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SY/T 10019-2016 海上卫星差分定位测量技术规程

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

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资料语言:中文

更新时间:2023-11-01 14:26:38



推荐标签: 测量 规程 技术 海上 卫星 定位 10019

内容简介

SY/T 10019-2016 海上卫星差分定位测量技术规程 ICS 75.180.10 E 11 备案号:57740—2017
SY
中华人民共和国石油天然气行业标准
SY/T 10019—2016 代替SY/T10019—2010
海上卫星差分定位测量技术规程
Technical specifications for offshore satellites differential positioning and survey
2016-12-05发布
2017-05-01实施
国家能源局 发布 SY/T 10019—2016
目 次
前言
IⅡ
范围 2规范性引用文件 3术语、定义和缩略语 3.1 术语和定义 3.2 缩略语 4基本要求 4.1 定位系统选型和配置 4.2 差分全球卫星导航系统(DGNSS)参考台选用 4.3 移动台安装 4.4 坐标系及投影方式采用 4.5 定位精度要求系统检验
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5.1 检验方法 5.2 检验结果 6质量控制 6.1 GNSS卫星状况质量监控 6.2 DGNSS定位质量控制
资料整理 7.1 日志和日报编写 7.2 数据整理 8成果提交 8.1提交现场数据和报告 8.2 提交最终作业报告附录A(规范性附录) 参考椭球体几何参数附录B(资料性附录) 坐标转换参数的求和和使用附录C(资料性附录) UTM投影附录D(资料性附录) 常用的定位系统作业距离和定位精度附录E(资料性附录) 作业日报的编写附录F(资料性附录) 最终作业报告的编写
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11 SY/T100192016
前言
本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准代替SY/T10019—2010《海上卫星差分定位测量技术规程》,与SY/T100192010相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:
修改了范围内容(见第1章,2010年版的第1章);增加了GNSS和DGNSS术语和定义(见3.1.1和3.1.2);增加了UTM缩略语及中英文对照(见3.2):一修改了定位系统配置要求说明(见4.1.2,2010年版的4.1.2);增加了首选参考台说明(见4.2.2);增加了检验方法和检验内容一级条标题(见5.1和5.2):修改了质量控制内容和格式(见第6章,2010版的第6章)。 增加了记录数据格式内容一级条标题(见7.2.1); -增加了WGS--84坐标系定义(见A.2);一增加了七参数和三参数各参数之间的标点符号(见附录B)。 本标准由石油物探专业标准化委员会提山并归口。 本标准起草单位:中海油山服务股份有限公司物探事业部、中海辉固地学服务(深圳)有限公
司、中海石油(中国)有限公司天津分公司。
本标准主要起草人:李建明、周滨、褚荣英、陈建红、狄冰、邢延国、梁志刚、李学成。 本标准代替了SY/T10019—2010。 SY/T10019--2010的历次版本发布情况为:
-SY/T100191998。
II SY/T 10019—2016
海上卫星差分定位测量技术规程
1范围
本标准规定了海上卫星差分定位测量的系统选型和配置、精度和检验、质量控制、资料处理、成果提交的基本要求和技术方法。
本标准适用于海上石油勘探开发作业的定位测量,其他海洋工程也可参照使用。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T18314全球定位系统(GPS)测量规范
3术语、定义和缩略语 3.1术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1
全球卫星导航系统global navigation satellite system(GNSS)以卫星为基础的无线电导航定位系统,能够发送高精度、全天时、全天候、连续实时的导航、
