尾礦壩坡面位移監測:除了沉降之外,尾礦壩下游坡面的水平位移也是評價壩體穩定性的關鍵參數。壩坡向外鼓出或出現裂縫,往往預示壩體剪切失穩的可能。傳統監測方法主要通過有限的測斜儀或目視巡查發現壩坡異常,可能錯過初期細小的位移跡象。引入無人機位移監測后,可對壩坡表面實行網格化的精細觀測。無人機貼近壩坡飛行,對坡面網格點進行高精度拍攝,利用圖像匹配算法計算每個點相對于基準位置的偏移量。憑借毫米級的檢測精度,系統能夠發現壩坡局部區域幾毫米的位移或裂縫張開變化 。監測數據通過云平臺即時傳送給安全管理團隊,實現壩坡變形的實時預警。當壩坡某處被監測到持續向外位移時,說明壩體內部可能產生剪切滑動,管理人員可迅速采...
以“黑白標靶+視覺識別”方式提升便捷部署與測量精度。傳統結構位移監測設備在安裝時常需鉆孔、固定支架,既影響工程結構,也提升安裝成本與復雜度。星地遙感XDYG-EC視覺位移系統通過“黑白標靶+視覺識別”技術,簡化了設備部署流程。系統只需將標準化標靶粘貼或螺絲固定于目標構件表面,攝像機即可通過算法自動識別標靶中心,實現高精度(≤1mm)二維位移計算。標靶尺寸(100~200mm)可根據觀測距離靈活選配,適用于壩體、護坡、橋墩、管涵等多種監測對象。該方式不單只部署迅速、成本低、維護簡便,還避免了破壞性安裝,特別適合后期補充監測點或短期巡檢需求。該系統在重慶某山區蓄水壩項目中,只用3小時便完成10組監...
高危邊坡遠程監測防險:在礦山生產中,一些已經產生裂縫或有坍塌征兆的高危邊坡禁止人員靠近,以免發生意外,但又迫切需要監測其變化趨勢。無人機非接觸監測恰好適用于這種情況。操作員可在安全距離外放飛無人機,對危險邊坡進行遠距離精細觀測。無人機配備高倍率鏡頭,可鎖定邊坡上預先布置的反光標靶,定期拍攝其相對穩定基準的位移變化。即使無人機無法久留在險區上空,也能通過多次快速俯沖拍攝獲取必要的數據。結合先進的圖像識別和誤差補償算法,系統在遠距離監測下仍可達到較高精度 。整個過程無需人員親臨塌方體附近,極大降低了監測工作的風險。在確保人員安全的前提下,礦山依然可以持續跟蹤高危邊坡的形變情況,一旦監測顯示變形加劇...
露天礦邊坡穩定性監測:露天礦山的陡峭采場邊坡一旦失穩滑坡,將危及作業人員和設備安全并迫使礦山停產整頓。以往礦山采用人工定點觀察或在局部安裝測斜儀監測,但很難有效覆蓋整個邊坡,更難捕捉到早期細微變形。現在通過無人機對露天礦邊坡進行實時位移監測,可以實現大范圍、全覆蓋的邊坡穩定性監管。無人機沿著采場邊緣飛行,獲取完整的高墻坡面影像,并生成精細的三維點云模型,對比分析不同時段模型即可識別出坡體各區域細微位移變化。監測系統具備毫米級精度 ,能夠在滑坡發生前偵測到幾毫米量級的變形趨勢。各次航測數據通過無線網絡傳輸至云端,地質工程師遠程即可查看新近的邊坡形變熱力圖。當某處邊坡被監測到變形速率加快時,礦山能...
露天大型石刻裂縫監測:露天的大型石刻造像(如摩崖大佛、石碑)長期暴露在環境中,巖石內部溫差應力會產生細微裂隙,這些裂隙若不斷擴展,可能導致石刻表面局部剝落或斷裂。高空細微裂縫用肉眼不易察覺,傳統需要架設腳手架近距離檢查,頻率有限。無人機視覺監測為露天石刻提供了一種安全高效的裂縫追蹤手段。無人機可以貼近巨型石雕的表面飛行,利用高倍相機拍攝關鍵部位的特寫圖像,分辨出肉眼難見的細小裂紋。通過定期重復航拍并采用圖像疊加算法對比,系統可以量化每條裂縫的寬度變化和長度擴展情況,精度達亞毫米級 。當監測報告顯示某裂縫逐步擴展時,文物修復團隊可據此判定巖體劣化趨勢,及早采取防風化涂層、灌注黏合劑等保護措施。相...
