高压输电线路覆冰在线监测系统

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架空输电线路覆冰在线监测系统的运行

架空输电线路覆冰在线监测系统的运行
通 过 GPRS传 至 后 台 与 监 测 数 据 进 行 对 比 分 析
积 停 电 事 故 湖 南 、 西 、 州 等 地 电 网 一 度 解 列 , 汀 贵 部
分 地 电 网 儿 乎 全 部 损 毁 、此 次 冰 灾 的 直 接 原 因 是 罕 见 的 持 续 大 范 围低 温 雨 雪 冰 冻 气 候 . 同 时 也 反 映 缺 少 在 第 一 时 间 掌 握 线 路 覆 冰 状 况 的 手 段 … 目I m检 测 线 路 覆 冰 的 方 法 主 要 有 人 工 巡 视 、 观
的 影 响 . 害 事 故 时 发 生 冻 雨 覆 冰 使 输 电 线 路 的 冰
荷 重 增 加 , 导 线 、 塔 、 缘 子 和 金 具 带 来 不 同 程 对 铁 绝 度 的 机 械 损 坏 . 重 时 导 致 断 线 和 倒 杆 塔 . 成 大 而 严 造
数 、 缘 子 倾 角 、 缘 子 垂 直 荷 重 和 导 线 等 值 覆 冰 厚 绝 绝 度 的数 学模 型 , 线 监测 导线 等值 覆冰厚 度 的变化 在 ( 视 频 在 线 监 测 。 通 过 现 场 摄 像 头 的转 动 , 2) 获 取 多方 位 多 角度 的现 场 图像 .一般 选 取 绝 缘子 、 金 具 、 线 、 塔 基 础 等 关 键 部 位 , 时 进 行 拍 照 图 像 导 杆 定
( 6)自 动 预 警 报 警 功 能 根 据 线 路 设 计 标 准 或 用
户 要 求 , 定 预 、 警 值 , 、 警 信 息 可 在 客 户 端 显 设 报 预 报 示 . 家 系 统也会 根 据预 报警 信息 . 专 自动 提 高 数 据 采
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ集 频 率 . 现 实 时 跟 踪 实
中 图分 类 号 :T 5 + M7 2 . 5 文献 标 志 码 :A 文 章 编 号 :1 0 —6 9( 0 1 0 .0 80 0 4 9 4 2 1 ) 5 0 3 .3

高压输电线路在线监测系统方案的详细介绍

高压输电线路在线监测系统方案的详细介绍

高压输电线路在线监测系统方案的详细介绍一、项目背景由于高压输电线路纵横延伸几十甚至几百千米,处在不同的环境中。

因此高压输电线路受所处地理环境和气候影响很大,每年电网停电事故主要由线路事故引起。

传统输电线路检查主要依靠运行维护人员周期性巡视,虽能发现设备隐患,但由于本身的局限性缺乏对特殊环境和气候的检测,在巡视周期真空期也不能及时掌握线路走廊外力变化,极易在下一个巡视未到之前,由于缺乏监测发生线路事故。

因此,特高压输电线路在线监测系统应用而生。

二、系统原理高压输电线路监测系统由若干监测子站和服务器组成。

其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。

监测子站主机内置GPRS/4G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器,实现输电线路的远程视频、微气象、覆冰、杆塔倾斜、弧垂/风偏、防盗报警、雷击、舞动等线路情况实时监测,大幅提升高压输电线路在线监测的精准性以及决策处置的智能化水平。

三、系统组成高压输电线监测系统主要由前端采集单元、网络传输单元、监控中心三部分组成。

1、监测主机,监测主机是一台高性能的数据采集主机,其主供电源为太阳能板和蓄电池,通过预先设定的程序定时对周围的各种数据,比如温度、湿度、风向等进行分析采集,可以不间断对周围环境进行实时监测。

超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境2、传输单元,前端系统对各种传感器、探测器、摄像头所收集数据进行处理后,通过4G/5G无线网络高速透传至监控中心。

3、监控中心,监控中心是系统的“大脑”,由服务器机组和平台软件主组成。

中心监控系统对数据进行各种分析,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中的输电线路状态进行定性、定量分析和趋势预测;四、子系统功能1、杆塔倾斜在线监测,FH-9001高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(沿线路方向和垂直于线路方向)实时监测。

输电线路导线应力及覆冰雪在线监测系统应用

输电线路导线应力及覆冰雪在线监测系统应用
递, 采用移动或 联通的通信 网络 ( S G R /D G M/P SC MA,G , 3 ) 在无信号 区可采取短距离无线 电传 递再通过移动或联通 的通 信网
络进行远距离数据传输 。
1 功 能实现 . 2 输 电线路覆冰综合监控系统 , 其本身集成 了气象条件监测 ( 温湿度 、 风速 、 向等 ) 风 。一方面利用线路导线覆 冰后 的重 量变化 以及绝缘子 的倾斜/ 风偏角 , 合前人研究成果进行覆 冰载荷计算 、 冰生长机理 、 结 覆 导线舞动 、 杆塔 和金具强
第 l卷 7
第5 期
输电线路导线应力及覆冰雪在线监测系统应用
华亮亮
( 通辽 电业局 , 内蒙古 通辽 0 8 0 ) 2 0 0 [ 摘 要] 电线路导线应力及覆冰雪在 线监测 系统是 在借 助前人 的研 究成果基础 上通过覆 冰厚度计算模型的 输
研 究, 场拍摄 图片压 缩算法的研 究, 现 并借助移动/ 联通 网络进行数据远程 实时传输 , 将覆冰厚度测量和现场 图
完成 环境 温度 、 湿度 、 风速 、 向、 风 雨量等环境信息 的采集 , 过 G M G R /D A3 通信模块发送至地 市局监测 中心 , 通 s /P s M , c G 监测 中心专家 软件 则利用各种修正理论模型 、 验结 果和现场运行结果来判断输 电线路 的运行状况 , 试 及时给 出预报警信息 , 从而
有效 防止各类事故 的发生 。监测 中心可对分 机进行远程参数设 置 ( 采样时间 间隔、 如 分机 系统 时间以及实时数据请求 等) 。 各地市局 的监测 中心与省公 司监 测中心采 用 L N方式组网 , A 省公 司监测 中心可以直接调用各地市局监测中心的导线 、 地线 、
杆塔 、 绝缘 子及 环境等采集信 息。输电线路在线监 测技术主要针对野 外的输 电设备进行 监测 , 为了保证监测信息 的及 时传

