高压输电线路紫外在线检测系统 EI收录
特高压输电线路在线监测技术的应用

特高压输电线路在线监测技术的应用发布时间:2021-08-06T17:01:26.450Z 来源:《中国电业》2021年四月10期作者:董帅帅,王绍翰[导读] 根据我国地势分布和城市发展情况,特高压输电线路通常建设于人迹罕致地区董帅帅,王绍翰山东送变电工程有限公司,山东省济南市250000摘要:根据我国地势分布和城市发展情况,特高压输电线路通常建设于人迹罕致地区,其极易受到各种外力因素的影响而处于不安全状态,如杆塔倾斜、线路断线或停电等,从而造成人身伤害和巨大的经济损失。
因此,采取有效手段对架空输电线路进行监测十分必要。
关键词:特高压;输电线路;在线监测技术;应用引言电力输送过程需基于高压输电线路完成,作为智能电网的核心构成,高压输电线路的安全稳定运行与否会对整个电网产生直接影响,规模及范围不断扩大的电力系统对高压输电线路的监测提出了更高的要求,设计并完善高压输电线路的在线监测系统仍然是目前研究的重点领域。
1高压输电线路在线监测系统架构根据监测需求为依据对监测点(即无线传感器节点)进行部署,无需各级杆塔均安装,例如在水塘附近为防被水侵蚀将图像采集终端安装于杆塔上以便监测塔基;在跨越立交桥部分为防导线下垂将采集终端安装于导线上以便监测导线弧垂等。
监测子站通常安装在杆塔上且需位于无线传感器节点附近,在对附近传感器监测数据进行收集的同时,使呈现为簇头节点的监测子站形成了无线多跳网络,由连接网络的汇聚节点(监测网关,通常设在高压变电站)将接收到的数据向后端的监控中心传送。
支持远距离传输的监测子站能够以监测点的布局为依据对监测子站进行灵活部署,确保各监测点均有能多跳连接到监测网关的监测子站相对应,使用监测子站最少。
2特高压输电线路在线监测技术的应用2.1故障识别受到安装位置、实施技术、外部环境等诸多因素的影响,输电线路在线监测装置第一时间检测到故障的几率较低,即便在第一时间发现了故障,也很难及时对故障进行类型判断与原因查找。
高压设备紫外、红外成像在线监测系统及其检测方法的制作技术

图片简介:本技术涉及一种高压设备紫外、红外成像在线监测系统,包括视频采集模块、视频处理模块、中心测距模块、温湿度测量模块和远程监控终端,视频采集模块包括第一级分光镜、第二级分光镜、紫外视频采集器、红外视频采集器、可见光视频采集器;视频处理模块包括中央处理控制模块、紫外前处理模块、红外前处理模块、视频叠加模块、视频压缩模块和网络通讯模块。
本技术的有益效果:采用这样的结构后,利用分光镜头获得重合的多光谱成像,计算获得设备的温度与紫外线放电数据,可在线监测红外、可见、紫外光叠加视频,并增加激光测距与温湿度传感器,修正红外测温数据。
同时用计算机系统软件进行分析,得出设备的运行状态与健康状况,提高故障检测成功率。
技术要求1.一种高压设备紫外、红外成像在线监测系统,包括视频采集模块、视频处理模块、中心测距模块、温湿度测量模块和远程监控终端,其特征在于:所述视频采集模块包括第一级分光镜、第二级分光镜、紫外视频采集器、红外视频采集器、可见光视频采集器;所述紫外视频采集器、所述红外视频采集器、所述可见光视频采集器分别与所述视频处理模块相连;所述视频处理模块包括中央处理控制模块、紫外前处理模块、红外前处理模块、视频叠加模块、视频压缩模块和网络通讯模块;所述紫外视频采集器、所述红外视频采集器、所述可见光视频采集器分别与所述视频处理模块相连;所述中央处理控制模块分别与所述中心测距模块、所述温湿度测量模块相连;所述网络通讯模块通过无线网络与远程监控终端通信。
2.根据权利要求1所述的高压设备紫外、红外成像在线监测系统,其特征在于:所述紫外视频采集器包括紫外镜头、紫外线滤波器、紫外成像传感器、紫外视频采集模块;所述紫外镜头连接所述紫外线滤波器;所述紫外线滤波器连接紫外成像传感器;所述紫外成像传感器连接紫外视频采集模块;所述紫外视频采集模块连接所述紫外前处理模块。
3.根据权利要求1所述的高压设备紫外、红外成像在线监测系统,其特征在于:所述红外视频采集器包括红外镜头、红外热成像传感器、红外视频采集模块;所述红外镜头连接红外热成像传感器;所述红外热成像传感器连接所述红外视频采集模块;所述红外视频采集模块连接所述红外前处理模块。
高压输电线路在线监测技术的应用