在水利系統中,設備部署復雜、維護頻繁、人員能力不足等問題常常成為智能化監測推進的很大障礙。星地遙感專注于提升設備“即插即用”能力,所有產品在出廠前即完成調試標定,到現場只需固定與供電,即可自動聯網、自組網、自上傳,大幅降低對高技術人員的依賴。平臺亦支持遠程配置、故障診斷、固件升級與參數優化,保障后期運維便捷性。同時,公司提供標準化標靶、安裝掛架、供電系統配套方案,確保設備在隧道、壩體、邊坡等復雜環境中也能便捷安裝。在河南某基層水利站中,工作人員在不具備專業測繪背景的前提下,只用2天時間完成8套設備部署并實現在線監控。這種“平民化”監測解決方案明顯提升了監測系統普及率,是推動基層水利單位實現“自...
水利工程類型多樣,既有大體量水庫、長距離堤防,也有分布范圍廣的排澇泵站、邊坡擋墻等局部設施,監測系統若不能匹配其尺度特性,便難以發揮應有效能。星地遙感結合實際工程需求,提出“點—線—面”一體化監測策略:在“點”上,通過XDYG-18 GNSS與XDYG-EC視覺系統對重點部位(如壩頂、壩趾、管涌口)實施高精度監測;在“線”上,布設角反射器結合InSAR遙感技術,實現對堤防、渠道、輸水隧道等線性設施的周期性沉降監控;在“面”上,利用地基SAR雷達系統或無人機遙感進行整體掃描,快速識別大范圍變形熱點區域。這一策略在廣東惠州某水源調蓄工程中得到大范圍實踐,為項目管理單位提供了全域、分層、多頻率的形變...
低功耗設計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠監測點長期運行。廣東省大量高速公路橋隧和邊坡位于偏遠山區,存在供電難、施工難、維護難等問題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機與XDYG-EC視覺位移系統,均采用低功耗設計,并支持太陽能+鋰電池混合供電方案,可在無市電條件下連續運行超過60小時。設備支持定時休眠與自動喚醒功能,實現“節能運行+全天候監測”的平衡。該方案已在梅州大埔、河源龍川等山區橋梁邊坡群中部署使用,全年穩定運行,期間只需1次上門維護。該設計充分滿足廣東技術指南中對“惡劣環境下設備續航能力”的要求,真正實現了“監測下沉到末端”的目標,為山區橋隧邊坡結構安全管理提供了堅實的硬件保障...
軟弱地基高層建筑沉降監測:在軟弱土地基上的高層建筑常面臨不均勻沉降的風險。如果某一角沉降過大,會導致建筑結構開裂甚至傾斜傾覆。傳統做法是在建筑四周布置沉降觀測點,用水準儀定期測量基礎沉降量。然而這種點狀監測難以及時反映整棟建筑的沉降態勢。借助無人機視覺位移監測技術,可對高層建筑進行更完整的沉降監控。無人機圍繞建筑緩慢盤旋,拍攝建筑物底部和立面的特征點影像,通過三維重建計算建筑相對于不動基準點的沉降量和傾斜角度。毫米級精度的觀測使得哪怕基礎只下沉幾毫米也能被覺察 。監測數據通過云平臺傳送給結構工程師,實現對建筑沉降的長期跟蹤。若發現某側沉降趨勢明顯,管理單位可及時采取地基加固、調整荷載分布等補救...
風場極端天氣災后巡檢:風電場經受臺風、暴風雪等極端天氣后,需要盡快評估各風機結構是否發生變形或移位。如果只靠人工檢查每臺高大風機,效率低且有漏檢風險。引入便攜無人機開展災后巡檢,可以在惡劣天氣過后立即起飛,對風場所有機組進行快速勘察。無人機搭載視覺位移監測儀,從多個角度拍攝塔筒、機艙和葉片連接處的圖像,構建三維模型并與事故前基準狀態對比,識別風機塔架是否出現傾斜、機艙移位或葉輪偏心等異常。高精度的監測結果能夠量化細微的結構變化,輔助工程師判斷機組受損程度。所有現場數據即時上傳至云平臺,運維中心遠程獲取整場風機的狀態報告。據此可迅速決定哪幾臺需要停機檢修,哪些可安全繼續運行,大幅提升災后復產的效...