高压输电线路覆冰在线监测装置说明书

高压输电线路覆冰在线监测装置说明书

FH-9007输电线路覆冰在线监测系统系统概述覆冰输电线路容易发生多种事故,是影响电网安全稳定运行的重要因素。

输电线路覆冰,会导致杆塔荷载过大,导线弧垂变大,脱冰时导地线发生跳跃等现象。

近几年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生,输电线路覆冰导致跳闸及倒塔的事故越来越严重。

线路覆冰直接的危害就是导线、金具和支架负载,随着覆冰厚度的增加输电线路的水平负荷也在增加,严重的覆冰会导致导线、地线断裂,杆塔倒塌和金具损坏;不均匀的覆冰或者不同期脱冰会引起张力差,容易造成导线舞动,会造成导线断裂、杆塔横杆扭曲变形、绝缘子损伤和破裂。

绝缘子覆冰或被冰凌桥接后,绝缘强度下降,泄漏距离缩短,容易引起绝缘子闪络;融冰过程中冰体表面的水膜会溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起绝缘子串电压分布的畸变,从而降低了覆冰绝缘子串的闪络电压,形成绝缘子闪络。

导线舞动时还可能造成相间短路故障。

FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。

此方案基于公网无线GPRS/3G的数据通道,以此作为传输手段,从而实现对高压输变电线路覆冰情况进行在线实时监测。

此装置具备强大的监控中心,不仅能支持告警实时抓拍图片、传输实时视频,也能监测线路拉力数据。

该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。

投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。

运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。

系统组成本系统由监测子站和服务器组成。

监测子站内置GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,与前端数据采集单元组成监测子站,其中前端数据采集单元由拉力、倾角采集单元、微气象采集单元、视频/图像采集单元等组成,融合传感器、数据采集、无线传感器网络和新电源等技术。

输电导线覆冰在线监测系统完美版PPT

输电导线覆冰在线监测系统完美版PPT
第三章 输电导线覆冰在线监测系统
建立了导线覆冰厚度和导线弧垂变化的力学模型,设计了力传感器的安装结构, 研发了基于全球移动通信系统(GSM)短信业务(SMS)的输电线路覆冰在线监测系 统。系统运行结果表明:现场分机可定时或实时监测覆冰导线的重力变化、绝缘 子串倾斜角、风偏角、导线舞动频率以及风速等环境信息,并通过GSMSMS发送 至监测中心,由专家软件来分析覆冰状况,及时给出除冰信息,保障覆冰区线路的运 行安全。 1 系统构成
专家软件根据力学计算模型得出该线路在4月12日至4 月14日期间产生覆冰现象,最大覆冰厚度达8mm,这与忻 州覆冰观测人员现场观测结果是完全一致的。
输电线路导线覆冰及舞动在线监测系统的成功运
行表明:一方面,其可取代已在严重覆冰区建立的造价高、 效果差的观冰站,可加强对覆冰线路的实时监测,充分掌 握沿线气象条件并将覆冰事故消除在萌芽状态,提高供 电设备运行的可靠性;另一方面,可全面收集和长期积 累气象资料,为输电线路设计、运行维护提供基础数据。
2.2求解主杆塔上竖向张力TA所对应平衡的覆冰导线长度
由悬点不等高时等效档距公式:
式中:h为主杆塔与副杆塔间的高度差,若主杆塔较高,则h为正值,否则为负。若 以SD1表示对应等效档距lD1的导线长度,则:
由于主杆塔上绝缘子串存在倾斜角θ,所以主杆塔两侧导线上的水平拉力分量不 同,由水平方向的力平衡可知:
整个系统主要由省公司监测中心主 机、地市局监测中心主机、线路监测 分机、专家软件组成,系统组网拓扑图 如图1所示。在线路杆塔安装1台监测 分机,监测分机定时/实时完成环境温度、 湿度、风速、风向、雨量以及该杆塔 绝缘子的倾斜角、风偏角、覆冰导线 的重力变化、导线舞动频率等信息的 采集,将其打包为GSMSMS,通过GSM 通信模块发送至监测中心,由监测中心 软件判断该线路导线的覆冰情况。监 测中心可对分机进行远程参数设置(如采样时间间隔、分机系统时间、实时数据请 求等)。各地市局的监测中心与省公司监测中心采用局域网(LAN)方式组网,省公 司监测中心可以直接调用各地市局监测中心的各杆塔绝缘子串的倾斜角、风偏角、 覆冰导线重力变化、导线舞动频率以及环境参数等数据,借助专家软件了解该省 相应线路的覆冰状况。专家软件利用各种修正理论模型、试验结果和现场运行结 果来判断输电线路的覆冰状况,及时给出预报警信息,有效防止冰害事故的发生。

智能电网输电线路状态在线监测系统

智能电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统一系统简介随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。

因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。

输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。

STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。

系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:二技术标准1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》15、GB 191 包装储运图示标志16、GB 2314 电力金具通用技术条件17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)19、GB 6388 运输包装图示标志20、GB 9361 计算站场地安全要求21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规范24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温28、GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法29、GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)30、GB/T 3797-2005 电气控制设备31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规范39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规范40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规范43、GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验44、GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验45、GB/T 17626.8—1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验46、GB/T 17626.9—1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站49、YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法三、系统电源及通讯1、监测装置电源实现(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。