定位和授时信息,可以提供位置、速度及时间等信息来完成对各种目标的定位、导航、监测和管理。GNSS包括了全球的、区域的和增强型的卫星导航定位系统,目前主要的全球卫星导航定位系统有美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的全球卫星导航系统(Glonass)、欧盟的伽利略定位系统(Galileo)、中国的北斗卫星导航系统(BDS)。 3.1.2
差分全球卫星导航系统differential global navigation satellite system(DGNSS) 为了满足更高精度定位的要求,在已有的全球卫星导航系统(GNSS)定位应用的基础上采用了
差分技术,海上卫星差分技术根据差分原理主要方式有位置差分、伪距差分、相位差分和卫星差分,凡是采用有效的差分技术的卫星导航定位系统称为差分全球卫星导航系统(DGNSS)。 3.1.3
陆基差分参考台land-based differential reference station 通过无线电设备传送GNSS差分数据的陆地台站。该台站一般建在靠近海上工区的岸边,因此也
称为岸台。差分数据是通过接收台站参考点的GNSS卫星数据并处理出来,然后通过陆地无线电设备发送给用户。 3.1.4
星基差分参考台 satellite-based differential reference station 通过通信卫星设备远距离传送GNSS差分数据的陆地台站。该类台站可分布在全球各地,差分数
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据是通过接收台站参考点的GNSS卫星数据并处理出来,然后传送到控制中心;控制中心接收来自全球各地台站的差分数据,经过处理组合后,再通过卫星通信线路发送给用户。 3.1.5
移动台mobile station 安装在作业船上的DGNSS用户端,作业船可以是钻井平台、勘探船、驳船、拖轮和工程船等。
3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。 HDOP:平面坐标几何精度因子(horizontaldilutionofprecision) PDOP:三维坐标几何精度因子(positionaldilutionof precision) UTM:通用横轴墨卡托投影(universaltransversemercatorprojection) UKOOA:英国海上工作人员联合会准则(Unitedkingdomoffshoreoperatorsassociation)
4基本要求 4.1定位系统选型和配置 4.1.1选型原则
定位系统的选型按以下原则: a)应满足作业所要求的精度。 b)作用距离应覆盖整个作业工区 c)定位测量功能应满足作业施工的要求。 d)应全天候稳定可靠,具有连续作业能力。
4.1.2配置要求
应选用不少于两套完全独立的不同定位系统,第一导航系统首选为能够同时接收多星座的卫星定位信号和差分信号的定位系统。不同的定位系统,包括以下内容:
a)不同的定位运行设备,包括不同的全球卫星导航系统(GNSS)信号接收设备、不同的定位位
置解算和质量控制系统、不同的电缆和计算机。 b)不同的差分信号系统,包括不同的差分信号传输介质和接收设备、不同的差分质量控制系统,
不同的电缆和计算机。
4.2差分全球卫星导航系统(DGNSS)参考台选用 4.2.1陆基差分参考台
陆基差分参考台的要求包括: a)参考台附近不应有强烈信号干扰源,要求距大功率无线电发射源(如电视台、微波站等)的
距离大于400m,距高压电网大于200m。 b)参考台应靠近作业工区,距离应不大于250km。 c)参考台到作业区之间不应有障碍物,如高大建筑物、山地等。 d)参考台差分信号应缩短通过陆地的距离,参考台应尽量靠近海边,减少陆地对无线电波的
衰减。 e)差分信号发射天线高度宜为20m~25m,并装有避雷器。
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f)GNSS卫星接收天线与差分信号发射天线之间宜有10m30m的距离。 g)GNSS卫星接收天线位置应从地区性统一的大地控制点联测取得,联测方法及技术指标按
GB/T18314中B级网的相关规定执行。
4.2.2星基差分参考台
星基差分参考台选用要求包括: a)首选参考台到工区距离没有限制的定位系统。 b)需要选择参考台的定位系统,该参考台到工区的距离应不大于2000km。 c)优先选择能提供多星座、精度可靠的差分数据参考台。 d)提供全天候实时不间断的差分数据。
4.3移动台安装
移动台安装条件包括: a)GNSS卫星和差分信号接收天线应安装在载体的较高部位,但不应高过避雷针。 b)GNSS卫星和差分信号接收天线周围高度角5°以上应无大的障碍物遮蔽。 c)GNSS卫星和差分信号接收天线应尽量远离其他无线电发射和接收天线,相邻距离要在1m