云平臺統管多個工地:對于大型施工企業或城市建設監管部門而言,同時管理著眾多工地,其基坑和周邊沉降監測信息分散,難以及時發現哪個項目風險max高。借助云端位移監測平臺,可以實現對多個施工現場變形數據的集中監管。每個工地的無人機巡檢按計劃進行,將監測到的支護位移、地表沉降等數據實時上傳至統一的云平臺數據庫。平臺對各項目的數據進行匯總比對,自動排序出變形速率靠前的高風險工點并推送警報。管理者登錄平臺即可查看所有工程的變形歷史曲線和當前狀態,一目了然。例如,當某基坑圍護墻位移增速明顯高于平均水平,平臺將該項目標記為紅色以提醒重點關注。通過這種集中監管模式,總部技術人員能夠遠程指導各項目風險處置,將有限...
以“黑白標靶+視覺識別”方式提升便捷部署與測量精度。傳統結構位移監測設備在安裝時常需鉆孔、固定支架,既影響工程結構,也提升安裝成本與復雜度。星地遙感XDYG-EC視覺位移系統通過“黑白標靶+視覺識別”技術,簡化了設備部署流程。系統只需將標準化標靶粘貼或螺絲固定于目標構件表面,攝像機即可通過算法自動識別標靶中心,實現高精度(≤1mm)二維位移計算。標靶尺寸(100~200mm)可根據觀測距離靈活選配,適用于壩體、護坡、橋墩、管涵等多種監測對象。該方式不單只部署迅速、成本低、維護簡便,還避免了破壞性安裝,特別適合后期補充監測點或短期巡檢需求。該系統在重慶某山區蓄水壩項目中,只用3小時便完成10組監...
基坑周邊地表沉降監測:深基坑開挖往往導致周邊地面發生一定程度的沉降。如果地表沉降過大,可能拉裂埋地管線、塌陷路面,影響城市正常運行。施工單位通常布設沉降觀測點來監測四周地表下沉,但點位有限且需要人力反復測量。利用無人機技術,可以對基坑周邊大片區域進行快速的地表沉降監測。無人機沿基坑邊緣和附近街區飛行,獲取地面和道路的影像,通過數字攝影測量得到高精度的地面高程模型。對比不同時期模型,系統能夠繪制出周邊沉降槽的發展形態,精確測出max沉降值及沉降范圍擴展速度,分辨率遠高于人工水準測量。監測結果實時上傳云端供各相關方查看。如發現某管線廊道上方地面在短期內出現累計幾厘米的下沉,系統將立即報警 。施...
高層建筑傾斜趨勢監測:超高層建筑在運營過程中可能因長期地基蠕變或風載累積效應而產生緩慢傾斜。雖然每年傾斜角度變化極小,但長期累積可能對結構安全造成影響甚至引發傾覆危險,必須監測其傾斜趨勢。傳統方法通過安裝傾斜計或測量相鄰建筑物相對變位來推算傾斜,數據有限。無人機視覺位移監測可以對整棟建筑的垂直度進行精確追蹤。無人機定期環繞建筑飛行,在不同高度記錄建筑物相對于地面基準的橫向位移。通過對多時期的監測數據進行擬合分析,可計算出建筑物傾斜方向和角度的變化量,精確到弧度的細微量級。系統采用長時間序列數據濾波和誤差補償算法,濾除風力等短期擾動對傾斜測量的影響,突出長期趨勢。監測結果顯示在云平臺儀表板上,物...
深基坑支護結構變形監測:深基坑施工中,圍護支護結構(如連續墻、支撐架)一旦發生過度變形,將可能引發土方坍塌和周邊地面下沉,后果嚴重。傳統上現場技術人員依靠少量位移計或傾斜儀監測支護結構,但往往布設受限且不能完整反映整體受力情況。引入無人機視覺監測,可對整個基坑支護系統進行高精度的變形巡檢。無人機可降至基坑內部沿圍護墻飛行,采集墻體各部位的圖像,重建墻面的三維形態。通過與開挖初期的形態基準對比,系統能計算出墻體中部向坑內位移了多少、支撐鋼架產生了怎樣的形變。毫米級監測精度能夠識別支護結構細微的彎曲或位移累積 ,為判斷支護工作狀態提供依據。管理人員通過云平臺實時查看支護變形曲線,當發現某段連續墻位...
