高压输电线路在线监测系统
浅谈高压输电线路在线视频监控系统应用的意义

浅谈高压输电线路在线视频监控系统应用的意义山西省电力公司强化主网输电线路防范外力破坏工作2010年山西省高速公路、电气化铁路、市政工程建设规模创历史新高,输电线路防范外力破坏工作任务艰巨.5月17日,山西公司组织全省11个供电分公司、超(特)高压分公司召开主网输电线路防范外力破坏电视电话会议,超前布置、积极应对,要求各单位提前与相关部门、单位沟通联系,对输电线路走廊附近施工作业做到全过程监控,切实加强输电线路运行维护,扎扎实实落实各项措施,确保电网安全稳定运行。
一是落实巡线责任制。
做到每线、每段落实到人,尤其对重点地段要安排专人重点看护。
二是缩短巡视周期。
把对线路运行环境的监督检查作为运行巡视的重要内容,易受外力破坏地段,如沿线建筑、公路、铁路、桥梁建设工地,以及市政、公路两侧绿化施工现场,每周至少要巡视一次。
三是建立线路防护动态常态联系机制。
一方面要依靠巡线员、义务护线员及时发现,另一方面要加强同政府相关部门沟通协调。
同车辆部门、公路、铁路部门、园林部门建立常态联系机制,规范施工跨越输电线路、输电线路走廊附近作业管理流程,力争取得外界的最大支持。
四是要加强现场监护.对走廊附近施工要做到全程蹲守看护,同施工人员密切联系,主动服务,交待注意事项,明确安全距离,随时掌握作业情况。
据悉,2010年山西省高速公路、铁路、市政工程涉及110千伏及以上电力线路112条、145处,其中500千伏线路26条42处,220千伏线路58条75处,110千伏线路28条28处,大规模的工程建设给输电线路防范外力破坏工作带来严峻考验。
随着电力系统规模的扩大,高压远距离架空输电线路日益增多。
高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离远,时常发生输电线路事故。
尤其是电力设被施盗窃30%~45%,国内外都发生过由于高压输电线路被盗而诱发的电力系统瓦解事故。
通过山西省电力公司强化主网输电线路防范外力破坏工作,我们可以看出,目前高压架空输电线路运行安全所面临的严峻形势.如何更有效的,快速的建立高压输电线路安全防范机制,而减少输电线路设施的被盗也已成了当务之急。
输电线路在线监测.
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输电线路在线监测1.SC-FP 输电线路风偏在线监测系统SC-FP系统概述:输电线路风偏在线监测系统能够对输电线路的绝缘子串风偏角、摇摆角和导线风偏角、摇摆角以及现场温度、风速、风向等微气象参数进行实时监测,并可根据监测点需要,选配视频录像监控功能。
国内首创采用光电子传感技术。
输电线路风偏在线监测系统主要由四部分组成,包括导线风偏监测仪、气象环境观测站、线路监测基站和当地监测中心(远程监测中心)。
当地监测中心只设置一个,能同时满足多个现场的不同监测系统的数据的处理和分析。
在线路的风偏事故多发地段应用输电线路风偏在线监测系统,通过监测中心对送电线路所经区域气象资料的观测、记录、收集,积累运行资料,完善风偏计算方法,同时准确地记录输电线路杆塔上最大瞬时风速、风压不均匀系数、强风下的导线运动轨迹等,为制定合理的设计标准提供技术数据。
对提高线路的现代化管理水平,具有重要的意义。
☆ SC-FP系统特点:1、具有加电自启动、在线自诊断功能;2、数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储3天以上的数据;3、设备采用休眠、待机、定时传输相结合的低功耗模式设计,测量精度高;4、数据采集前端采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术、确保系统运行稳定可靠;5、后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;6、对监测的数据进行统计、分析和输出,能以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;7、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;8、设备设计合理免维护,可带电安装,安装后不会对线路自身结构特性和后期运行维护造成安全隐患;☆ SC-FP主要技术参数:◆使用范围:10~750KV以上;◆监测数据:绝缘子串导地线出口处或转角塔跳线最低点的风偏角和仰角;◆风偏角:-90°~+90°测量精度:±0.01°;◆仰角:-90°~+90°测量精度:±0.01°;◆工作线路电压: 10~750KV以上;◆工作线路电流:≤ 1500A(指单导线或分裂导线子导线);◆监测单元运行环境温度:-40℃~+85℃;◆监测单元运行环境湿度:不大于98%RH;◆监测主机电源:太阳能+蓄电池;◆监测主机无阳光情况下可连续运行时间:>30天;◆通讯方式:GSM/GPRS/CDMA无线通信;◆防护等级:IP65;◆蓄电池使用寿命:5年以上。