电力OPGW光缆覆冰性能研究及在线监测技术应用

电力OPGW光缆覆冰性能研究及在线监测技术应用

电力OPGW光缆覆冰性能研究及在线监测技术应用电力OPGW光缆是一种用于输电线路的光纤通信电缆,因其覆盖在输电线路上,通常暴露在恶劣的环境中。

在冬季寒冷的气候条件下,光缆表面容易结冰,这可能会对光缆的性能和通信传输造成影响。

对电力OPGW光缆的覆冰性能研究以及在线监测技术的应用显得非常重要。

1. 超高压输电线路的冰灾影响在我国,冰灾是导致输电线路事故的主要原因之一。

当输电线路遭遇大范围的冰灾时,冰覆盖在光缆上可能导致光缆的张力增大,并且由于冰的重量使得光缆跳闸,对电网运行安全带来极大隐患。

冰覆盖也可能导致光缆的振动增大,甚至引起光缆的断裂。

2. 光缆的覆冰性能研究基于实际工程需要,研究人员通过对电力OPGW光缆的覆冰性能进行大量试验和分析,得出了一系列关于光缆在不同冰雪条件下的性能参数。

这些参数包括光缆覆冰质量、覆冰形态以及覆冰对光缆张力和振动的影响等,为电网管理部门提供了重要的参考依据。

1. 传感器技术针对电力OPGW光缆的覆冰性能,研究人员逐渐将传感器技术应用于实际监测中。

通过在光缆上安装温度、湿度、风速和冰厚传感器等设备,可以实时监测光缆表面的温度、湿度和冰厚等参数,为电力设备管理者提供重要数据支持。

2. 基于大数据的监测系统基于大数据技术的光缆覆冰监测系统具备实时性强、数据准确性高的特点。

该系统利用大数据分析技术,通过收集光缆覆冰数据并结合气象数据和输电线路负荷数据,实时分析光缆覆冰情况,提供预警和预测,帮助电网管理者及时采取措施,确保输电线路的安全运行。

三、结语电力OPGW光缆的覆冰性能研究及在线监测技术的应用对于电力输电线路的安全运行具有重要意义。

未来,随着科技的不断发展和进步,相信这些技术将会得到更广泛的应用,为电力输电线路的安全运行提供更加完善的保障。

输电线路在线监测系统

输电线路在线监测系统

目录TLMS系列输电线路在线监测系统 (2)一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3)二、TLMS—2000输电线路气象在线监测系统 (4)三、TLMS—3000输电线路导线温度在线监测系统 (5)四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6)五、TLMS—5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7)六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8)七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9)八、TLMS—8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10)九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11)十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)TLMS系列输电线路在线监测系统系统简介:“TLMS系列输电线路在线监测系统",是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。

本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。

系统原理示意图:系统组成:输电线路在线监测系统包含以下子系统:输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。

产品特点:1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活;2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作;4.具有检点自启动、在线自诊断功能;5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统;6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能;8.具有自动分析报警提示值班人员功能;9.安装使用方便;10.系统具有完备的扩容性。

智能电网输电线路状态在线监测系统方案

智能电网输电线路状态在线监测系统方案

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统一系统简介随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。

因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。

输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。

STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。

系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:二技术标准1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规》2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规》3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规》4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规》5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规》6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规》7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规》8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规》9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规》10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规》11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规》12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规》15、GB 191 包装储运图示标志16、GB 2314 电力金具通用技术条件17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)19、GB 6388 运输包装图示标志20、GB 9361 计算站场地安全要求21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温28、GB/T 2423.4—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法29、GB/T 2423.10—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)30、GB/T 3797-2005 电气控制设备31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规43、GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验44、GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验45、GB/T 17626.8—1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验46、GB/T 17626.9—1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站49、YD/T 799—1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法三、系统电源及通讯1、监测装置电源实现(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。

输电线路在线监测系统介绍

输电线路在线监测系统介绍

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二、覆冰监测系统模型(3)
(3)两档三塔模型的优点
A. 为全新模型,由省院编制模型计算方案。
B. 解决档内不均匀覆冰的计算误差。
C. 具有不同测量方案的对比核对功能。
6
三、系统组成
本系统由前端信息采集系统、中间的通讯系统及
后台软件分析系统组成。
7
3.1
前端系统(1)
•本项目的前端系统主要实现对导线覆冰模型计算相关的各状态量的采集,加工,存储,包括前端硬件系统及为能够确保采集、 加工、存储、数据传送、控制等功能实现而预制在前端系统中的软件系统组成。目前比较成熟的两类测量系统的前端系统组 成如下:
输电线路在线监测系统介绍
1

一、项目背景介绍 二、覆冰监测模型介绍

三、系统组成(包括前端、通讯、后台系统) 四、现场选点方案介绍 五、费用概算
2
一、项目背景
2008年,浙江电网遭受冰灾重创,尤其是金华
双龙变出线的10条500kV线路中的7条发生倒塔、断
线事故,是2008年冰灾的重灾区。本项目是金华
16
3.2
能量供应系统
通信系统(7)
本项目的一个难点就是在连续阴雨、低温等恶劣天 气情况下,要确保通信、摄像等功能的能量供应需求。 尤其是在采用光纤或卫星通信的情况下,功耗可达50W, 为了确保能量供应,本项目采用磷酸铁锂电池组+太阳 能电池的供电方案,磷酸铁锂电池组用于在覆冰监测期 间电池供电,太阳能电池用于非覆冰监测期间维持系统 正常运转供电。
9
3.1
前端系统(3)
监测终端主要实现的功能 1)气象数据:采集时间、风向、风速、温度、湿度、气压、 降水强度、光照强度; 2)导线悬垂角法(简称倾角法) :本塔及邻塔绝缘子倾角、 本塔两侧悬挂点导线倾角、导线温度; 3)绝缘子串张力法(简称张力法) :本塔及邻塔绝缘子倾 角(纵向、横向)、本塔绝缘子串承受张力、导线温度、 风速、风向; 4)模拟导线覆冰监测法:单位导线覆冰重量,覆冰图片; 5)覆冰视频:实时视频或实时照片。 6)导线温度:非覆冰监测控制点的导线实时温度。