深基坑支護結構變形監測:深基坑施工中,圍護支護結構(如連續墻、支撐架)一旦發生過度變形,將可能引發土方坍塌和周邊地面下沉,后果嚴重。傳統上現場技術人員依靠少量位移計或傾斜儀監測支護結構,但往往布設受限且不能完整反映整體受力情況。引入無人機視覺監測,可對整個基坑支護系統進行高精度的變形巡檢。無人機可降至基坑內部沿圍護墻飛行,采集墻體各部位的圖像,重建墻面的三維形態。通過與開挖初期的形態基準對比,系統能計算出墻體中部向坑內位移了多少、支撐鋼架產生了怎樣的形變。毫米級監測精度能夠識別支護結構細微的彎曲或位移累積 ,為判斷支護工作狀態提供依據。管理人員通過云平臺實時查看支護變形曲線,當發現某段連續墻位...
可擴展接入聲光報警終端,強化現場突發風險即時響應能力。廣東省技術指南要求,對于橋梁、隧道、邊坡等高風險區域,監測系統不僅要具備數據分析和趨勢識別能力,還應具備突發狀況下的“立刻告警”能力。星地遙感系統支持接入聲光報警終端、警示燈、語音廣播等設備,當監測數據超出設定閾值(如位移突增、傾斜加速、拱頂沉降異常)時,系統可自動聯動啟動現場報警裝置,通知附近工作人員采取應急措施。在某山區隧道項目中,一次連續降雨期間,系統檢測到隧道出口邊坡發生位移突增,雷達監測與視覺系統同步觸發紅色預警,現場聲光警示設備啟動,工地立即封閉通行口,成功避免次生災害發生。此類硬件聯動能力使智能監測系統具備“前端防線”角色,保...
輸電通道沿線滑坡監測:輸電線路穿越山區時,沿線山坡的滑坡泥石流風險對電網構成威脅。以往依靠人工巡線難以及時發現隱蔽的邊坡變形征兆。現在通過便攜靈活的無人機視覺監測,可對線路周邊疑似滑坡區域進行周期性三維掃描。無人機從多個角度獲取坡體表面形態數據,生成數字高程模型并對比不同時段的模型,毫米級的位移分辨能力可識別坡面細微形變和裂縫擴展跡象。系統采用誤差補償算法校正航攝姿態差異,確保不同批次數據具有可比性。監測結果上傳至云平臺,運維中心可對各危險坡段進行統一監控和預警。當發現山體發生緩慢位移趨勢時,電力部門能夠提前采取護坡、改線等措施 ,避免滑坡突然爆發中斷輸電通道。儲能集裝箱周邊混凝土基礎裂縫變化...
災后電力設施快速巡檢評估:大地震、臺風等災害發生后,電力系統需要在短時間內排查大量輸電塔和變電站設備的位移損傷情況,以安排搶修恢復供電。傳統靠人工逐一檢查不僅耗時,也存在險情下人身安全風險。使用無人機視覺位移監測,可以在災后極短時間對受災區域的電力設施開展快速巡檢。無人機無需道路通行條件即可機動抵達多處桿塔位置,從空中獲取高分辨圖像和三維點云數據,測量桿塔傾斜角度、導線垂度變化以及變壓器等設備相對基礎的位移。系統將各監測點數據實時傳送至云平臺,供指揮中心集中查看。毫米級精度使得即使輕微的移位也能被識別,不會遺漏隱患。通過這種方式,搶修指揮部能夠在數小時內掌握成百上千處設施的受損狀況,據此科學制...
光伏電站地基沉降監測:大規模光伏電站通常分布在開闊地帶,若地基土質不均勻沉降,會導致成片光伏支架傾斜變形,影響發電效率和結構安全。傳統人工測量難以及時覆蓋上萬組支架的高度變化。通過無人機視覺位移監測,可對整個光伏場區進行定期的三維形變普查。無人機沿預設航線飛行,獲取光伏板陣列及地表的影像數據,生成數字高程模型。相鄰時段的數據對比可揭示場區不同區域的沉降差異,毫米級監測精度足以捕捉單個支架幾毫米的下沉 。監測系統將數據上傳云端,運維人員能夠遠程查看每排光伏板的傾斜和高度變化趨勢。如果發現某區域沉降明顯,可盡早采取墊高基礎或調整支架的措施,避免持續下沉造成組件扭曲損壞,保障電站平穩高效運行。地鐵盾...