110kV输电线路应用在线监测系统的成效

110kV输电线路应用在线监测系统的成效文章主要针对我国110kV的输电线展开一系列的讨论,介绍了输电线路在线监测系统应用于其中,并且分析了110kV输电线路的气象、远程视频、杆搭倾斜、导线、温度和绝缘子泄露气流与线路垂直等输电线路问题。
并对此借以相关人员的工作参考。
标签:输电线路;110kV;在线监测系统110kV输电线路在线监测系统为主要利用太阳能电池提供电力通过无线网络等现代通信方式,对110kV输电线路的输电运行情况进行密切检测,并立刻将监测信息传导进入110kV输电线路监测中心进行汇总,克服了之前远程输电线路管理难的问题。
现在在这项技术的应用情况下,监测中心可以针对汇总的数据对110kV输电线路进行科学合理的措施实施,可以有效的保障110kV输电线路能正常的运行。
当在线监测系统预测输电线路经常出现故障,为降低故障的发生率就需要相关技术人员应用及时有效的对策来预防或者降低,最大限度保证线路工作正常。
110kV输电线路在线监测系统具有很多优点,例如可靠性高、安全便捷、适应性强、数据储存方式传输方式合理等等,其所具有的优点可有效的提高应用效率。
110kV输电线路在线监测系统在应用时一定要遵循其科学性,并对其不同厂家所监测到的数据进行管理分析,同时选择适应其需求的相关在线检测系统,如微气象、图像视频、覆冰等,对输电线路进行有效检测。
1 110kV输电线路在线监测系统的应用110kV输电线路在线监测系统应用于输电线路当中,具有安装简便、抗干扰、数据传播迅速、可靠性高、环境适应能力强大等一系列的优点。
为了在后期能够顺利的使用和安装这一应用,在应用安装时要严格按照相关的资料作为参考,安装的过程中应小心仔细,且对各项来源不同的数据作为参考,并随之进行一系列的研究总结。
根据110kV输电线路要求选择合适的输电线路的气象、远程视频、杆搭倾斜、导线、温度和绝缘子泄露气流与线路垂直等在线监测子系统,对110kV 输电线路进行详细的针对性检测。
高压输电线路在线监测系统详细介绍

高压输电线路在线监测系统详细介绍高压输电线路在线监测系统是直接安装到输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征的测量,传输河诊断的系统。
实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠的有效方法,通过输电线路状态监测参数的分析,可以及时判断输电线路故障预警方案,便于采取绝缘子清扫,覆冰线路融冰等措施。
降低输电线路事故发生的可能性。
高压输电线路发展阶段●带电测试阶段。
其实于70年代左右,当时只是为了不停电而对输电线路某些绝缘参数(如泄漏电流)直接测量,设备简单,灵敏度低。
●从80年代开始,出现了各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统模式走向数字量化,使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。
●90年代随着计算机的推广使用,出现了以计算机技术为核心的微机多功能绝缘监测系统。
到目前为止,大量的在线监测技术已在高压输电线路中得到了广泛的应用。
在我国很多地区的供电企业都开展了这个项目工作。
高压输电线路在线监测状态检修的特点● 1.实时性:输电线路在线监测技术对设设备的状态实时监测,不受设备运行情况和时间限制,随时监测设备的运行状态,一旦发现问题,及时跟踪和检测,对保证电网安全更有意义。
●真是性:高压输电线路在线监测在运行状态下的参数进行分析,监测的结果符合是实事求是的情况,更加真是全面。
●提高设备供电的可能性:由于是实时监测,可以减少电力人员巡视,查找时间。
可以提高电力部门全员劳动生产力。
高压输电线路在线监测的技术和应用1、微气象监测系统输电线路由于其分散性特点,所处环境变化较多,极易由风偏、雷击、污秽等引起线路故障,特别是局部环境的变化及时掌握更需要在线数据的监测。
微气象监测系统主要对输电线路走廊微气象环境数据进行在线监测等,能将所测监测点温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、光辐射等气象参数及严密数据进行分析。
通过定期数据传送,使线路技术人员根据数据曲线能及时掌握线路运行环境的气候变化规律,以便采取相应的措施(比如:雷区安装氧化锌避雷器、污秽区采取调爬等)防止线路发生停电事故。
超高压输电线路污闪荧光在线监测系统设计
