输电线路山火监测预警系统的应用研究

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输电线路中山火预警技术的应用研究

输电线路中山火预警技术的应用研究

输电线路中山火预警技术的应用研究摘要:山火对输电线路的安全运行有着非常大的影响,被针对山火预警技术在输电线路中的应用进行了分析,然后阐释了我国输电线路特点,如分布范围广泛、受外界自然灾害影响较大等,提出山火预警技术在输电线路应用要点,希望能够为相关学者提供良好借鉴与参考。

关键词:输电线路;山火;预警技术在输电线路工程之中,如果遇到自然灾害,会严重影响电力线路的可靠、安全运行,对居民的用电产生不利影响。

为了减少天灾对输电线路产生的威胁,应用先进的山火预警技术尤为重要。

基于此,本文深入研究山火预警技术在输电线路当中的具体运用。

1 我国输电线路的特点分析我国电力网络分布范围比较广,特别容易受外界自然灾害侵袭,山火是一种比较常见的自然灾害。

最近几年以来,由于我国电力资源需求量越来越大,使得输电线路工程建设规模逐渐扩大,在一些地形较为复杂、地域辽阔的区域,大部分输电线路需要穿越复杂地形,如果遇到山火,输电线路特别容易发生掉闸现象,严重的还会毁坏架线铁塔,引起大规模的电力安全事故。

对于跨区电网线路,如果出现跳闸危害,不仅会影响居民的日常用电,还会威胁周围居民的生命安全,对整个电网线路的安全运行产生负面影响。

此外,由于退耕还林政策的大力实施,山上居民大量搬迁,山上的植被越来越丰富,特别容易发生火灾,因此,运用先进的山火预警技术,能够减小山火等一系列自然灾害对线路正常运行产生的影响。

因为我国的输电线路分布范围比较广泛,在一定程度上增加了山火预警难度,为了保证山火预警技术在输电线路当中得到更好运用,相关技术人员要结合该地区的地形地貌特征,包括山火的发生规律,采用先进的预警技术,减小山火对输电线路稳定运行所产生的影响,保证输电线路能够可靠、安全的运行。

2 山火预警技术在输电线路应用要点研究山火发生时段与季节受外界气象因素的影响较大,例如,外界气温与降雨量等一系列因素,会影响山火发生时段,山林地被物含水量和森林火险等级存在较大关联,尤其是一些细小可燃物含水率,如果地被物含水量过高,则森林风险等级特别低。

输电线路山火监测预警系统的研究及应用 蔡广和

输电线路山火监测预警系统的研究及应用 蔡广和

输电线路山火监测预警系统的研究及应用蔡广和发表时间:2018-07-24T15:25:07.610Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:蔡广和[导读] 摘要:伴随当前电力事业的快速发展,输电线路的可靠性和安全性逐步提高,但依然出现了很多不可抗的因素,可能导致输电线路的运行产生一定的危害。

(大连长兴岛中广核风力发电有限公司辽宁大连 116000)摘要:伴随当前电力事业的快速发展,输电线路的可靠性和安全性逐步提高,但依然出现了很多不可抗的因素,可能导致输电线路的运行产生一定的危害。

依照相关资料发现,输电线路产生山火的情况相当少见,然后一旦出现就会产生较大的危害,所以在敷设输电线路过程中,一定要监控输电线路山火的情况,随时对输电线路山或动态进行掌握,并且采取相关措施控制山火,防止山火过大而造成较大的经济损失。

关键词:输电线路;山火监测预警系统;应用1 山火导致输电线路跳闸的机理1.1 空气热游离山火直接与输电线路进行接触的可能性不高,然而火焰的温度在100℃到177℃之间,空气在这种条件下会出现热游离的情况,在高温的条件下,地面附近的空气游离出带电粒子,而导线由于表面高温处出现电子游离在地面周围的电荷区,伴随火苗向高处进行发展。

与此同时,大量的微粒和浓烟会让空气的绝缘性能大大降低,造成空气被击穿,输电线路对地放电等情况的产生。

1.2 局部空气密度下降输电线路下方出现山火的时候,由于温度升高,空气密度会下降,输电线路附近局部出现低气压而让导线地面间的击穿电压降低,造成空气容易被击穿的情况出现。