输电线路覆冰监测系统应用现状及效果

输电线路覆冰监测系统应用现状及效果

1 输 电线路覆冰监测系统功能
输 电线 路 覆 冰 在 线 监 测 系 统 应 具 有 信 息 收 集 功 能 、 息传输功能 、 据处理及分 析功能 、 警功 能 。 信 数 预
信 息 收 集 功 能 由相 应 的 传 感 器 来 完 成 , 般 还 包 一
确 、 时 地 传 送 到 后 续 处 理 单 元 。对 于 覆 冰 在 线 监 及 测 , 于 多 是 固 定式 的监 测 系 统 , 续 处 理 单 元 远 离 现 由 后
发生 倒塔 、 线 、 动 、 冰 闪络 和脱冰跳 跃等 多种事 断 舞 覆
故 , 电 网 造 成 了 严 重 的 破 坏 J 如 湖 南 、 西 、 州 等 对 。 江 贵
维普资讯
20 0 8年 6月
电 力 设 备
Elcr al up e tc i Eq imen t
J n 2 8 u . 00 VoI9 No. . 6
第 9卷 第 6期
输 电线 路 覆冰 监 测 系统 应 用现 状 及 效 果
邵 瑰 玮 , 毅 , 力 农 , 辉 胡 王 易
果及时通知 相关 管 理 及运 行 维护 人员 , 提 供指 导 、 以
辅助决策 。
2 输 电线路覆冰监测实现手段
目前 国 内 外 均 有 一 些 输 电 线 路 覆 冰 在 线 监 测 装 置 面世 , 基 本 实 现 手 段 主 要 可 以 分 为 两 种 。 一 种 是 其 对 倾 角 一弧 垂 进 行 实 时 测 量 , 后 反 推 线 路 覆 冰 程 然 度 ; 一 种是通过视频 监控来实现 。 另
档 储 存 j 。Fra bibliotek预 警 功 能 是 在 专 家 数 据 库 的 支 撑 下 , 线 路 可 能 对

