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相似文献
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1.
介绍了基于相位法的测距方法,即方波与方波相关法。提出了测量方案和算法。并用Matlab的Simulink工具对测距原理进行了仿真,还对测距精度进行了分析。从理论上证明了此种相位法测距的可行性,为实际激光测距系统的研制奠定了基础。  相似文献   

2.
横尺视距法测距,是一种精度介于普通视距法与普通钢尺量距两者之间的间接测距方法。在当前尚缺乏精度高的测距仪(例如蔡司002视距仪、视差法横基尺、现代激光测距仪等),尤其是目前国内各测绘生产单位和各大、中专院校的测量教学单位,还在大量采用普通视距法进行测距的情况下,有关对横尺视距法的主要问题进行研讨,仍然具有一定的现实意义。采用本法测距,同样可以克服各种复杂地形障碍,达到快速测距的目的。本法的特点是:  相似文献   

3.
本文介绍了几种常用的故障测距方法:阻抗法、故障分析法及行波法的原理。着重介绍了行波测距法中的单端测距法,两端测距法、利用重合闸信号的测距方法的特点并进行了比较分析。明确了各种测距方法的优缺点并阐述了它们在实际工作中的应用。  相似文献   

4.
介绍SD-2A型钻井法凿井测井仪的结构和工作原理.为解决提高仪器可靠性和技术指标的关键技术,即超声波在大相对密度非均匀泥浆介质中的可靠测距问题,设计一套超声波数字信号采集系统.对大相对密度非均匀泥浆介质中的超声测距信号,进行傅立叶频谱分析和成分分析.在此基础上,提出超声测距信号处理的几种方法,即频域滤波法和自相关法,给出提高超声测距可靠性的硬件设计,实现在泥浆相对密度为1.3的介质中的可靠测距.  相似文献   

5.
针对当今各生产单位全站仪比较普及的情况,提出了用全站仪光电测距三角高程法进行隧道地下高程控制,并对全站仪光电测距三角高程测量法进行了研究,分析了全站仪光电测距三角高程法进行高程控制的精度,肯定全站仪光电测距三角高程法在隧道地下高程控制中的可行性及优越性。  相似文献   

6.
介绍SD-2A型钻井法凿井测井仪的结构和工作原理,为解决提高仪器可靠性和技术指标的关键技术,即超声波在大相对密度非均匀泥浆介质中的可靠测距问题,设计一套超声波数字信号采集系统,对大相对密度非均匀泥浆介质中的超声测距信号,进行傅立叶频谱分析和成分分析,在此基础上,提出超声测距信号处理的几种方法,即频域滤波法和自相关法,给出提高超声测距可靠性的硬件设计,实现在泥浆相对密度为1.3的介质中的可靠测距。  相似文献   

7.
分析了竖基线法测距的误差来源,从理论和实践两个方面探讨了竖基线法测距导线的可行性  相似文献   

8.
单端工频电气量故障测距算法的鲁棒性   总被引:10,自引:0,他引:10  
测距算法的鲁棒性是测距结果可靠性的重要保障,传统的测距算法一直在追求准确性而忽略了测距算法的鲁棒性。该文给出了故障测距算法鲁棒性的定义,分析了目前常用的基于工频电气量的5类故障测距算法在各种不同故障类型、系统运行条件和各种测量误差下的鲁棒性问题。仿真结果表明,在各种仿真条件下,测量阻抗法的最大测距误差为31.9km;相对误差为10%左右,虽然不具有很高的准确性,但是具有很强的鲁棒性,可用来确定故障点的粗略范围。  相似文献   

9.
随着电力电缆获得了越来越广泛的应用,相应的电缆故障率也随着使用年限上升.一旦发生绝雉故障,如果不能及时地寻测出故障点的确切位置并排除故障恢复供电,往往造成停电停产的重大经济损失.准确.迅速、经济地查寻到电缆故障点具有重要意义和实际应用价值.为了良好地解决电缆故障测距的问题,本文在分析了现有电缆故障测距技术的基础上,采用基于行波原理的二次脉冲法用于电缆故障的测距与定位,在分析了电缆故障的二次脉冲法的关键技术之后,给出二次脉冲法的实际应用步骤,并将它应用于实际的电缆故障测距中.应用实例表明二次脉冲法具有适用范围广,测距精度高的特点,其应用潜力大,可以作为今后电缆故障测距的主导方法之一.  相似文献   

10.
利用暂态行波测距的研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
文章阐述了利用单暂态行波实现架空线路故障测距的原理与技术,并在此基础上推出研制的新型故障测距装置,理论分析和装置试验结果表明,在此提出的用于A型行波测距技术是可行和有效的,以行波法测距为主,以阻抗法为辅并兼作启动元件可进一步提高装置的可靠性。  相似文献   

11.
系统参数变化对输电线路故障测距精度的影响   总被引:7,自引:1,他引:6  
本文就故障电流分量相位修正阻抗法中系统参数变化对测距精度的影响作了全面分析。大量的数字仿真表明,相位修正阻抗法中由于采用了故障电流分量和迭代计算,系统数参大范围变化时对测距精度影响不大,测距偏差一般在2%以下。  相似文献   