输电线路会产生对地放电的问题。

1.3 电导率增大出现森林火灾的时候,在燃烧时地面的乔木和灌木会蒸发出一定的水分,这些水分有大量的盐粒子和烟尘微粒,会让空气的绝缘性能大大降低,造成空气容易被击穿,输电线路对地放电等情况。

1.4 电场畸变,颗粒的触碰放电火焰当中具有一定的带电电荷,会让附近的电场产生畸变。

植被在燃烧的过程中大量碳化,灰烬会在强电场中漂浮,带电粒子由于空间电荷和高温的作用会让发电、放电的发展速度加快,火焰化学电离和热游离出现的电荷与电导线覆周围的颗粒触发流柱放电而出现电荷,在放电通道内聚集出现电弧,最终击穿空气。

输电线路走廊山火监测技术研究与应用

输电线路走廊山火监测技术研究与应用

输电线路走廊山火监测技术研究与应用近年来,山火频发给人民的生命财产安全带来了巨大的威胁,特别是对于输电线路走廊山火监测技术的研究和应用显得更加迫切。

输电线路走廊山火监测技术的研究和应用对保障输电线路的安全运行,预防山火对输电线路造成的影响,提高山火监测的精准度和效率具有重要意义。

本文将对输电线路走廊山火监测技术的研究和应用进行探讨。

目前,对于输电线路走廊山火监测技术,主要集中在利用遥感技术和无人机技术进行监测。

遥感技术能够实现对山火的实时监测和识别,通过遥感卫星或者地面传感器获取山火数据,可以及时发现和报警山火的发生,为山火的应急处置提供数据支持。

无人机技术则可以在紧急情况下快速响应,实现对山火的目视监测,甚至可以进行空中灭火作业。

还有利用传感器、人工智能等先进技术进行山火监测的研究。

1. 多源遥感数据融合目前,遥感技术已经发展到了多源数据融合的阶段,在进行山火监测时,可以综合利用卫星、地面和无人机等多种遥感数据,通过数据融合技术提高山火监测的精度和准确性。

可以通过数据融合技术实现对输电线路周边环境的遥感监测,及时发现潜在的火灾隐患。

2. 智能预警系统传统的山火监测主要依靠人工巡查和报警来发现山火,存在着盲区和时效性差的问题。

而利用人工智能技术可以建立智能预警系统,通过对山火监测数据的分析和处理,实现对山火的自动识别和预警。

智能预警系统可以大大提高山火监测的及时性和精准度,降低山火对输电线路造成的损失。

3. 空中监测和灭火作业无人机技术在山火监测中的应用日益普及,可以在紧急情况下快速响应,实现对山火的目视监测和灭火作业。

无人机配备红外相机可以实现对山火热点的精准识别,配备灭火设备可以实现对山火的快速扑灭。

还可以通过无人机对输电线路进行巡检,发现潜在的隐患并及时修复,保障输电线路的安全运行。

输电线路走廊山火监测技术的应用前景广阔。

在实际应用中,可以将遥感技术、无人机技术和人工智能技术相结合,建立集成的山火监测系统。

输电线路走廊山火监测技术研究与应用

输电线路走廊山火监测技术研究与应用

输电线路走廊山火监测技术研究与应用随着人们对电力需求的不断增长,输电线路作为电力的重要载体扮演着至关重要的角色。

输电线路走廊也面临着一些潜在的危险,特别是山火的威胁。

针对输电线路走廊山火的监测技术的研究和应用具有重要的现实意义。

输电线路走廊山火的威胁主要体现在以下几个方面:山火可能烧毁输电线路及其附属设施,导致电力中断和供电不稳定,给人们的生活和产业带来巨大损失;山火可能导致输电线路走廊周边植被大面积烧毁,破坏生态环境,加剧土地沙化和水土流失等问题;山火还可能产生大量的烟雾,对人们的身体健康造成危害,并对空气质量产生不良影响。