高压输电线路在线监测技术的应用发布时间:2021-04-23T12:55:07.237Z 来源:《中国电业》2020年34期作者:高巍[导读] 随着我国经济水平飞速提升,社会用电量也在不断增长,为了满足国家经济建设和各个行业的发展,国家开始大力建设特高压输电线路。
高巍身份证号码:37060219720423**** 山东济南 250017摘要:随着我国经济水平飞速提升,社会用电量也在不断增长,为了满足国家经济建设和各个行业的发展,国家开始大力建设特高压输电线路。
输电线路作为高压输电工程的重要组成部分,决定着整个输电系统的安全与稳定。
在上述特高压输电线路中,由于线路经过地区拥有者非常复杂的地理环境和气候,长期受到风、雪等恶劣天气影响,线路周围的工业污染也比较严重,如果采取过去的监测技术很难取得较好的效果,所以急需要应用更先进的在线监测技术,以确保线路环境数据采集工作的顺利进行。
关键词:输电线路;在线监测技术;应用随着电力行业的发展,高压输电线路的安全运行成为了各地区供电企业高层管理人员应重点考虑的问题。
高压输电线路的安全运行,不仅关系着供电企业在民众中的外在形象,而且影响着供电企业经济效益的稳步提升。
因此,各地区供电企业高层管理人员应提升自身的危机意识,加强对高压输电线路检测工作的资源投入力度,积极引进在线监测技术的应用,从而实现对传统高压输电线路检测工作的创新改良,全面提升高压输电线路安全隐患的检测效率,进一步提高高压输电线路在运行过程中的安全系数。
一、在线监测技术的概述对于高压输电线路来说,在线监测主要是指根据系统运行过程中的状态实时采集其运行参数,并对所采集的信息进行综合分析,从而实现对系统中所有设备状态的判断和估计。
在线监测技术的应用能够实现对线路中故障的提前识别,对故障部位和故障类型进行准确判断,从而为设备检修提供可以参考的数据支持。
在线监测系统是目前高压输电线路中应用最为广泛的管理模式,克服了传统设备维修方式的缺陷,提高了设备维护的质量和效率,为电力企业的经营创造了较高的经济效益。
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。
高压输电线路在线监测系统方案

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、系统方案武汉风河智能的FH-9000系列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3G/4G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、杆塔倾斜在线监测系统,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。
第四章 三大检索(SCI)

SCI
一般检索
检索字段:
主题:检索论文的标题、关键词、扩展主题词及文摘。检索词可以是单词、短语或句子。 标题:在论文的标题中检索。可输入短语或整篇文献标题。 作者:检索某个作者的文献。如:wang zhigang, wang z*g*
Researcher ID:选择此字段,需先完成注册,按照注册给定的ID号检索。如:G-8455-2011
SSCI即社会科学引文索引(Social Sciences Citation Index,亦由美国科学信息研究所创建。2011年SSCI收录3007 种世界范围内筛选的社会科学期刊,内容覆盖包括人类学、法律、 经济、历史、地理、心理学等55个领域。收录文献类型包括:研 究论文,书评,专题讨论,社论,人物自传,书信等。
第三步:点击检索,结果如下:17篇
SCI
一般检索
例2。查询某人的论文收录:华北电力大学,王志刚
第一步:选作者字段,输入作者英文姓名。作者的英文名字可能有以下几
种情况:Wang zhigang,Wang zhi-gang, Wang z.g。为了提高查全率,可利 用截词符“*”。将作者名字统一为:Wang z*g*;选地址字段,输入作者单 位的英文名称。N* china elec* Power univ*
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第四章
国外三大检索系统
4.1.3 SCI网络版数据库
SCI网络版(Science Citation Index Expanded)收 录科技期刊达8401种(据Thomson Ruters网站2011 年11月报道)。该数据库在ISI Web of Knowledge中 Web of Science数据库平台上。 Web of Science平 台主要有以下数据库:
高压输电线路在线监测综述