高压输电线路在线检测系统的应用分析

高压输电线路在线检测系统的应用分析
科技创新与应用 I 2 0 1 3 年 第1 5 期
电 力 科 技
高压输 电线路在线检测系统 的应用分析
智 睿 1 , 2
Hale Waihona Puke ( 1 、 华北电力大学, 河北 保定 0 7 1 0 0 0 2 、 大同供 电公 司, 山西 大 同 0 3 7 0 0 0 )
摘 要: 现 阶 国 民经 济 的发展 , 对 电 力 的 需 求越 来越 依 赖 , 同 时对 供 电部 门的要 求也 越 来 越 高 , 所 以我 们对 高压 输 电线 路 的 远距 离电网的运行 与实施 的安全性要求也越来越高。因此在冬季远距 离高压输电线路气候条件与地理位置等环境 恶化 , 原 因是输电 线路 的覆 冰 厚度 比较 大 , 再 加 上 气温 比较 低 , 因此 造成 了 高压导 线 给人 们 带 来 的危 险性 比较 大 。 所 以在 维护 以及 运 行 高压 线 路 的 时候 还存 在 一 系列 的现 实 问题 。 关键 词 : 高压 ; 输 电线路 在 线检 测 ; 覆冰; 环境 影 响 此 对导线舞 动在线 监测技 术 的继 续研究 和开发 ,可有 利于导 线舞动 的 观 测和记 录工作 的顺利进 行 ,从 而能够 准确地将 易舞 线路和 易舞分 布 线路 匕 监测 装置 的电源和监测 数据 的传输通 信两 大因素分 别对输 区绘制 出来 , 这对 指导线路 防舞设计起 着十分重 要的作用 。 电线路 的在线 以及研究检 测技术造成 了影响 。 在 科学技术 的高速发 展 , 其实根 据档距 和线路 的情况 , 在 一档导 线 中安 装导线 摆监测 仪 , 同 通 讯 电子 技术 以及 传感技 术发展 快速 的情 况之下 ,各种各 样 的输 电线 时采取 3 个方向的加速信息,如此依据监测点加速度信息的计算分析 路 在线监 测设 施被 人 们 不断地研发 出来 。 如导 线摆监测 系统 、 覆冰下输 和线路信息, 可以获取舞动半波数和计算导线运行轨迹的相关参数 , 根 电线路的在线监测、 杆塔倾斜监控系统等。 据获取的信息分析线路可能会发生的舞动危害, 然后发出警报 , 如此一 1 . 2覆冰下输电线路的在线监测 来, 就可 以有效 地避免 各种事故 的发生 。 在对输 电线路进行 在线监 测时 ,覆 冰监测 导线会 根据后 台诊 断分 2特高压线路 中在线监 测技术 的应用 析对 监测数据进 行操作 , 如此可 以提前 预防事故 的发生 , 同时管 理人 员 2 . 1基本要 求 也会及时地接收到发送来的警报。因此可以有效的减少各种线路事故 正是 由于在线 监测技 术在特 高压线路 中的可行 l 生,才会产 生对 特 的发生 。 高压线 路安 全运行 的意义 。特高压线 路在线 监测 系统 和在线监测 技 术 输电线路覆冰在线. 监 测 系统的工作原理: 实现规范的依据,在特高压线路在线监测装置中表现为 5 个方面的具 ( 1 ) 由监测线路拉力反应而得知。传感器安装在绝缘子上, 可以有 体要求 : 效 的监测覆 冰后 的各 种状况 ,并且可 以采集各 种参数 如环境 的变 化及 第 —个要求是 在不影 响 电 性能 的可靠性 下 ,在 特高压 在线监 测 不同, 然后会及时地将收集到的信息传输至后方监控中心, 通过数据计 系统 中需要 安装 1 0 0 0 k v 特 高压 , 只有这样 才不会影 响 电气性 能的可 靠 算 和理论修正 , 发送 冰 隋预报信 息 , 并 且发除冰警 报 。 性, 并且需 要满足 1 0 0 0 k V特 高压交流 线路 的电晕要求 以及无 线 电干扰 ( 2 ) 监测导线的倾斜角或者是弧度都反映了覆冰状况。 参数是通过 要求 。 导线 倾斜 角度 以及 弧垂 的采 集后 , 再对 气象 环境参数 、 线路参 数及 输 电 第 二个要求 线路机 械性能 的可靠 性不能 受到干 扰 ,在 特高压 在线 线路状况方程, 进行分析比较后就可以计算各种覆冰技术的参数 , 如覆 监测 系统 中安 装的装置要 良好, 并且 不能给线路 带来危 险。 冰的平均厚度和覆冰的重量等等 ,从而对输 电线路覆冰的危险做出等 第三个要求 在线路 运行人 员的高 空作业 下 ,在特 高压 在线监 测系 级判断, 除冰信息就可以及时准确的发出。由于上面所说的第—个原理 统 中安装方 式应该既简单 和方便 与可靠 。 是运用传感器在绝缘子上这一点 ,可以将应力传感器通过实验与安全 第 四个要求 保证特 高压线 路长期 稳定运 行 ,以及 可 以抵 抗特 高压 性论证为其前提条件。另—个原理则是在保持线路参数不变的情况下, 线 路 电磁 场 ,同时可 以应 对各 种天气 和不需要 连接外 部 电源 以及 避免 线路运行的安全性也不会发生什么变化。通过前面两种去除高压输电 各 种维护 。 线路覆冰的方法的介绍 , 而不能得出档内各段导线的覆冰形态的结论 , 第五个要 求要想 在线监 测数据 统一管 理 ,必 须使数据 传输方 式 和 而得 出的结论是 :高压输 电线路 的覆冰厚 度是 由导线覆 冰 的厚 度而决 存 储方式符 合标准 。 定的。 2 . 2应用 范围 1 . 3输 电线路 气象和 导线风偏对 在线监 测的影 响 加强线 路安全稳 定运行 是能够 保障特 高压线 路 中应用 在线 监测技 输 电线路 气易用 和导线 风偏是根 据风偏 校验和线 路设计 而得 出的 术 的正 常运行 , 同时应该 有积 累运行数 据 的需 要 , 并且 突 出重点 和体现 最为有效 而实时 的依 据从 而运行部 门可 以实 时合理 的采取 预防风偏 的 差异化 作为原 则 ,在这 样 的前 提下 就有 了 6 个 在线 监测 系统 的应 用 范 措施 , 并 可以通过 协助运 行部 门发现放点 故 障的方面 ; 区域气象 资料 的 围: 收集 , 气 象资料 的记录及 观测是 由检测 中心 的送 电线路 所完 成 , 并积 累 2 . 2 . 1将覆冰 在线监测 装置安 装在重 要交 叉跨越 咆 括 主干铁路 、 主 运行区域气象资料 , 改善风偏计算的方法, 并且可以由此而对输 电线路 干高 速公 路 ) 、 覆冰 较重 地 区 、 山区较 长耐 张段 和易覆 冰 的微气 象区 , 并 杆塔上最大的瞬时风险进行准确的记录,同时也会对导线运动轨迹和 且与输 电线路视 频监控装 置相结合 , 那 么就可发挥 较大 的作 用 。 风压不 均等 隋况进行 记录 , 如此 一来 , 便 为制定 出合理 的设计 标准提 供 2 . 2 . 2将导线 风偏和气象 装置安装 在微气象 区和微地形 区 ,对 导线 了最佳 的理论依 据。 风偏 数据 进行监 测 和记 录 , 然后 根 据这些 数 据对 气象 条件 、 运行、 设 计 1 4输 电线路杆塔 倾斜监测 系统 等各个方面进行深入透彻地分析,从而使特高压输电线路对强风的抵 受 自然力 、 重 力或其 它因素 的影 响 , 煤 矿采空 区上面 的覆岩 石会发 御能 力有所增强 。 生 不 同的变化 , 从 而 引发各 种地 质灾 害 , 如 地 面 的裂缝 、 滑坡 以及地 面 2 . 2 . 3将杆塔 倾斜监测 装置安装 在煤矿采 动的影 响区内 ,对杆 塔倾 的塌 陷等 等 , 因此容 易造成地 基的变 形和采 空区杆塔 倾斜 , 还可 能造成 斜 的情况 进行实 时的监 控 ,如此 可 以及 时地对 采空 区塌陷 可能发 生的 严重 的输 电线路 安全 。 线路 事故进 行监测和预 防。 2 . 2 . 4将微 风振动监 测系统安装 在大 跨越 线路上 。 在全球移动通信的杆塔倾斜监测报警系统下能够对正在运行的杆 塔f 顷 斜度进行实际的监控 ,已经应用到 2 2 0 k v 和以下电压等级输电系 2 . 2 . 5将舞动监测装置安装在舞动易发的区域 ,如此可以对导线舞 统 当中, 并且发现在杆塔倾斜 , 基础移位和塔材变形等多种情况下 , 也 动的 曲线 和波数等进 行监测 和分析 。 2 . 2 . 6可以将视频 监测装 置安装在重要 跨越 、大跨 截止线路 和一些 可 以有效 的保障 电网的安全运行 。 由于铁塔 荷载大 ,特高压 结路 中塔头无 线电容 易受到一 些外界 因 极为偏僻 的地 区 , 如此 可以对这 些特殊地 段的线路进 行实 时监 控 。 2 - 3建 立在线监测 管理 的平 台 素的干扰, 再加上 山区通信网络的信号不强等原因, 仍无法保障电网的 在线监测技术在特高压线路中的运用 ,可以利用监测数据对在线 安全运行 。因此 国家 电网公 司针 对此类 问题开 展 了特 高压 G S M杆 塔倾 斜监测报警装置的研制 , 并且最终取得了成功 , 采用了此项技术后 , 特 监测 管理平 台 的开发和运 用 , 对在线 监测 系统 的整 合 , 以及 对数 据 集 中 处理与综合都有着十分重要的作用 , 同时还能有效地节约投资。 监测数 高压线路运行就可通过杆塔倾斜的技术进行监控。 据和控制显示可以通过在线监测管理平台而得到实现:可以建立具有 1 . 5输电线路导线舞动监测 叟 陛的数据接口,而这个接口是通过 We b