可以利用遥感技术对输电线路走廊进行监测。

遥感技术可以通过卫星、无人机等手段获取大范围、高分辨率的图像数据,可以快速准确地掌握输电线路走廊周边植被的状态和火灾风险等信息。

还可以利用遥感技术对输电线路走廊进行火灾烟雾的监测和评估,有效应对火灾的蔓延。

可以采用物联网技术对输电线路走廊进行实时监测。

通过在输电线路周边布设物联网传感器,可以实时监测气象因素、温度、湿度等环境参数,并将数据传输到监测中心进行分析和处理。

当监测数据发生异常时,可以及时发出预警,以防止火灾的发生和蔓延。

可以利用人工智能技术对输电线路走廊火灾的预测和预警进行研究。

通过收集历史火灾数据、气象数据等多种信息,构建火灾发生和蔓延的模型和算法,可以实现对火灾的准确预测和预警。

还可以利用人工智能技术对火灾的灭火和救援工作进行优化和指导。

还可以研究和应用无人机技术对输电线路走廊山火进行监测和救援。

无人机可以快速飞越山火现场,获取高空高清图像和视频数据,并将数据传输到监测中心进行处理和分析。

还可以利用无人机携带的喷雾系统进行灭火和救援工作,提高灭火工作的效率和可靠性。

输电线路走廊山火的监测技术的研究和应用具有重要的意义。

通过利用遥感技术、物联网技术、人工智能技术和无人机技术等手段,可以实现对输电线路走廊山火的快速准确监测和救援,保障电力供应和生态环境的安全。

浅谈山火预警技术在输电线路中的运用

浅谈山火预警技术在输电线路中的运用
关键词:输电线路;山火预警技术;运用
1山火预警技术在输电线路的运用
1.1卫星遥感技术的运用
1.1.1NOAA/AVHRR监测林火
AVHRR高分辨率辐射仪共包括5各通道,每一个通道都有各自的特性。NOAA卫星经常用于草原、森林的火灾监测,不仅能准确确定火点、预测火灾严重程度,而且也可以对火灾面积进行估算。气象卫星对地面线性物体的分辨率只有1.1km,分辨率较低,但是它的温度分辨率却较高。NOAA卫星交错运行,监测频率为6小时/次,即同一地区每隔6小时便会接受其一次监测。
3火山预警技术的应用创新
3.1加大财力支持
输电线路是保证人们日常生活生产用电的直接因素,没有电力资源的支持,国民收入大大降低,人民生活水平大大减退。因此需要财政力量的投入支持,保证源源不断的电力资源。而火山预警技术作为一项重要的科学研究项目,需要高科技技术的投入研究,人才资源的建设也需要财政的支出。
1.2.4燃烧音火灾探测器
如果发生火灾,火源周围便会出现频率不同的声音,主要维低频域声音与超高频域声音,这两种声音均无法通过人耳捕捉。部分研究人员表示,当物体燃烧时,会产生空气膨胀与热气对流现象,这是低频域声音产生的主要原因。而随着燃烧程度的不断加深,低频域声音也会不断增大。对于燃烧音火灾探测器的工作原理,即为通过感知低频域声音来探测火灾,是目前较为常见的一种火灾检测方法。
浅谈山火预警技术在输电线路中的运用
摘要:我国的电网范围较大、分布较广泛,十分容易受到自然灾害的侵袭,山火是其中的一项因素。近年来,随着电力资源日益广泛的应用,再加上我国地形复杂、地域辽阔的特征,使得诸多输电线路必须穿越各类复杂的地形地貌。山火的出现,往往会导致输电线路掉闸问题,严重时还会损毁架线铁塔,进而引发重大的电力事故。本文分析了山火预警技术在输电线路中的运用,以供参考。