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超高压输电线路污闪荧光在线监测系统设计现代社会中,电力已经成为不可或缺的生活资源。
为了满足人们对电力的需求,高压输电线路已经成为电力传输的主流方式。
然而,在高压输电的过程中,污闪现象会影响电力的传输效率,甚至会对设备造成损害。
因此,为了保障电力传输的安全和可靠性,必须进行污闪荧光在线监测系统的设计。
本文将探讨超高压输电线路污闪荧光在线监测系统的设计思路和实现方法。
一、超高压输电线路污闪现象分析1. 污闪现象污闪现象是在电力输送过程中常见的电气事故,是因为输电线路表面附着物导致的一种电弧放电现象。
当输电线路表面上有附着物(如污垢、水雾等)时,会引起电弧放电,电弧伴随着放电亮光,称为“污闪”。
2. 影响污闪现象对于电力输送的影响非常大。
首先,会影响输电线路的电气性能,导致电力传输的效率低下。
其次,会在输电线路和接地杆之间产生电弧,引起安全事故,严重时甚至会导致输电线路的断电和故障。
3. 检测方式目前,对于污闪现象的检测主要分为两种方式:人工巡视和自动在线监测。
人工巡视需要专业的巡视人员进行现场巡视,效率低下,无法实现对于大规模输电线路的监测。
自动在线监测则是一种更为先进的方式,可以实现对于输电线路的连续、准确、全面的监测。
二、超高压输电线路污闪荧光在线监测系统设计思路1. 设备选择超高压输电线路污闪荧光在线监测系统的核心部分是荧光监测设备。
荧光监测设备需要具备高精度、高灵敏度、高可靠性等特点。
同时,为了实现在线监测,设备还需要支持远程控制和数据传输。
目前市场上有一些荧光监测设备,如FLIR公司的UFED系列、PREX公司的FD1系列等,这些设备可以满足在线监测的要求。
2. 系统构架超高压输电线路污闪荧光在线监测系统主要包括两个部分:监测设备和数据分析系统。
监测设备通过荧光监测技术实现对于输电线路的连续监测。
数据分析系统通过对监测数据的采集、预处理、分析和存储等步骤,实现对于输电线路污闪现象的识别和分析。
智能电网输电线路状态在线监测系统方案
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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
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5
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
目
一、项目背景介绍 二、覆冰监测模型介绍
录
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。
高压输电线路在线监测技术应用研究
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高压输电线路在线监测技术应用研究摘要:本文阐述了高压输电线路在线监测系统构成及工作原理与主要技术应用,并对提高高压输电线路在线监测质量的措施进行探讨,以供同仁参考。
关键词:高压输电线路;在线监测;应用一、前言近年来,随着我国城镇化建设的快速推进,人们的生活水平得到普遍提高,人们对电能的需求越来越高。
因此,为了保障电网的安全运行,电网也在不断改善,智能化水平也越来越高,输电线路在线监测技术也需要随之完善,以满足更多的实际需求。
基于此,本文阐述了高压输电线路在线监测系统构成及工作原理与主要技术应用,并对提高高压输电线路在线监测质量的措施进行探讨,旨在更好地保障高压输电线路的供电安全。
二、高压输电线路在线监测系统构成及工作原理高压输电线路在线监测技术主要由线路监测分机、全球移动通信系统、监测软件专家系统等部分共同组合构成。
线路监测分机主要是完成定时-实时完成高压输电线路、导线、底线、杆塔、绝缘子等设备状态、信息、数据的采集工作,然后通过全球移动通信系统、分组无线、码分多址及第三代数据通信模块将具体的信息与数据传送至软件专家系统,然后再由软件专家系统利用其各种修正模型、试验数据与试运行判断高压输电线路的实际运行状态,在特殊情况下能够及时发出预警信息,能够有效避免各类安全事故的出现。
不仅如此,通过监测对线路进行实时远程参数设置,并以局域网方式进行,从而能够实现各大线路监测系统数据信息的高效采集、传输与调用。
三、高压输电线路在线监测技术应用(1)导线晃动在线监测技术。
高压输电线路导线晃动大多是由于气候状况引起的,例如大风天气或是下雪天气,输电线路在风力或偏心重力的影响下发生大幅度的晃动。
虽然这种晃动的频率较小,但是也会拉扯临近的2个输电线路支撑杆塔,从而造成输电线路支撑杆塔稳定性下滑,诱发高压输电线路的运行故障。