12.
一种高精度相位激光测距方法的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
在众多的测距方法中,激光测距因其良好的精确度特性而广泛应用在军事和民用领域.实现了一种针对合作目标的正弦调幅激光相位测距方法,使用CPLD和单片机,利用脉冲填充法提高了测距精度.此方法设计的测距仪具有系统简单、响应速度快和精度高等特点.  相似文献   

13.
本文介绍以太网无源光网络(EPON)测距技术的工作原理,描述了测距过程的主要步骤以及完成测距所需要解决的关键技术问题,提出了一种时间标签法测距的方案.  相似文献   

14.
为了研究卫星导航系统完好性参数设计对用户端完好性的影响,该文对GPS电文完好性参数中用户测距精度(URA)参数的分级方式及用户算法的变化进行了研究。采用实际国际GPS服务(IGS)广播电文数据与精密星历星钟数据进行仿真分析,证明了细化GPS用户测距精度分级方式的必要性。在此基础上,证明了采用相互独立的星历和星钟用户测距精度值能更好地描述卫星段误差。考虑传输段误差影响,利用广播星历构造卫星星座仿真分析了最坏用户位置处的测距误差,并采用加权法和最大方差法分别计算用户瞬时测距精度。对电文改进前后的两种区间划分标准和不同URA更新周期下的用户测距精度索引值进行比较分析。研究结果表明,导航电文采用5 bits将用户测距精度细化为32个区间能更好地区分不同卫星的测距误差,改善用户的完好性性能。  相似文献   

15.
在输电线路的双端故障测距中,为避免测距结果受系统阻抗、过渡电阻和TA饱和等因素的影响而引起误差,本文介绍了一种仅依靠双端电压故障分量来实现输电线路故障测距的新方法.在仅给定故障前后电压相量的基础上,运用叠加原理和对称分量法建立故障后的附加网络,推导出测距公式,通过故障分量电压,实时地求出系统阻抗,从而提高测距精度.在PSASP与Matlab中进行仿真实验,分别得到了在不同的故障类型和过渡电阻下的测距结果,通过仿真结果看出,测距结果几乎不受以上因素的影响,能够精确地进行故障测距,并且不需解长线方程,易于实现,符合现场测距快速准确的要求.  相似文献   

16.
基于单端电气量的故障测距算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了提高利用单端电气量测距的精度,在对基于单端电气量的正序电流迭代测距法进行分析的基础上,利用负序网计算本端系统阻抗,并提出了利用系统正常运行时参数估算对端系统正序阻抗的方法,从而使测距算法对系统的运行方式具有一定的自适应性.为了防止测距结果不收敛或收敛太慢,还提出了加速收敛的方法(Alkten法)、Alkten法的应用提高了测距的稳定性.仿真结果表明:该测距方法可以使测距误差在1%以下,且实现简单,不需要另外增加硬件投资。  相似文献   

17.
对于运动节点(如飞行体)而言,相对运动导致基于差分双向测距协议(DTWR)的测距结果存在较大误差,进而影响相对定位的精度.为了消除相对运动对DTWR性能的影响,首先对飞行体间基于差分双向测距协议的测距误差进行分析和建模,然后建立测距的有偏误差与两飞行体相对坐标间的约束关系,利用拉格朗日乘子法和泰勒级数法获取飞行体间相对坐标的最小二乘估计.该方法扩展了DTWR的应用范围,实现了飞行体间的精确相对定位.仿真表明,提出的定位算法具有较高的精度和稳定性.  相似文献   

18.
简述了输电线路的故障测距算法,着重论述了阻抗法和单端行波法的测距原理.在ATPDraw环境下,建立了输电线路仿真模型,并在不同参数条件下和线路发生不同故障类型时,分别用阻抗法和单端行波法对线路故障距离进行仿真计算.仿真计算结果表明,单端行波法具有更高的测量精度和可靠性.  相似文献   

19.
在众多的测距方法中,激光测距因其良好的精确度特性而广泛应用在军事和民用领域。本文实现了一种针对合作目标的正弦调幅激光相位测距方法,使用CPLD和单片机,利用脉冲填充法提高了测距精度,以此方法设计的测距仪具有系统简单,响应速度快和精度高等特点。  相似文献   

20.
针对传统便携式激光相位测距仪测量精度较低和实时性不够的缺点,设计了一款高精度快速相位式激光测距仪.首先由ARM芯片对回波信号采样并使用最小二乘法求解信号相位;然后根据粗测尺求得待测目标的模糊距离,计算不同频率信号的周期差,构建超定方程组;最后应用最小二乘法求解出待测距离.对2台测距样机和1台K60测距仪在精度为0.18mm的国家标准基线上进行测距比较试验,结果表明:测距仪的平均测量误差不大于0.95mm,标准不确定度不大于0.50mm,平均测距时间不大于1.55s,测距精度和测距速度比K60测距仪都有了较大提升,满足市场上测距仪误差小于2mm和测距时间小于3s的应用要求.  相似文献   

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