在智慧交通與智慧能源場景中復制水利監測技術,拓展跨行業應用邊界。星地遙感在智慧水利中的監測技術和系統架構,因其高度標準化、可擴展性強的特點,已逐步應用拓展至智慧交通、智慧能源等基礎設施領域。以高速公路邊坡為例,星地遙感將RapidSARInSAR監測系統與視覺位移設備結合,布設于隧道口、橋頭堡、高邊坡等重點段落,構建變形監測網格,輔助交通管理單位評估地質災害風險。在電力行業,星地遙感的GNSS和雷達系統則部署于高壓輸電鐵塔基礎、變電站圍護墻體、庫區輸電線路通道,通過實時監測沉降與位移,預警桿塔基礎失穩或邊坡滑移風險。這些跨行業實踐表明,星地遙感的“平臺+傳感+算法”一體化技術體系已不局限于水利...
高精度視覺監測技術支撐橋梁主梁與支座微動識別。橋梁結構變形通常表現為微米至毫米級別的緩變過程,尤其在主梁跨中、支座滑移等關鍵節點,微小的位移變化往往預示結構性問題的演變。星地遙感自主研發的XDYG-EC視覺位移監測系統,結合黑白標靶與亞像素識別算法,可實現≤1mm精度的二維位移監測,特別適用于橋梁中遠距離、非接觸式布設場景。設備觀測距離可達400米以上,部署靈活,無需大規模改動結構實體。系統采樣頻率可達25Hz,可連續捕捉列車或車流沖擊下的短時瞬態響應。該系統已在廣東肇慶一座連續梁橋中完成試點部署,連續采集3個月的數據清晰揭示了橋梁在不同荷載狀態下的主梁撓度變化和支座位移趨勢,協助養護單位...
深基坑支護結構變形監測:深基坑施工中,圍護支護結構(如連續墻、支撐架)一旦發生過度變形,將可能引發土方坍塌和周邊地面下沉,后果嚴重。傳統上現場技術人員依靠少量位移計或傾斜儀監測支護結構,但往往布設受限且不能完整反映整體受力情況。引入無人機視覺監測,可對整個基坑支護系統進行高精度的變形巡檢。無人機可降至基坑內部沿圍護墻飛行,采集墻體各部位的圖像,重建墻面的三維形態。通過與開挖初期的形態基準對比,系統能計算出墻體中部向坑內位移了多少、支撐鋼架產生了怎樣的形變。毫米級監測精度能夠識別支護結構細微的彎曲或位移累積 ,為判斷支護工作狀態提供依據。管理人員通過云平臺實時查看支護變形曲線,當發現某段連續墻位...
廠房及設備基礎沉降監測:礦區選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設備基礎在長期運行中可能因振動或地基松動發生下沉開裂。如果基礎下沉未被及時發現,可能導致設備安裝精度偏移、機組故障甚至廠房結構損壞。傳統靠人工定期在墻體或基礎上觀測裂縫和沉降標的做法,往往覆蓋有限且精度不足。采用無人機視覺位移監測后,礦山可以對關鍵廠房和設備基礎進行體檢式的監控。無人機沿建筑物外圈飛行,獲取墻體立面和地基周邊的高清圖像,測量建筑物各部分的相對位移變化。同時,對露天的設備基礎,無人機也可低空環繞拍攝,捕捉基座的沉降和傾斜情況。監測系統能夠分辨出墻體傾斜幾分之一度、基礎沉降幾毫米這樣細微的變形量。數據通過云平臺匯總呈現,...
災后建筑結構快速評估:地震、exposure等災害過后,大量建筑結構狀況不明,快速評估哪些建筑出現危險位移對救援和恢復至關重要。傳統由工程師逐棟肉眼檢查既耗時又存在漏判,且強余震環境下人工檢查有危險。使用無人機進行建筑結構位移快評可以極大提高效率和安全性。救援人員能夠攜帶輕便的無人機深入災區,對重點建筑進行外觀和姿態掃描。無人機繞建筑飛行幾周,獲取墻體垂直度、傾斜角度和相對位移等數據,并通過三維建模與震前設計參數對比,快速判斷建筑是否發生明顯的傾斜、扭曲或局部坍塌。系統內置的視覺算法能夠在復雜背景中識別建筑邊線的偏移量,將結果實時上傳至指揮中心。憑借毫米級精度,哪怕建筑整體只傾斜了一兩度也能被...