高压输电线路在线监测技术的应用,可以通过远程监测机构的布置实现对导线晃动情况的监测,从而对高压输电线路导线晃动的危害进行有效的预测。
特高压输电线路在线监测技术的应用
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汇报人: 2023-12-30
目录
• 特高压输电线路概述 • 在线监测技术的基本原理与功
能 • 特高压输电线路在线监测系统
的组成与实现 • 特高压输电线路在线监测技术
的应用案例与效果分析 • 结论
01
特高压输电线路概述
特高压输电线路的定义与特点
定义
特高压输电线路是指电压等级在交流 1000kV或直流±800kV以上的输电 线路,主要用于大容量、远距离的电 力传输。
02
在线监测技术的基本原理与功 能
在线监测技术的定义与分类
定义
在线监测技术是指通过安装在输电线路上的监测装置,实时监测线路的运行状 态和环境条件,获取线路的各项参数,以便及时发现异常并进行处理。
分类
在线监测技术可以分为多种类型,如覆冰监测、微风振动监测、导线温度监测 等,每种技术都有其特定的应用场景和监测目标。
异常情况。
故障定位
通过数据分析,可以快速准确 地定位线路故障点,提高故障 处理的效率。
预警与报警
通过对数据的分析,可以预测 线路可能出现的故障,及时发 出预警或报警信息。
评估与优化
通过对线路运行数据的分析, 可以对线路的运行状况进行评 估,为线路的维护和优化提供
依据。
03
特高压输电线路在线监测系统 的组成与实现
特点
特高压输电线路具有传输容量大、覆 盖范围广、输电效率高的特点,同时 ,由于电压等级较高,对线路的安全 性和可靠性要求也更为严格。
特高压输电线路的重要性
能源配置优化
特高压输电线路能够实现远距离 、大容量的电力传输,有助于优 化能源配置,提高能源利用效率
。
促进经济发展
2024年输电线路在线监测系统市场调查报告

2024年输电线路在线监测系统市场调查报告1. 引言输电线路在线监测系统是一种用于实时监测输电线路的设备,通过采集数据和分析算法,可以提供对输电线路状态的实时监测和预警。
这种系统可以帮助电力公司提高输电线路的可靠性和安全性,减少事故和停电的发生。
本报告将对输电线路在线监测系统市场进行调查分析,以了解市场规模、发展趋势和竞争格局。
2. 市场规模分析根据对市场数据的调查分析,预计到2025年,全球输电线路在线监测系统市场规模将达到XX亿美元。
这主要受到以下几个因素的影响:•能源需求的增长:随着全球经济的发展和人口的增加,对电力的需求也在不断增加。
这推动了电力行业加速进行输电线路的建设和升级,进而带动了输电线路在线监测系统市场的增长。
•政府政策的支持:许多国家都出台了支持智能电网和能源互联网建设的政策,这些政策鼓励电力公司采用先进的在线监测技术,以提高电网的安全性和可靠性。
•技术的进步:物联网、大数据和人工智能等新技术的快速发展,为输电线路在线监测系统提供了更多的创新和应用可能性,进一步推动了市场的增长。
3. 市场发展趋势分析在进行市场调查时,我们发现了以下几个市场发展趋势:•智能化:随着物联网技术的应用,输电线路在线监测系统将实现数据的互联互通,实现智能化管理和控制,提高电网的自动化水平。
•云计算和大数据:云计算和大数据技术的应用可以将海量的监测数据进行存储和分析,提取有价值的信息,帮助电力公司做出更加科学的决策,并优化输电线路的运行与维护。
•预测维护:通过对监测数据进行分析和建模,可以实现对输电线路的预测维护,提前发现潜在故障和风险,并采取相应的措施,避免事故的发生。
•安全防护:在线监测系统可以对输电线路的安全状态进行实时监测,一旦发生异常情况或故障,可以及时发出警报,以保障电网的安全运行。
4. 竞争格局分析目前,输电线路在线监测系统市场具有较大的竞争,主要的竞争者包括(以下仅为举例,不列举具体公司名称):•本地厂商:一些本地的电力设备厂商具有一定的市场份额,他们拥有本地市场的时间和地理优势,并且可以提供一定的定制化服务。
输电线路在线监测系统课件
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数据处理与分析模块
数据处理与分析模块负责对采集到的数据进行处理、分析和挖掘,以实现对输电线路状态的实 时评估和预测。
数据分析可以采用各种算法和模型,如神经网络、支持向量机、回归分析等,以实现对输电线 路状态的准确判断和预警。
01 起步阶段
20世纪90年代,随着传感器和通信技术的发展, 输电线路在线监测技术开始起步。
02 发展阶段
进入21世纪,随着物联网技术的兴起,输电线路 在线监测技术得到了快速发展和应用。
03 成熟阶段
目前,输电线路在线监测技术已经逐渐成熟,成 为保障输电线路安全、稳定运行的重要手段。
02
系统架构与组成
系统集成化发展
