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全自動纜道測流系統(tǒng)在靈關(guān)水文站測驗中的應(yīng)用

2020-01-13 08:43
四川水利 2019年6期
關(guān)鍵詞:比測測流水文站

(四川雅安水文水資源勘測局,四川 雅安,625000)

1 測站概況

靈關(guān)水文站位于四川省寶興縣磨刀溪村以東,地理坐標:東經(jīng)102°50′、北緯30°13′,是青衣江寶興河流域的代表性測站,流域集水面積約為3036km2。靈關(guān)水文站建成于2010年1月1日,于當日開始雨量和水位等水文觀測,同時進行河道流量測驗及相關(guān)資料的收集,主要的測驗項目包括降水、水位、流量等。該測站屬于流量測驗的三類精度站,在建立初期屬于流域?qū)S脺y站,并于2018年1月1日轉(zhuǎn)為基本站。測驗河段為1000m長的順直河段,沙卵礫石河床,下游約300m處的彎道由本站中高水控制,以下為一急灘,由本站低水控制。急灘以下300m是沙場堆料場地,其對靈關(guān)水文站斷面水位流量關(guān)系僅存在細微的影響。靈關(guān)水文站位于華能小關(guān)子電站、靈關(guān)電站以及華能銅頭電站之間,水位流量關(guān)系受到上游電站閘門啟閉的嚴重影響。測量結(jié)果表明,靈關(guān)水文站斷面流速縱橫向分布均屬正常,該站測驗河段兩岸防洪堤已經(jīng)砌好,調(diào)查測繪顯示,大洪水工況下左、右岸均不發(fā)生漫灘。

2 全自動纜道測流系統(tǒng)工作原理

全自動纜道測流系統(tǒng)包括水文絞車、交流電變頻設(shè)備、程序控制器(PLC)、信息儲存卡、編碼傳感器、計算機輔助系統(tǒng)等構(gòu)成部件,測流過程通常手動控制或由計算機全自動控制。在進行斷面參數(shù)人工選擇的基礎(chǔ)上,根據(jù)測流需要設(shè)定垂線,并開啟全自動運行程序,系統(tǒng)便會按照程序完成測點測流,并自動完成數(shù)據(jù)的采集和存儲。全自動纜道測流系統(tǒng)使用程序控制器(PLC)代替繼電器控制,降低了硬件發(fā)生故障的可能;用數(shù)據(jù)采集卡工業(yè)控制系統(tǒng)代替測速測算儀,確保了鉛魚定位精度及流速儀測流精度的提升;用串口變頻器通訊代替模擬量控制方式,還可以在PLC程序控制和軟件控制兩種方式之間隨機選擇[1]。此外,全自動纜道測流系統(tǒng)還具有以下系統(tǒng)優(yōu)勢[2]:

(1)提前減速。確保測量精度,避免硬性停車對設(shè)備造成的損壞,控制鉛魚無序擺動,提升測流進度;

(2)垂線重測。全自動纜道測流系統(tǒng)為測流中如遇水草糾纏流速儀而出現(xiàn)測點流速異常時的垂線重測提供了可能;

(3)斷面補測。若由于特殊原因未完成本次測流,待條件允許時可以繼續(xù)從上次未測的垂線開始實施補測,無需重復之前的測流過程;

(4)緊急避讓和水位修正。測流時如遇來船或漂浮物,則通過手動按鈕控制鉛魚進行避讓,繞過后,測流系統(tǒng)則自動重新定位和水位修正,恢復測流。

3 全自動纜道測流系統(tǒng)在靈關(guān)水文站測驗中的應(yīng)用

靈關(guān)水文站全自動纜道測流系統(tǒng)建成于2015年1月并投入使用,比測及分析的項目主要包括起點距、水深、流量等。比測結(jié)果基本符合《水文纜道測驗規(guī)范》(SL 443-2009)的具體規(guī)定。

3.1 起點距比測

全自動纜道測流系統(tǒng)測距能夠進行纜道主索垂弧度的自動修正,其修正主要依據(jù)標定分段系數(shù)進行,也就是采用實測法求得若干段線的修正系數(shù),將其存入數(shù)據(jù)庫,待系統(tǒng)運行時,運用軟件修正各段的系數(shù)并求得起點距的精確值。