输电线路等值覆冰在线监测装置

输电线路等值覆冰在线监测装置
模拟导线的作用及目前结构缺陷
浙江的覆冰厚度计算主要依据模拟导线,而模拟导线的故障率较高,根据2012年过冬后统计故障率50%以上。针对该情况分析如下:
地线拉力替代金具选择及存在问题
南方电网公司在地线上也安装了拉力传感器,称为两导一地,广西则安装三导两地。无论是开始还是目前安装的地线拉力传感器的失效数量均是一个不可低估的数量。其失效原因分析如下:
拉力传感器的技术指标:
拉力传感器的精度技术指标:以10t拉力传感器为例各项指标最大允许误差范围: 回零误差:±10Kg,示值误差:±20Kg,重复性:±20Kg,滞后:±30Kg,长期稳定性:±20Kg
拉力传感器的选型统计表:
替代金具的统计及调整; 审核图纸,确认项目名称、安装线路、杆塔号图纸、绝缘子金具图号、替代金具型号、数量、列出清单表格;表格格式如下:
覆冰装置安装大小号侧及导线资料的调研
导线的直径、比载、绝缘子重量、导线的长度(大小号侧杆塔水平档距、大小号侧塔与中心杆塔的相对高差)。
调研内容、要求:
现场通讯信号强度;GPRS信号强度,手机采用上网方式看是否满足通讯。OPGW光缆两点的距离)哈郑线。
遇到问题后的解决办法:
老的杆塔图纸没有、通过绝缘子串型号和照片判断球头挂环及地线连接金具可能的型号。 其他安装事项的调研、如广西主机安装在呼高的方案。 当地历史冬季的连续雨雪天情况。(电池配置)
高低温环境设备同时开启,球机分为两组分别放置在低温箱和高温箱,内胆放置在机箱外与球机电缆连接,达到3小时后,原来两个环境内球机互换,高低温设备不停止工作。循环更换5次。
覆冰监测方法及要求
覆冰监测的方法是:称重法, 将拉力传感器替换连接金具,测量在一个垂直档距内导线的质量,利用倾角传感器,计算出风阻系数和绝缘子串的倾斜分量,采用排除法,计算覆冰质量,以0.9g/cm3密度换算为等值覆冰厚度。该方法称之为称重法。 数据采集要求 a) 能完成绝缘子串拉力、绝缘子串角度及气温、湿度、风速及风向数据的采集、测量,通过网络将测量结果传输到状态监测代理装置或状态监测主站系统。 b) 具备自动采集功能。按设定时间间隔自动采集绝缘子串拉力、绝缘子串角度及温度、湿度、风速及风向数据,最小采集间隔宜大于 10 分钟,最大采样间隔应不大于 40 分钟,默认采样间隔为30分钟。在监测到存在覆冰可能的情况下,具备加密采集拉力及绝缘子串角度的功能; c) 具备受控采集功能,能响应远程指令,按设置采集方式、自动采集时间、采集时间间隔启动采集; d) 宜具备电池电压等采集功能; e) 应具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性。

输电线路覆冰在线监测综述

输电线路覆冰在线监测综述

输电线路覆冰监测研究综述(华南理工大学电力学院, 广州, 510640)摘要:输电线路覆冰现象在我国较为普遍,严重影响电力系统运行。

为防止输电线路覆冰现象,国内外对此进行了长期研究,并取得一定研究成果。

本文对输电线路覆冰监测方法进行综述,分别说明其工作原理,深入分析各自的有点和不足,为工程应用进行有效指导。

最后对输电线路覆冰监测研究方向进行几点展望展望。

关键词:输电线路,覆冰监测,力学模型,图像处理,研究综述Abstract:The phenomenon of transmission line icing is more common in our country,witch seriously affects the power system’s operation. To prevent transmission line Icing phenomenon, home and abroad this long-term research and made some research.this paper summary Transmission Line monitoring methods,respectively their working principle,in-depth analysis of each a little and inadequate,for engineering application effective instruction.Finally, the Transmission Line Monitoring of direction points Prospects Looking.Key words:transmission line,iced monitoring,Mechanical model,Image processing,Research0 前言我国输电线路的覆冰现象已经十分普遍。

500kv输电线路在线监测系统的功能与布置

500kv输电线路在线监测系统的功能与布置

500kv输电线路在线监测系统的功能与布置摘要:如今输电线路维护工作越来越繁重,随养输电线路状态在线监测技术及各传感器应用的成熟发展,可以实现对输电线路覆冰和不平衡张力差监测、微气象监测、视频及图形监测、导线温度及动态增容监测、导线温度在线监测、线路舞动监测、线路微风振动监测、导线风偏监测、绝缘子泄漏电流监测、雷击监测、防盗监测、导线张力在线监测、杆塔倾斜在线监测,通过对各监测功能的研究与应用,可以让我们根据输电线路走廊的实际地形需求,合理选择线路布点的需求;同时将从现场采集到的各数据经过后台的专家分析软件,起到分析与预警功能,从而为状态检修提供依据。

一、状态检修与监测技术的区别和关系1、状态检修的应用输电线路设备状态检修是一种先进的维修管理方式,能有效的克服定期维修造成的设备过修或失修的问题,可给电力系统及社会带来巨大的经济效益。

要做到状态检修的前提是状态监测,通过对输电线路安装需要的监测传感器,得到输电线路的实时工作运行情况,以当前实际的工作状况为依据,通过可靠性评价手段以及寿命预测手段,识别故障早期征兆,对故障部位及其严重程度、故障发展趋势做出判断,并根据分析诊断的结果,在设备性能下降到一定程度或故障将要发生前进行检修。

2、在线监测是重要的信息来源目前,有些人存在一个认识误区,认为在线监测就是状态监测,其实在线检测并不等同于状态监测,更不是状态检修。

在线监测是通过在线监测装置(各种在线监测技术),在不影响运行设备的前提下实时获取设备的状态信息,它是状态监测的重要信息来源。

二、在线监测系统适用范围输电线路在线检测系统由两大部分组成,分别是终端子站和后台主站系统。

其中终端系统包含各监测传感器模块、电源模块、通讯模块及支架;后台主站由专家分析软件及报螯模块组成。

随这输电线路在线监测技术的逐步成熟,前己可以实现对输电线路以下—个项目进行监测:1、导地线参数的在线监测对架空输电线路的导线、地线覆冰进行在线监测的一种监测装置,监测的参数主要包括拉力、倾斜角、气象(温度、湿度、风向、风速、气压、雨量)等。