未来的在线监测系统将更加集成化, 能够整合多种监测手段和功能,为输 电线路的运维管理提供更全面的解决 方案。
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输电线路风偏监测
总结词
实时监测输电线路风偏情况,预防风偏引起的线路故障。
详细描述
通过安装在输电线路上的风偏传感器,实时监测线路的风偏情况,当线路出现风 偏时,系统会发出警报,提醒运维人员及时处理,预防因风偏引起的线路故障。
输电线路弧垂监测
总结词
实时监测输电线路弧垂情况,预防弧垂引起的线路故障。
详细描述
预警与报警模块
01
预警与报警模块负责对处理后的 数据进行预警和报警,以实现对 输电线路故障的及时发现和处理 。
02
预警与报警可以采用各种方式, 如短信通知、电话通知、声光报 警等,以保证故障能够及时得到 处理和修复。
03
监测技术与方法
输电线路温度监测
高压输电线路在线监测系统对保障输电线路安全运行的重要作用
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过输 电线路 来实现 , 输 电线路可 以分为两 种, 一种 是架空 输 电线 路, 另 种则为地下输 电线路。相对于 地下的输 电线 路来说 , 架空输 电线 路架 设 简单 而且维修也 较为方便 , 其 施工建 设的成本不 高, 因此在 大幅度范 围的跨度输 电普遍 应用 架空输 电的 方式 , 但是 架空 输 电很容 易会 受到 外界 环境 的影响 , 例如台风 、 雷击 、 污秽 等情况 容易造成 输电线路 的故 障, 由于 架空输 电线路 的铺设 较 管理 难度很 难 , 输 电线路被 不法分 子 偷割的情况时有 发生, 输 电线 路遭受到破 坏严重影响了居 民的生话 以 及企 业的生 产, 因此 解决输 电线路 的安 全运行 问题 十分迫切 。 利用在 线 监 测系统 对高压 输电线 路进 行实时监 测 , 能够 有效保 障输 电线 路的 安
一Hale Waihona Puke 全 运行。 1 对高 压输 电 线路 运 行 造成 威 胁 的因 素
输电线路 是整个 电网中的 重要 组成部 分, 可谓是关 系到工厂生 产人 民生 活的 “ 生命线 ”, 输 电线 路在运 行 中又相 当脆 弱因此很 容易会 受到 外力所破坏 。
( 1 ) 木棚 、 风 筝以及树 木等造 成 的隐 藏性 威胁 。 在 高压输 电线 违 章搭建 的木棚 , 是 影响输 电线路安全 运行的 隐患之一 , 当大风时 刮会把 覆盖棚 顶的塑料布牵 起 , 如 牵起 的塑料布搭在 了高压输 电线路上 , 就会 引起相 间放 电, 从而 导致供 电故 障 , 为线路附近 居民生 活带 来不便甚至 会发 生人 员的伤 亡事件。 在高 压输 电线附近 放风 筝 也是容 易造成 输 电 故障 的一大 隐患, 因放 风筝而 引起的 电网事故 并不罕见, 除此 之外高空 丢弃 废弃 磁带 金属 线等行 为容 易导致物 体搭 在了高 压输 电线上 , 也很 容 易酿成事 故的发生 。高压输 电线路分 覆盖面很 广' 不仅分布在城 市乡 镇, 而且 还分布在 郊 区等地 。 在 高压输 电线路穿过 , 树 木较 多的地 区的 时候 , 树 木也会对其 输电运行 造成严 重的影响 , 成为 潜在的威胁之一。 《 在 电力安 全工作 规程 》 中明确规定 了 , 个电压等级 的高压线 必须 要与周 围的树木保 持一定的安 全距离 , 如若 距离不够 , 很容易会导 致输 电线路 向树 木放 电, 引起 电网瓦 解的情况 。 ( 2 ) 违 章作业对 输 电线路 造成威 胁。 有一些施 工单位 经过相 关部 门的 批准就 进行 违规 施 工, 在 输 电线路的 防护 区内并不采 取任何 的安 全保 护措施 就擅 自进行作业 , 施工 吊车触碰导 线而造成 电网跳闸 , 非法 施 工导致 电线杆倾倒的 供电受到影响 的实例并不 少见。 ( 3 ) 雷 击、 台风 以及冰 雪等对 输 电线路 造 成的威 胁 。 输 电线 路铺 设 的范围很 在很 多时 候不得 不穿越一 些雷击 高发区域 , 雷 电是大 自 然 中的放 电现象 , 在雷击现 象 中放 电释放 的 巨大 能量 对输 电线路 的安 全 运营 造成了严重 的威胁 , 输 电线路 因雷击而 频繁 跳 闸的现 象并不少 见。 台风等天 气在我 国的沿海 地区 出现 较为 频繁 , 作为 自然现 象中的台
高压输电线路在线监测系统改进措施分析

的重量 , 当倾斜到一定程度时 , 很容 易造成 一段 区域 中的输 电 线路断裂 , 严重影响了电网输 电线路 的稳定运行 。在 检测铁塔 的运行状态 时 , 工作人员 只能携带很 大的监 测设备 … , 到铁塔 的周围进行监测 , 这种检测方 法 的监 测效率 非常低 , 监 测结果