高頻視覺系統提升邊坡滑動過程早期識別能力。邊坡變形常呈現“緩—突—崩”的演化路徑,早期緩變階段位移速率極低,易被傳統低頻監測手段忽略。星地遙感的XDYG-EC視覺位移系統具備可達25Hz的采樣率,結合邊緣計算與亞像素識別算法,可精確識別連續位移中的“加速度異常”與“方向跳變”,用于識別滑坡活動早期跡象。系統支持同時布設多靶標位,可動態監測坡面不同區域的位移差異與變形剪切特征。在粵北山區某典型高邊坡項目中,平臺連續監測數據顯示坡腳與坡頂位移速率逐步拉大,結合雨量數據觸發橙色預警并上傳至上級監測平臺,實現了“趨勢前移+異常識別”的復合判斷。該系統有效提升了邊坡災害的早期識別與響應效率,為廣東省復雜...
水庫作為典型的長壽命基礎設施,其風險不僅存在于運行階段,也貫穿于建設、蓄水、維修甚至退役全過程。星地遙感圍繞“全生命周期管理”理念,提供涵蓋設計輔助、施工監控、運行維護與老化評估的全流程監測解決方案。在建設期,借助無人機傾斜攝影和地基雷達可快速獲取初始三維模型與施工期間的變形狀態;運行期,通過InSAR+北斗+視覺系統實現多源感知;在退役或病險水庫階段,則利用RapidSAR時序數據追蹤沉降、坍塌等結構老化跡象,輔助決策是否除險加固或拆除。在廣東某退役水庫處置項目中,星地遙感通過對比5年InSAR沉降趨勢與壩體應力模型,為工程部門提供了科學的除險時點判斷依據,展示出其全生命周期智能監測系統在智...
輸電通道沿線滑坡監測:輸電線路穿越山區時,沿線山坡的滑坡泥石流風險對電網構成威脅。以往依靠人工巡線難以及時發現隱蔽的邊坡變形征兆。現在通過便攜靈活的無人機視覺監測,可對線路周邊疑似滑坡區域進行周期性三維掃描。無人機從多個角度獲取坡體表面形態數據,生成數字高程模型并對比不同時段的模型,毫米級的位移分辨能力可識別坡面細微形變和裂縫擴展跡象。系統采用誤差補償算法校正航攝姿態差異,確保不同批次數據具有可比性。監測結果上傳至云平臺,運維中心可對各危險坡段進行統一監控和預警。當發現山體發生緩慢位移趨勢時,電力部門能夠提前采取護坡、改線等措施 ,避免滑坡突然爆發中斷輸電通道。軟弱地基高層建筑沉降監測,防止不...
尾礦壩坡面位移監測:除了沉降之外,尾礦壩下游坡面的水平位移也是評價壩體穩定性的關鍵參數。壩坡向外鼓出或出現裂縫,往往預示壩體剪切失穩的可能。傳統監測方法主要通過有限的測斜儀或目視巡查發現壩坡異常,可能錯過初期細小的位移跡象。引入無人機位移監測后,可對壩坡表面實行網格化的精細觀測。無人機貼近壩坡飛行,對坡面網格點進行高精度拍攝,利用圖像匹配算法計算每個點相對于基準位置的偏移量。憑借毫米級的檢測精度,系統能夠發現壩坡局部區域幾毫米的位移或裂縫張開變化 。監測數據通過云平臺即時傳送給安全管理團隊,實現壩坡變形的實時預警。當壩坡某處被監測到持續向外位移時,說明壩體內部可能產生剪切滑動,管理人員可迅速采...
輸電線路導線弧垂監測:架空輸電導線受溫度和載荷影響會出現弧垂變化,弧度過大會降低導線對地與樹木的安全距離,存在放電短路隱患 。傳統方式依賴定期測量或經驗估算,難以及時掌握實際弧垂。借助無人機視覺位移監測技術,運維人員可以靈活調度無人機沿線路航拍,獲取導線跨距的空間位置數據,并通過三維重建精確測量弧垂值。毫米級精度監測使導線與地面/障礙物的距離變化清晰可見,及時發現異常下垂情況。相關數據通過云平臺實時上傳,管理者可遠程評估線路安全裕度,并根據監測結果調整線路張力或清理走廊通道。該方案有效防止導線因過度下垂發生放電故障,保障電力輸送的可靠性。災后建筑結構位移快評,靈活部署高效篩查危樓隱患。地下室基...