高压输电线路状态在线监测监视系统

高压输电线路状态在线监测监视系统

高压输电线路状态在线监测监视系统
一、概述
此系统主要用于监视特高压输电线路运行情况、诊断输电线路设备状态。

输电线路在线监测系统(OMDS),通过各种探测器,探测到输电线的温度、湿度、风速、风向、泄漏电流、覆冰状况、视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到特高压输电线路状态在线监测监视中心,同时可通过内部网登录各种内部管理系统和调度自动化系统。

监控中心设有LCD拼接大屏幕系统,各种在线监测数据、图象、视频和抢修车辆位置等信息能直观显示在大屏幕上,使监控人员能及时监视设备运行情况,准确判断设备状态和现场情况,指挥车辆和专业人员处理各种输电线路的检修和抢修工作。

二、原理示意图
输电线路在线监测系统(OMDS),通过各种探测器,探测到输电线的温度、湿度、风速、风向、泄漏电流、覆冰状况、视频图像或图片等数字化信息,通过GPRS/CDMA通道,上传到特高压输电线路状态在线监测监视中心。

系统工作示意图三、主要功能
1.能探测空气温度;
2.能探测线表温度(高压终端场专用);
3.能探测湿度;
4.能探测风速和风向;
5.能探测气压;
6.能探测雨量;
7.能探测绝缘子的泄漏电流,计算出污闪告警;8.能探测覆冰的厚度,计算覆冰告警;
9.能上传视频图像或图片,实时监控现场;10.具备太阳能供电;
11.具备防雷击设计;
12.设计防腐、防高磁、防高圧;
13.传输通信通道可以兼容PRS、CDMA、3G、Internet或性能更优越的通讯形式;
四、主要技术参数
五、工程案例图:。

输电线路综合在线监测系统

输电线路综合在线监测系统

输电线路综合在线监测系统摘要:随着科技的不断进步,电子产品越来越多,我国人民用电量与日俱增。

为避免危险的产生,国家对输电线路的检测愈加严格,本文论述了输电线路的在线监测系统,希望可以为相关人员提供帮助。

关键词:输电线路;在线监测;系统前言:我国的输电线路在线检测系统主要是针对我国远程输电工程进行研发的在线监测系统,它的存在有效的解决了我国远程输电线路难以监测管理的问题,提高了我国远程输电线路的安全性。

同时输电线路综合在线监测系统的适应能力比较强,在很多地方都可以安装,这就使得在电路连接在进行连接时不用考虑其所在的地理位置,这大大减少了电路的连接成本与监测成本。

1 安装输电线路在线监控系统的重要意义输电线路综合在线监测系统只要是以太阳能为主要能源,将太阳能转化为电能,通过无线网络等通讯传输方式进行对中的输电线路的实时监测,再将所检测的数据传回输电线路监控中心,然后监控中心将这些传回来的数据进行综合分析,检测出输电线路中是否有危险因素存在,也就是说输电线路在线监控系统不需要依靠复杂的线路进行信息传输。

在中安装,既可以保障输电线路的安全,也不会阻碍中的正常作业。

2 输电线路综合在线监测系统的应用2.1 输电线路图像视频的在线监控输电线路图像视频在线监控,采用3G无线信号传在输被监控地所拍摄的视频和图片,一旦拍摄到输电线路周围存在对输电线路有危害的危险点,监控点会将这些图片或视频快速传输到监控中心,工作人员看到这些危险点可以快速做出反应,可以有效的避免危险的发生。

再有,图像视频在线监测系统不受时间的限制,可以在一天24h不停歇的工作,这是人力所无法做到的。

使用无线网传输视频信号,可以避免中线路过多,而影响中的工作效率,同时也能有效的避免传输线路被人为或因为自然原因遭到破坏,使输电线路的安全得到有力保障。

2.2 输电线路微气象在线监测输电线路微气象在线监测系统可以有效的预防输电线路出现问题,它通过对输电线路周围的局部天气变化的监控,测量出中的的温度、湿度、风向等数据,再与根据输电线路的特点制定出的针对性的测量要素进行对比,最后将这些数据上传到数据分析系统中,分析系统根据这些数据进行分析,一旦发现有可能出现危险的情况,系统会及时的发出警报,以便工作人员及时的避免问题、发现问题、解决问题,保证输电线路在中稳定的运行,保障中电力的供应。

高压电缆在线监测系统

高压电缆在线监测系统

高压电缆在线监测系统简介高压电缆在线监测系统是一种针对高压电力电缆的监测方案,可对电缆进行全面、实时、准确的监测。

该系统的主要作用是提高电力输送可靠性和供电质量,防止事故发生,以及减少停电时间和维修成本。

检测项目高压电缆在线监测系统主要监测以下几个项目:1. 温度检测高压电缆的温度是影响其使用寿命的主要因素之一,而高压电缆在线监测系统可对电缆温度进行实时监测,及早发现异常情况,确保电缆的安全运行。

2. 声波检测高压电缆线路中存在着一些不良的接头、内部缺陷等问题,会产生声波信号,因此声波监测是监测电缆线路状态的一项重要手段。

3. 电流检测电缆的电流是否正常,是评估其运行状态的关键指标之一。

高压电缆在线监测系统可以实时监测电流的变化,以确定电缆是否正常运行。

4. 电压检测电压是影响电力输送稳定性的主要因素之一。

高压电缆在线监测系统可以实时监测电压的变化,以保证电力输送质量。

原理高压电缆在线监测系统的主要原理是采用传感器自动捕捉电缆中的信号,并将信号传输到机房内的监测设备中进行分析处理。

当监测设备检测到异常情况时,会对运维人员自动报警,及时处理故障,防止事故的发生。

优点高压电缆在线监测系统具有以下几个优点:1. 无需停电高压电缆在线监测系统无需对电缆进行拆卸,也无需人员进入现场,即可实现全面监测。

2. 实时监测系统可以实时监测电缆的状态,能够及早发现异常情况,以强化电缆的监管。

3. 精准诊断高压电缆在线监测系统结合了多种检测手段,能够实现精准诊断,并能够有效地防止误报和漏报情况的发生。

4. 系统升级方便该系统采用智能化设备,可以根据厂家的需求,随时进行升级以适应更多的使用环境和监测需求。

高压电缆在线监测系统是智能化的高压电缆监测方案,具有多项优点。

通过系统的实时监测,能够及早发现异常情况,并及时处理故障,保障供电质量和电缆的安全运行。

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍

输电线路图像监视系统及覆冰监测系统详细介绍背景电力系统是国家经济发展的基础设施之一,输电线路是电力系统的重要组成部分,但是在输电线路运行过程中,受到天气、环境等因素的影响,可能会存在一些安全隐患,如覆冰、盗割等。