测 系统 通 过 实 时 监 控 电 网 的输 电运 行 情 况 , 保 障 高 压 输 电线 路 的 良好 运 行 。 目前 输 电 线 路 在 线 监 测 系 统 在 监 测 输 电 线 路 中
在 电网的输 电线路中有很 多的绝缘子 , 绝缘子 主要 用来连
接 不同电位 的导 电体 , 起到 隔离绝缘 的作用 。如果绝缘 子绝缘
子 的 在 线监 测 , 保 障 电 网输 电线 路 的稳 定 运 行 。
1 . 4 输 电线 路振 动在 线监 测
的杆塔 和铁塔倾斜 、 绝缘子 、 气象影 响等方 面存 在一些 问题 , 应 该及 时改进 , 使其发挥出更大 的作用 。 1 高压输 电线路在线监测系统的现状
1 . 1 输 电线 路 杆塔 和铁 塔 倾 斜 造 成 延 时监 测
高压输电线路很容易遭受极端恶劣天气 的影 响 , 在 大量 的 雨雪天气和冰冻 天气 时 , 输 电线路 很容易结 冰 , 当输 电线路 所 承受 的重量超过一 定范 围时, 会 导致 电网输 电线 路大 面积 压 断 』 , 严重影响输电电路的稳定运行 。特别是在 台风天气较 多 的情况下 , 输 电线路导 、 地线容易发生舞 动导致线路跳 闸 , 因此 为了避免极端天气对于输电线路的影响 , 有关部 门要 积极采取 预防措施 , 保 护输 电线路 的运行 。
输电线路在线监测系统及方法与流程
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输电线路在线监测系统及方法与流程随着电力电气系统的不断发展,输电线路的安全运行至关重要。
然而,在复杂的自然环境和恶劣的气候条件下,输电线路的故障频繁发生,这就要求具备实时监测、故障诊断能力的在线监测系统的出现。
本文将针对输电线路在线监测系统及方法与流程进行详细阐述。
1.输电线路在线监测系统概述输电线路在线监测系统是通过安装传感器在输电线路上采集实时数据,在数据采集、传输、处理和分析等方面,实现对输电线路的实时监测和故障诊断的方法。
同时,对于数据采集站和监测中心,也需要进行数据处理、分析和实时监测,以保证线路的安全、稳定和可靠运行。
2.输电线路在线监测系统的组成输电线路在线监测系统主要由传感器、数据采集站、数据传输模块、监测中心和故障诊断模块等组成。
2.1 传感器传感器是在线监测系统的关键部件,可以对输电线路的电压、电流、温度、湿度、风速等实时参数进行检测和采集。
传感器通常采用无线电信号或红外线等方式将数据传输到数据采集站。
2.2 数据采集站数据采集站是数据的接收、存储和处理中心,以无线通讯或有线通讯的方式与传感器进行数据传输。
如数据采集站使用通讯卫星传输,就可以实现在没有网络的远程地区的数据采集及在线监测。
2.3 数据传输模块数据传输模块主要是用来实现数据的实时传输和存储。
数据传输模块采用无线电信号或GPRS网络等方式,可以将数据传输到数据中心进行实时监测。
2.4 监测中心监测中心是在线监测系统的核心,对于传感器采集到的数据进行分析、处理和存储。
监测中心还负责对数据的清洗和存储,并对数据进行处理、分析和统计,以帮助用户实现对输电线路的实时监测和故障诊断。
2.5 故障诊断模块故障诊断模块是在线监测系统的重要组成部分,可判断输电线路是否出现故障,并能够及时定位故障点,提高线路故障的处理效率和安全性。
3.输电线路在线监测系统的流程输电线路在线监测系统主要由数据采集、数据传输、数据处理、故障诊断等重要步骤组成。
高压输电线路图像在线监测装置用户手册
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高压输电线路图像在线监测装置用户手册Version 1.01武汉风河科技有限公司高压输电线路图像在线监测装置目录目录 ...................................................................................................................................................... I1 产品简介 (1)2 产品特性 (1)3 技术指标 (1)4 系统组成 (2)4.1监测子站 (2)4.1.1功能说明 (2)4.1.2外部接口定义 (3)4.1.3机械尺寸 (4)4.2服务器 (4)5 安装与配置 (5)5.1 图像数据采集单元安装 (5)5.2 监测子站主机安装 (5)5.3 蓄电池安装 (6)5.4 太阳能电池板安装 (7)5.5 数据线的固定与多余电缆的固定 (9)5.6 监测子站线缆连接 (10)附录A 产品问题报告表 (11)1 产品简介高压输电线路远程图像在线监测装置,利用数字图像压缩技术、嵌入式计算机技术和WIFI 无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使管理人员第一时间了解监测点的图像信息。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。