以上 d)当GNSS卫星接收天线与作业船基准点不一致时,应安装高精度测量型电罗经,其精度应不
大于0.1°,并准确量取GNSS卫星接收天线至作业船基准点的偏移量,然后输人到综合导航软件中。
4.4坐标系及投影方式采用 4.4.1 坐标系
DGNSS定位系统采用WGS-84坐标系,它的椭球体参数见附录A当作业需要用其他坐标系,应需要知道该坐标系与WGS一84坐标系之间的转换参数,坐标转换参数的求定和使用参见附录B。 4.4.2投影方式
根据客户要求,选择相应的投影类型,一般采用6°分带法的通用横轴墨卡托投影方式(UTM)。 UTM投影介绍参见附录C。在中国海域,UTM投影具体参数如下:
a)投影类型为通用横轴墨卡托投影(UTM)。 b)纬度原点是0°。 c)中央子午线分别是105°E(48带)、111°E(49带)、117°E(50带)、123°E(51带)、
120°EUTM(渤海地区专用)。 d)北伪偏移是Om。 e)东伪偏移是500000m。 f)中央经线比例因子是0.9996。
4.5定位精度要求
在海上石油勘探开发作业中,采用的定位系统的定位精度应优于3m。常用的定位系统精度说明参见附录D。
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5系统检验 5.1检验方法
作业船出海前,应在有高精度GNSS控制点上,对所有定位系统进行检验,检验方法是把全站仪安装在该控制点上,然后观测各定位系统的GNSS天线到控制点的距离和真实方位,采集不少于20组数据,然后通过计算获得DGNSS的定位水平误差。 5.2检验结果
DGNSS检验结果水平互差应不大于3m。有效期为6个月。
6质量控制 6.1GNSS卫星状况质量监控
在整个作业期间,质控人员应及时获取GNSS系统卫星最新状态通报,并将此信息及时通知作业船定位人员。定位人员应实时监测GNSS卫星状态信息,包括如下内容:
a)卫星高度和时间的关系曲线。 b)卫星方位角和时间的关系曲线。 c)所有可跟踪的卫星和时间的关系曲线。 d)每个卫星的可跟踪周期和时间的关系山线。 c)PDOP值和HDOP值与时间关系曲线。 f)卫星的“健康”状况。 2DGNSS定位质量控制
0.2
为了确保海上定位质量,满足作业定位精度要求,质控人员应及时获取DGNSS系统差分信号质量通报,并将此信息及时通知作业船定位人员。定位人员根据DGNSS系统差分信号质量状况合理配置定位系统,实时监测DGNSS定位质量,包括如下内容:
a)移动台应接收不少于4颗健康的GNSS卫星进行坐标计算。 b)使用星基参考台的DGNSS定位系统,应至少选择两个参考台进行坐标计算,并用于交叉检
香,互差应不大于3m。 C)DGNSS差分校准值的更新率应小于20s。 d)所有定位系统的差分信号同时中断时间不应超过120s。 e)95%点位数据的HDOP值和PDOP值应小于5。 f)不同的DGNSS定位位置互差应不大于3m。
7资料整理
7.1 日志和日报编写
定位日志和作业日报应按如下要求完成: a)定位日志应现场实时填写。 b)定位目志中应记录每目作业情况,设备故障及作业中遇到的问题。 c)作业日报应现场每日根据日志进行编写,作业日报的编写详细要求参见附录E。 d)日报应每天完成,并由定位队长和作业负责人认可和签名。
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7.2 数据整理 7.2.1定位数据记录格式
记录定位数据时,应采用UKOOAP1/90和UKOOAP2/94标准格式或合同要求的其他格式。 7.2.2 定位数据记录内容
记录定位数据应有以下内容: a)作业船名称。 b)作业工区名称。 c)测线号。 d)记录号。 e)炮号。 f)GNSS时间和日期。 g)GNSS卫星接收天线与作业船基准点的偏移量。 h)坐标系和坐标转换参数。 i)投影参数。 j)经度。 k)纬度。 1)罗经数据。 m)高程。 n)DGNSSPDOP值和HDOP值。
7.2.3存储介质标签内容
在定位数据存储介质表面上粘贴标签,标签内容应包括: a)作业工区。 b)测线号。 c)起止点号/炮号。 d)记录格式。 e)作业船队。 f)作业日期。
8成果提交 8.1 提交现场数据和报告
作业完成后,定位人员应向作业负责人提交如下现场成果资料: a)电子版原始定位测量数据。 b)纸质作业日报。 c)定位系统的检验报告。 d)定位测量结果临时报告。
8.2提交最终作业报告
根据合同规定的内容,编写和提交最终作业报告,最终作业报告内容和要求参见附录F。
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