高压输电线路在线监测综述摘要:高压输电线路具有电压等级高、输送容量大、输送距离远等特点,实施实时在线监测是保证高压输电线路安全、可靠及稳定运行的基础。
总结概述了当前常用的在线监测方法,包括导线温度与弧垂、微气象、微风振动、导线舞动、杆塔倾斜、等值覆冰厚度、绝缘子等在线监测;综述了常用的输电线路带电检测方法,并对上述各类方法进行了简要分析。
关键词:电网;高压输电线路;在线监测一、引言随着智能电网的不断建设,电力系统互联性增强,电压等级的不断升高,如何保证远距离、大容量输电线路的安全可靠运行,防止大停电事故的发生受到越来越广泛的关注[1]。
高压输电线路主要采用架空线,受自重、温度、风力、冰雪等自然因素的影响较大,还可能受到气体的侵蚀,且由于铺设范围较广,管理难度大,易发生杆塔被盗事件,上述因素容易导致输电线路安全形成隐患[1,2]。
传统的输电线路检查能够发现部分设备的安全隐患,但对维护人员的依赖性较大,且缺乏对环境和气候等自然因素的检测,此外还存在巡视真空期,无法掌握线路的实时变化,及时检测出可能出现的线路安全事故。
因此,实行实时在线检测,对于保证输电线路的安全稳定运行具有重要意义[5]。
二、输电线路在线监测常用的输电线路在线监测方法主要包括导线温度、弧垂监测,微气象监测,微风振动监测,导线舞动监测,杆塔倾斜监测,等值覆冰厚度监测,绝缘子在线监测等。
2.1 导线温度、弧垂监测导线温度监测一般采用铂电阻或热敏电阻等传感器,以避免运行线路导线或者金具过热;此外,采用该传感器可采集相应数据信息,以实现线路动态增容。
导线弧垂监测一般采用激光传感器等,可避免输电线路对地安全距离不足的缺陷,同时还可提供预警信息以供状态监测。
2.2 微气象监测输电线路沿线出现大风、暴雨等恶劣天气时,由于风速、风向、湿度等环境因素的影响,可能导致杆塔倾斜、开关跳闸等事故的发生,严重时可能引起大面积停电。
为此需要对线路运行的相关参数进行有效监测,为线路运行积累资料,同时为线路的规划运行奠定基础[3,4]。
高压电缆智能综合在线监测系统

➢ 箱体内部采用左右布置方式: 左边为二次控制模块,包括供
电网络模块、UPS储电装置、环流 报警模块、电缆温度监测模块、局 放监测模块,以及可扩展的故障定 位等模块;
右边为高压回流电缆接地装置。 各功能模块根据其特性合理布局, 且为后续功能拓展预留足够大空间。
7
电源接口
8
UART
USB CAN BUSFra bibliotek23利用电缆网综合实时状态监测,数据分析、诊断与管理系统的研究、建 立与运行,能解决当前电缆设备状态评估及风险预防中的实际问题,突破状 态评价及风险预防中存在的限制因素。极大程度降低电网运行故障率,保障 供电安全,创造更高的经济价值。
24
技术参数名称
主要技术参数指标
测量范围
温度:-40℃~120℃ 湿度:0%~100%RH
测量精度
±1℃ ±2%RH
信号输出
4~20mA
功耗
≤1W
13
5、电缆接头温度监测功能
可根据用户需求分为电缆接头表面温度监测、电缆接头金属层温度监测。 把测温传感器固定在电缆接头的表面或者电缆接头的金属层并密封,经过测温
探头把温度信息通过无线方式传送至测温主机,由测温主机上传至后台监控软件,
并判断出是否达到警戒值,若达到警戒值则产生报警。可实现对高压电缆接头表
面、金属层运行温度24小时不间断在线监测,温度采集范围-55℃~+150℃。通
过对高压电缆本体温度的统计分析,可使运行人员全面掌握其工作状况,及时了
解电缆护层的老化情况。
(3)备用≥3路: RS232-01:备用,接口类型可配置。 RS232-02:备用,接口类型可配置。 RS232-03:备用,接口类型可配置。
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