令測繩實際長度分別為:x1,x2,x3,…,xi;水平距離分別為:y1,y2,y3,…,yi;水平距離之差分別為:z1,z2,z3,…,zi;測繩長度距離差分別為:w1,w2,w3,…,wi;測驗各段系數(shù)分別為:k1,k2,k3,…,ki。

由于,分段系數(shù)=水平距離差/測繩長距離差,則:

w1=x2-x1

z1=y2-y1

k1=z1/w1=(y2-y1)/(x2-x1)

由靈關(guān)水文站斷面測量成果的分析結(jié)果可以確定,該測站起點距比測的河寬取13.5m,在測站河寬和斷面情況確定的基礎(chǔ)上,確定起點距比測垂線14根,并于斷面處均勻分布。起點距比測資料主要根據(jù)經(jīng)緯儀所定位數(shù)值及自動纜道測流系統(tǒng)系數(shù)配置分段數(shù)值加以確定,詳見表1。

由表1比測分析結(jié)果可以看出,全自動纜道測流系統(tǒng)實測結(jié)果比經(jīng)緯儀定位數(shù)值略小,最大絕對誤差達到0.16m,垂線定位的誤差并未超過河道寬度0.5%的范圍,而且隨著纜道主索跨度及垂度的增大,誤差逐漸增大。鉛魚實測歸零誤差在0.15m~0.25m范圍內(nèi),符合《流量測驗規(guī)范》(GB 50179-2015)所規(guī)定的精度要求。

表1 靈關(guān)水文站起點距比測分析結(jié)果 單位:m

3.2 水深比測

靈關(guān)水文站測流斷面和基本水尺斷面重合,流量測驗斷面起點與主河槽距離11.5m~25.5m,主要為淤泥質(zhì)河床。進行全自動測流纜道測深和測深桿施測水深的比測分析時,將水深比測的范圍控制在0.25m~0.35m以內(nèi),標準水深值采用測深桿施測結(jié)果,比較全自動纜道施測水深的絕對誤差與相對誤差,結(jié)果詳見表2。

表2 測深桿與全自動纜道測流系統(tǒng)水深測量結(jié)果對比

由表2結(jié)果可知,在14次比測過程中,測深桿與全自動纜道測流系統(tǒng)水深測量結(jié)果最大相對誤差為-3.57%,平均值為-1.83%,最大絕對誤差為-0.05m,平均值為-0.02m,絕對誤差在±0.00~±0.05m范圍內(nèi),符合《河道流量測驗規(guī)范》(GB 50179-2015)的精度要求。全自動纜道測流系統(tǒng)所測水深值偏大,存在一定的測驗誤差,對于這一問題可以通過調(diào)節(jié)水深轉(zhuǎn)換系數(shù)使其取值更接近水深實際而予以解決[3]。

3.3 實測流量對比分析

對于相同斷面及水位條件,根據(jù)全自動纜道測流系統(tǒng)進行起點距的定位,并采用測深桿和全自動纜道同時進行水深測量。流量測驗的測深和測速垂線按照1m的間隔布設(shè),具體垂線數(shù)量依據(jù)斷面流速分布情況而定。按照低中高水位級別所計算的流量總誤差在1.5%~5.5%范圍內(nèi),系統(tǒng)誤差不足±1%,符合《河道流量測驗規(guī)范》(GB 50179-2015)的規(guī)定。

4 結(jié)論

綜上所述,全自動纜道測流系統(tǒng)測流主要由計算機實施全自動或手動測流控制,兩種測流方式所生成的斷面流量數(shù)據(jù)均符合相關(guān)規(guī)范規(guī)定,在靈關(guān)水文站測流中應(yīng)用十分成功。結(jié)果表明,全自動纜道測流系統(tǒng)測驗結(jié)果準確、技術(shù)先進,自動化操作、運行可靠,提升了靈關(guān)水文站水文測量結(jié)果的精確程度,實現(xiàn)了測站水文測驗工作向自動化、智能化的轉(zhuǎn)變,在水文測站測流方面值得推廣。

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