产品原理:
GPS或激光测距仪采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/- 1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。
是光波测距中的一种测距方式,如果光以速度c在空气中传播在A、B两点间往返一次所需时间为t,则A、B两点间距离D可用下列表示。
D=ct/2
式中:
D--测站点A、B两点间距离;
c--光在大气中传播的速度;
t--光往返A、B一次所需的时间。
由上式可知,要测量A、B距离实际上是要测量光传播的时间t,根据测量时间方法的不同,激光测距仪通常可分为脉冲式和相位式两种测量形式。
相位式激光测距仪
相位式激光测距仪是用无线电波段的频率,对激光束进行幅度调制并测定调制光往返测线一次所产生的相位延迟,再根据调制光的波长,换算此相位延迟所代表的距离。即用间接方法测定出光经往返测线所需的时间,如图所示。
相位式激光测距仪一般应用在测距中。由于其精度高,一般为毫米级,为了反射信号,并使测定的目标限制在与仪器精度相称的某一特定点上,对这种测距仪都配置了被称为合作目标的反射镜。
若调制光角频率为ω,在待测量距离D上往返一次产生的相位延迟为φ,则对应时间t 可表示为:
t=φ/ω
将此关系代入(3-6)式距离D可表示为
D=1/2 ct=1/2 c·φ/ω=c/(4πf) (Nπ+Δφ)
=c/4f (N+ΔN)=U(N+)
式中:
φ--信号往返测线一次产生的总的相位延迟。
ω--调制信号的角频率,ω=2πf。
U--单位长度,数值等于1/4调制波长
N--测线所包含调制半波长个数。
Δφ--信号往返测线一次产生相位延迟不足π部分。
ΔN--测线所包含调制波不足半波长的小数部分。
ΔN=φ/ω
关键词:电力承试四级设备租赁流程--GPS或激光测距仪、电力承试四级设备租赁流程--GPS或激光测距仪
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车" | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 双钩 | 把 | 5 | 15〜50碰 |
2 | 卡线器 | 只 | 10 |
|
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10〜15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
7 | 放线架 | 付 | 4 | lOkN |
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 压接、焊接; | 阳切割i | S备 | |
1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0〜120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200—300mm2 |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50—125mm, 厚度5 —12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 |
|
2 | 水准仪 | 台 | 1 |
|
3 | 经纬仪 | 台 | 1 |
|
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |
|
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
|
6 | 钳型电流表 | 只 | 2 |
|
7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8kff |
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 |
|
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 |
|
10 | 线缆软质切刀 | 把 | 1 |
|
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 |