投入运行后,可使运营部门及时掌握导线发热情况及发展趋势,据此参数科学安排输电线路在线增容,提升经济效益,提高线路安全运行及信息化管理水平。
2 产品特性●采用多跳接力的WIFI通信方式,通信带宽高,且无通信费用;●采用工业摄像机;●采用先进的JPEG压缩方式,数据传输占用带宽低;●提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;●具备入侵监测功能,支持事件提示、报警输出;●支持采用手机进行视频浏览和参数设置;●配备完善的后台软件,可实现多画面浏览,用户可自定义镜头分组,分组轮跳浏览,轮跳时间可由用户设定;●支持多站点登录、连接;●采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;●为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;●系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;●满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242 –2010)。
高压输电线路在线监测系统
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【产品简介】武汉风河科技自主研发的FH-9001型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。
当杆塔倾斜角度出现异常时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
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,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
【系统组成】监测子站:监测子站内置数据采集电路、高精度双轴倾角传感器、GSM/CDMA/GPRS或3G网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,该设备具备以下功能:(1)主动按设定周期主动上传监测杆塔倾角数据;(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。
休眠期间支持短信;(4)具有失电数据保护功能;(5)具有故障自诊断及自恢复功能;(6)支持报警及报警阈值设定;(7)支持远程复位;(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);(9)支持密码设定、子站编号设定;(10)支持校时及时间查询;(11)支持对设备供电电压的监测功能。
服务器:服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。
监控中心对横向倾斜、纵向倾斜等状态参数进行数据存储、显示、统计报表并结合杆塔自身设计参数进行分析,完成杆塔倾斜的多参数预警功能。
(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;(2)具有远程设置数据采集密度功能;(3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;(4)具有终端设备工作状态监测功能;(5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);(6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;(7)具有设备管理功能和存储服务功能;(8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;(11)可根据其历史数据和当前数据可作出趋势图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势,确定杆塔倾斜周期变化的规律;(12)具有无限扩展功能;(13)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解杆塔运行情况;(14)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;(15)操作简单,界面美观;(16)可终身免费升级。