输电线路走廊山火监测技术研究与应用

输电线路走廊山火监测技术研究与应用

输电线路走廊山火监测技术研究与应用随着社会的不断发展,对电力资源的需求也日益增加,因此输电线路建设也变得越来越广泛。

在输电线路走廊附近的山区地区,山火成为了一大威胁,一旦发生山火,既会带来对自然环境的破坏,也会对输电线路造成严重的影响。

如何对输电线路走廊附近的山火进行及时、有效的监测,成为了一个亟待解决的问题。

山火监测技术是一项涉及到多种学科的综合性技术,它可以利用遥感技术、气象技术、地理信息技术等多种手段对山火进行监测和预测。

近年来,随着科学技术的不断进步,山火监测技术也取得了长足的发展,为输电线路走廊山火监测提供了新的技术手段和思路。

输电线路走廊山火监测技术的研究与应用,不仅可以更及时地发现山火,也可以更好地保护输电线路安全,为输电线路的稳定运行提供更多的保障。

本文将围绕输电线路走廊山火监测技术的研究与应用展开深入探讨,旨在为相关领域的研究和应用提供一些参考和借鉴。

1. 遥感技术在山火监测中的应用遥感技术是利用卫星、航空器等遥感平台获取地球表面信息的技术手段,其应用领域非常广泛。

在山火监测中,遥感技术可以通过获取热点信息、烟雾信息等,对山火进行快速准确的监测和识别。

遥感技术还可以对山火的蔓延情况和影响范围进行分析和预测,为相关部门的决策提供数据支持。

气象技术在山火监测中的应用主要包括对风向、风速、温度、湿度等气象因素的监测和分析,通过这些气象因素的变化,可以对山火的蔓延和危害程度进行预测。

尤其是在输电线路走廊山区地区,由于地形复杂、气候多变,气象技术在山火监测中的作用更加重要。

地理信息技术主要通过地理信息系统(GIS)对山火的发生位置、蔓延范围、影响对象等进行空间分析,为山火监测和应急决策提供空间信息支持。

地理信息技术还可以通过建立山火信息数据库,实现对山火数据的管理和共享。

以上三种技术都在输电线路走廊山火监测中发挥了重要作用,通过技术手段的创新和整合,可以实现对山火的全方位监测和预测,为山火的防控和应急决策提供更多的数据支持。

基于红外识别的输电线路防山火预警系统的应用研究

基于红外识别的输电线路防山火预警系统的应用研究

基于红外识别的输电线路防山火预警系统的应用研究摘要:在输电线路构建与能源传输工作开展的过程之中,如何清楚直观的检测和预防各种山火现象的产生,一直是需要工作人员重点关注的研究内容。

本文将防山火预警系统的应用,作为整篇课题的研究中心,在简单介绍红外识别图像预处理技术相关概念的基础之上,将在红外图像识别预处理技术研究视角下,输电线路防山火预警系统的实际应用方式等,做出了详细的分析和介绍。

关键词:红外识别;图像处理;输电线路;防山火前言:在社会主义市场经济以及国家综合国力不断提升的同时,国内现代化信息处理技术在各个生产和生活领域之中的应用范围逐渐推广。

随着输电线路传输范围的不断扩大,广东惠州地区当前大部分输电线路都位于高山或丘陵地带,因外界因素而产生的山火现象逐渐增多,并已经受到电力能源传输领域技术人员的高度重视。

如何通过结合红外识别处理技术,构建防山火的预警系统,已经成为技术人员的重点研究方案。

一、红外识别技术的基本应用原理红外识别技术的应用,是在传统红外线高温图像识别的基础之上,进行进一步完善和优化而得到的一种全新的信息处理手段。

所谓红外,实际上指的就是红外线光感线路传输模式的简称。

如果从物理学的研究视角对红外进行分析,这一光感能源传输线路可以被归结为,是物理电磁波的存在形式之一。

通过应用红外光感传输的图像识别技术手段,在整个图像提取过程之中,电子设备会随着热量声波传输强度的逐渐提升,产生与脉冲型噪音形式相类似的音量声波。

鉴于在传统输电线路山火图像传输过程之中,存在图像摄录清晰度较低、空间构架对比比例分配的合理性有待提升,以及相应图像火灾区域与未受灾区域之间,成像颜色的变化差异较小等固有弊端。

新型红外热成像识别技术的应用,做出了一些列的完善和优化。

有部分技术工作人员甚至选择,在传统防山火预警系统的图像摄录模式的基础之上,结合添加红外处理技术中MATLAB的信息资源共享平台。

在资源共享平台中光感电磁波传统过滤模块、以及阶梯式核算的功能版块的帮助下,红外高温图像摄录的画面质量以及边缘分解的清晰度等,都在短时间内得到了大幅度的改善和提升。

