系統(tǒng)
第5章 高速視頻測(cè)量分布式系統(tǒng) 147
5.1 分布式系統(tǒng)組成 147
5.2 分布式硬件系統(tǒng)構(gòu)建 147
5.2.1 高速相機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 147
5.2.2 工控機(jī)-主控機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 148
5.2.3 硬件系統(tǒng)需求分析 150
5.3 分布式軟件系統(tǒng)構(gòu)建 150
5.3.1 分布式高速視頻測(cè)量解析 150
5.3.2 軟件系統(tǒng)需求分析 151
5.3.3 系統(tǒng)加速并行計(jì)算 154
5.4 工程方案設(shè)計(jì) 157
5.4.1 實(shí)驗(yàn)流程介紹 157
5.4.2 高速視頻測(cè)量精度分析 161
第6章 硬件系統(tǒng) 164
6.1 高速相機(jī)傳感器網(wǎng)絡(luò) 164
6.1.1 傳感器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 164
6.1.2 傳感器網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 165
6.2 高速相機(jī)成像系統(tǒng) 165
6.2.1 高速相機(jī) 165
6.2.2 高速成像系統(tǒng)組成及描述 168
6.3 同步控制系統(tǒng) 169
6.4 高速采集存儲(chǔ)系統(tǒng) 170
6.5 光源照明系統(tǒng) 170
6.6 UPS電源系統(tǒng) 171
第7章 軟件系統(tǒng) 172
7.1 高速視頻測(cè)量軟件系統(tǒng) 172
7.1.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 172
7.1.2 功能模塊設(shè)計(jì) 173
7.1.3 高速視頻測(cè)量系統(tǒng)v1.0 介紹 182
7.2 分布式高速視頻測(cè)量軟件系統(tǒng) 201
7.2.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 201
7.2.2 新增功能模塊設(shè)計(jì) 202
7.2.3 分布式系統(tǒng)模型 202
7.2.4 分布式高速視頻測(cè)量系統(tǒng)v1.0介紹 203
第三篇 工程應(yīng)用
第8章 高速視頻測(cè)量在振動(dòng)臺(tái)實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用 215
8.1 多層框架結(jié)構(gòu)抗震穩(wěn)健性振動(dòng)臺(tái)高速視頻測(cè)量 215
8.1.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 215
8.1.2 高速視頻測(cè)量方案 216
8.1.3 數(shù)據(jù)結(jié)果與分析 218
8.2 板式橡膠支座振動(dòng)臺(tái)高速視頻測(cè)量實(shí)驗(yàn) 225
8.2.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 225
8.2.2 高速視頻測(cè)量方案 225
8.2.3 數(shù)據(jù)結(jié)果與分析 228
8.3 堰塞湖堆積壩體模型振動(dòng)臺(tái)高速視頻測(cè)量 233
8.3.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型 233
8.3.2 高速視頻測(cè)量方案 234
8.3.3 結(jié)果與分析 236
8.4 高層木塔振動(dòng)臺(tái)高速視頻測(cè)量 240
8.4.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 240
8.4.2 高速視頻測(cè)量方案 241
8.4.3 結(jié)果與分析 242
8.5 三層框架振動(dòng)臺(tái)分布式高速視頻測(cè)量 243
8.5.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 243
8.5.2 高速視頻測(cè)量方案 243
8.5.3 結(jié)果與分析 245
8.6 高層建筑振動(dòng)臺(tái)高速視頻測(cè)量 248
8.6.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 248
8.6.2 高速視頻測(cè)量方案 248
8.6.3 結(jié)果與分析 249
8.7 衛(wèi)星顫振振動(dòng)臺(tái)模擬測(cè)試高速視頻測(cè)量 250
8.7.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 250
8.7.2 高速視頻測(cè)量方案 251
8.7.3 結(jié)果與分析 251
第9章 高速視頻測(cè)量在結(jié)構(gòu)倒塌實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用 253
9.1 鋼筋混凝土框架-剪力墻結(jié)構(gòu)連續(xù)整體倒塌高速視頻測(cè)量 253
9.1.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 253
9.1.2 高速視頻測(cè)量方案 253
9.1.3 數(shù)據(jù)結(jié)果與分析 254
9.2 桁架倒塌實(shí)驗(yàn)高速視頻測(cè)量 267
9.2.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 267
9.2.2 高速視頻測(cè)量方案 268
9.2.3 結(jié)果與分析 269
9.3 網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)連續(xù)倒塌高速視頻測(cè)量 279
9.3.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 279
9.3.2 高速視頻測(cè)量方案 279
9.3.3 結(jié)果與分析 283
第10章 高速視頻測(cè)量在結(jié)構(gòu)表面場(chǎng)形變監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用 287
10.1 巖石單軸受壓斷裂的表面位移場(chǎng)量測(cè) 287
10.1.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 287
10.1.2 高速視頻測(cè)量方案 287
10.1.3 結(jié)果與分析 289
10.2 鋼筋混凝土柱抗剪試驗(yàn)中的裂紋檢測(cè)與特征提取 290
10.2.1 實(shí)驗(yàn)背景 290
10.2.2 高速視頻測(cè)量方案 291
10.2.3 結(jié)果與分析 291
10.3 泥石流模擬沖擊下的墻體全場(chǎng)形變監(jiān)測(cè) 303
10.3.1 實(shí)驗(yàn)背景與模型設(shè)計(jì) 303
10.3.2 高速視頻測(cè)量方案 304
10.3.3 結(jié)果與分析 304
第11章 結(jié)論與展望 307
11.1 結(jié)論 307
11.2 展望 309
參考文獻(xiàn) 310 2100433B
《全國(guó)工程碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位教育指導(dǎo)委員會(huì)推薦教材·測(cè)量數(shù)據(jù)處理理論與方法》在內(nèi)容和結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了精心組織,重在應(yīng)用,目標(biāo)是使學(xué)生不僅具有扎實(shí)的理論基礎(chǔ),而且具有廣闊的思路和較強(qiáng)的解決實(shí)際問(wèn)題的能力。