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。

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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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