为了确保输电线路安全稳定运行,保障电力系统的供电质量,专家们开发了输电线路图像监视系统及覆冰监测系统。

输电线路图像监视系统输电线路图像监视系统主要通过安装视频监控设备,在输电线路关键部位提供实时监测,以便发现并及时处理异常情况,避免事故的发生。

传统的输电线路监视系统主要采用摄像头的静态监控,对线路的安全防护比较有限。

现在的线路监视系统已经加入了大量的新技术,如高清摄像头、红外线热成像监控、视频云存储等,通过这些技术的应用,可以更好地实现对输电线路的监控。

基于高清摄像机的监视系统,可以全天候全方位实时监测输电线路,而红外热像监控,则可以有效地检测输电线路中的局部过载情况。

同时,视频云存储技术更好地实现了监测数据的传输和存储。

本系统不仅可以及时发现并排除潜在安全隐患,还可以对输电线路及时进行维修保养,延长其使用寿命。

通过这些检测手段,输电线路的安全运行可得到有效保障。

覆冰监测系统冬季覆冰是电力系统的常见问题之一,严重的覆冰可能会导致输电线路断裂,造成重大事故。

为了避免覆冰导致的安全事故,专家们研发了覆冰监测系统。

该系统通过在输电线路上安装覆冰监测器,实时检测线路上的结冰积雪情况,并将监测数据传输给用户,进行预警处理。

这些监测器还可以与智能控制系统进行联动,对线路进行远程控制,加快冰雪消融过程。

它可以根据各种恶劣的天气条件,自动对覆冰情况进行监测,保证输电线路在最短的时间内恢复正常。

该系统还可以对不同结冰程度和地形条件下的输电线路进行不同程度的监测,最大程度的减少人工干预。

本文介绍了输电线路图像监视系统及覆冰监测系统的相关技术及应用,这些技术的应用有效地解决了输电线路存在的安全问题。

通过这些系统的监测和检测,保障了电力系统的质量和稳定性,更好地满足了人们对电力需求的不断增长。

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高压输电线路覆冰在线监测系统
一、概述
高压输电线路覆冰在线监测系统是温度、湿度、风速、风向等诸多因素共同影响的结果,并通过导线舞动、导线悬垂改变、相间安全距离减小、对连接点处产生剪切力和拉力、不平衡张力对杆塔及导线产生拉拽和振动等现象影响线路的安全。

高压输电线路覆冰在线监测系统,采用准确的监测分析方法和实用的数学模型,对输电线路覆冰状态进行实时监测,能够对在恶劣大气环境中运行的高压输电线路及变电站绝缘子的覆冰(雪)情况进行在线监测。

系统通过无线接力、3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络对数据进行传输,专家分析系统综合温度、湿度、风速、风向、气压、拉力、倾角等参数,判断绝缘子的运行状况是否安全,有无发生冰闪的可能,并结合现场图像可直观的看到线路覆冰(雪)程度,再附以风速及定位系统发回的杆塔位移量,可推测出该段输电线路发生“鞭击现象”的可能性,对存在不安全因素的输电线路及时进行多种方式报警,指导检修和清扫。

并对其覆冰(雪)的发展趋势加以分析,为决策指挥提供依据。

二、设备示意图
三、主要功能
1、具有对导地线覆冰状态的实时监测和组态显示。

2、利用运营商已有的3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在
线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。

3、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储/转发到输电线
路在线监测系统。

4、数据采集前端为扩展工业级产品,适用于各种恶劣的气候环境。

5、实时数据监测结合可视视频画面,清楚的了解现场的覆冰状况。

6、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干
扰。

数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠。

极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠。

7、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件。

8、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。

9、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用
严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠。

四、主要技术参数
回零误差
示值误差(%
重复性
滞后
长期稳定性(%
五、工程案例图:
(一)安装区域
1、按照“Q/GDW 245-2008 架空输电线路在线监测系统通用技术条件”的规定进行。

2、地理环境易形成覆冰的区域,如突起高地、丘陵顶峰、高海拔迎风坡面、垭口、风道、
水面。

3、人工不易达区段,包括人烟稀少区、高山大岭区等人工巡线非常困难的区域。

4、安装位置及监测装置的外观结构应不影响线路设备的检修维护工作。

5、电缆接头和连接器符合相关标准的要求(QJ603—1992 电缆组装件制作通用技术条件)。

电缆的屏蔽层应良好接地;电缆与装置连接后应满足系统抗干扰性能要求。

6、在一个监测点杆塔上安装弧垂监测装置传感器选择的安装位置及装置的外观结构应不
影响正常的输电线路检修维护工作;塔上安装点方便监测单元的固定和整体角度调整;
7、采用握抓式固定方式时,应用力矩扳手紧固螺母,一般紧固力矩按照导线规格和螺栓规
格确定。

8、安装时,采用标准角度测量工具对装置安装角度进行预调整;
9、装置的安装应整齐、牢固,有必要的防护措施和防锈处理。

10、传感器和数据集中器装置用专用电缆连接,避免电磁干扰。

11、为了防雷、防水和安装、维修方便,传感器的电缆应穿入电缆管内;
12、电缆不宜与铁塔部件直接接触,必要时需用衬垫隔离.电缆管沿杆塔杆件布线,固定间
隔0.5m;电缆不能架空架设。

13、传感器在防雷设施的有效保护范围内;
14、装置的机壳通过杆塔接地。

(二)安装实例。

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