输电线路通道状态监测评估与山火隐患智能预测技术的管理应用

输电线路通道状态监测评估与山火隐患智能预测技术的管理应用

输电线路通道状态监测评估与山火隐患智能预测技术的管理应用一、序近几年,山火跳闸为输电安全运行维护带来了很大的障碍,大部分输电线路跳闸多是因为山火引起的,而且山火跳闸不易防控,高空架线不免要经过很多高山,气温的升高很容易引起火灾,跳闸不可避免。

电网的运行核心便是输电线路,但其火灾的抵抗能力不强,因此,找出山火导致输电线路跳闸的原因并及时解决,对于电网的正常运营非常重要。

二、山火跳闸的条件1、山火引起线路跳闸的原因当发生山火时,山火的燃烧温度可达1000—1177℃,而空气中的气体出现明显的热游离的温度为727℃,使导线与地面(或树木)之间不均匀电场的两极间电荷量大大增加,且火势越强,燃烧的时间越长,两极间增加的电荷量越大。

同时火对导线金属电极加热,可使电子从金属表面游离出来,当山火能使导线与地面的两极间电荷量增加到一定量时,电场发生强烈畸变,大量空间电荷的复活,产生光子,造成光游离,在局部强场中,发展成为衍生电子崩,衍生电子崩与主电子崩汇合发展成为流注,形成具有高电导和低场强的负先导通道,最后导致线路跳闸。

4、山火导致线路跳闸机理国外对输电线路因山火导致跳闸的特性进行了大量的试验研究,得出山火导致线路的绝缘水平下降的主要原因有:4.1、火焰高温使空气的密度下降,从而导致绝缘强度下降;4.2、火焰中电荷导致导线附近的电场发生畸变;4.3、颗粒触发放电。

并不是所有的输电线路下面的山火都可导致线路跳闸,主要由火焰温度、电导率、烟雾、灰烬等诸多因素综合作用导致线路的绝缘度急剧下降进而发生跳闸故障。

山火是一种高温、含有不同粒径固体和颗粒的多相弱等离子体,放电机理比其它放电复杂。

目前研究普遍认为:在山火条件下输电线路的击穿分为多个阶段:1)火焰抬升阶段:山火火焰在风力作用下,导致火焰燃烧强度增加,高度增大,烟雾灰烬被火焰对流漩涡卷入相地和相间间隙。

2)导线对火焰发生预放电阶段:火焰接近导线,电晕流注放电产生大量活性基,加速燃料燃烧,同时可燃物在活性基作用下形成爆炸性火球,促进放电进一步发展。

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输电线路山火监测预警系统的应用研究
工业生产和人们生活用电量的增加,使得输电线路中的荷载越来越大,当线路的实际荷载超过其最大承载能力时,就会引起山火跳闸事故,导致输电线路无法正常输送电能。

山火监测预警系统的研发和应用,能够对输电线路的运行状况进行监测,从而减少山火跳闸事故的发生频率。

文章对输电线路山火监测预警系统的原理和结构组成进行分析,并就其相关技术的应用进行探讨。

标签:输电线路;山火监测预警系统;应用
随着我国电力事业的发展,输电线路的运用安全性、可靠性已经大大提高,但仍然存在一些不可抗力因素,会给输电线路的运用稳定性带来危害。

目前,大部分的输电线路监测系统只能对输电线路中设备故障、覆冰、污秽等问题进行监测,而对于线路附近的山火却无法监测。

根据相关资料来看,输电线路出现山火的情况比较少见,但其带来的危害是巨大的。

因此,在敷设输电线路时,需要建立输电线路山火监测预警系统,随时掌握输电线路的山火动态,从而采取措施对山火进行控制,以免其扩大带来更严重的经济损失。

1 输电线路山火监测预警系统
1.1 案例背景
2015年,我国南方地区的某个省110kV及以上的输电线路,由于山火引起的跳闸次数超过40次;在同年的五一期间,华北地区山火频发,导致500kV交流线路出现多次故障,线路不得不停运检修;而在2016年,有许多个省份都发生大面积的山火事故,使得很多条跨区线路都出现异常。