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【产品简介】
武汉风河科技自主研发的FH-9001型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。
当杆塔倾斜角度出现异常时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
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,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
【系统组成】
监测子站:
监测子站内置数据采集电路、高精度双轴倾角传感器、GSM/CDMA/GPRS或3G网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,该设备具备以下功能:
(1)主动按设定周期主动上传监测杆塔倾角数据;
(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。
休眠期间支持短信;
(4)具有失电数据保护功能;
(5)具有故障自诊断及自恢复功能;
(6)支持报警及报警阈值设定;
(7)支持远程复位;
(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(9)支持密码设定、子站编号设定;
(10)支持校时及时间查询;
(11)支持对设备供电电压的监测功能。
服务器:
服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。
监控中心对横向倾斜、纵向倾斜等状态参数进行数据存储、显示、统计报表并结合杆塔自身设计参数进行分析,完成杆塔倾斜的多参数预警功能。
(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
(2)具有远程设置数据采集密度功能;
(3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(4)具有终端设备工作状态监测功能;
(5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);(6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(7)具有设备管理功能和存储服务功能;
(8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
(11)可根据其历史数据和当前数据可作出趋势图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势,确定杆塔倾斜周期变化的规律;
(12)具有无限扩展功能;
(13)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解杆塔运行情况;
(14)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
(15)操作简单,界面美观;
(16)可终身免费升级。
【产品特性】
◆ 采用进口双轴MEMS传感器,测量精度高;
◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
◆ 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
◆ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时),支持采用手机进行数据查询和报警接收;
◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
【技术指标】
◆ 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);
◆ 倾角测量误差:≤±0.05°;
◆ 倾角测量分辨率:±0.01°;
◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
◆ 防护等级:IP65;
◆ 工作功耗:≤1W;待机功耗≤0.1W;
◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
◆ 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
◆ 重量:≈3kg;
◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。