在同年的下半年,1000kV特高压交流线路曾发生3次跳闸事故,都是山火引起的,其中最严重的一次导致线路停运3天。

山火是影响输电线路安全性的重要因素,需要建立山火监测系统对其进行监测,并根据监测到的信息发布山火预警,以便相关部门能够及时采取措施应对山火危害,提高输电线路的山火防控能力。

1.2 山火监测系统的设计原理
存在于自然界的所有物体,当其温度超过绝对温度-273℃时,其分子和原子的运动就会处于无序状态,物体表面会不间断地辐射出红外线这种电磁波。

红外线的波长范围在0.78-1000μm之间,所辐射的红外线能量会随着物体温度的升高而增加。

当温度不同的物体所辐射出的红外线经过红外热探测器时,就会被探测器所吸收,从而形成电效应并转化成电信号。

在电信号经过处理后,能够得到热像图,热像图与物体表面的热分布是相对应的,这就是红外热成像原理。

输电线路山火监测系统采用的是非制冷红外焦平面感应器,以及图像处理算法,在输电线路中出现山火时,山火区域所辐射出的红外线能量会高于其周边区域内的红外线能量,系统根据红外热成像,就能够识别出山火区域,并及时发布山火预警。

1.3 系统原理
输电线路的山火监测系统在对山火进行监测时,主要采用的是红外热感应原理,通过红外热感应传感器对周围的环境温度进行检测。

在检测温度不在阀值范围内时,感应器就会发出报警信号,并将信号传输至主控器。

在主控器检测到报警信号后,会自动将可见光摄像机的电源打开,并采集相应的图像。

然后,对所采集到的图像进行辨识,判断其是否为山火。

如果是山火,就會将所采集到的图像信息、线路的杆塔信息,以及山火可能对线路造成的影响等,以短信的形式发送给线路的检修人员,并将现场的有关情况传输到对应的软件中,方便检修人员随时掌握现场情况。

1.4 系统结构
输电线路山火预警系统的结构模式有两种,一种是C/S网络模式,一种是B/S网络模式,两种模式各有优点。

C/S结构主要应用于局域网中,其用户群相对比较固定,能够确保信息的安全性。

B/S结构中设计有数据层,其数据服务器的主要功能是存放数据。

而应用服务器的主要功能则是提供不同的服务部件,用于对数据服务器进行访问,并对客户端发出的各种请求作出响应,访问和响应结果会通过浏览器端显示出来,浏览器端同时还能发出请求。

而在输电线路的山火预警监测系统中,应将两种模式进行结合使用。

在数据管理子模块中,应设置为C/S模块,其服务对象是数据库管理用户,主要功能是数据的入库和维护,所以此模块的管理者要同时具备数据库管理技能和地理基础知识。

山火监测预警子模块则应设置为B/S模式,主要功能是对地图进行浏览和发布,并为用户提供查询和分析功能,其使用者相对更多。

2 输电线路山火预警监测系统关键技术的应用
2.1 空间数据库技术
在对空间数据进行管理时,主要采用的是关系数据库,也可采用对象关系数据库。

在对空间与非空间中的数据进行操作时,需要将RDBMS数据管理功能与SQL语言结合起来使用。

由于关系数据库中的数据信息量非常庞大,能够对这些数据信息进行管理、处理,还能记录锁定和并发控制,建立起数据仓库,所以可将关系数据库的这些功能充分的利用起来,实现空间数据与非空间数据的集成。

在GIS未来的发展中,也会利用关系数据库对空间数据库进行管理,从而提高空间数据的互操作性。

输电线路山火预警监测系统中会涉及到地理空间数据库,其管理模式是ArcSDE与SQL Server的结合,利用空间数据引擎、应用服务器,可提高空间数据管理的效率。

而专用开发包的利用,则能使数据库的功能更加完善,从而可对数据库系统进行集成化管理。

2.2 组件式GIS开发技术
新一代的GIS是以组件式软件为基础的,Com GIS能够弥补传统GIS的不足,主要是将GIS每个功能模块进行划分,使其成为多个控件,每个空间都有
其独特的功能。

利用可视化的软件开发工具,能够实现各个控件之间以及控件与非控件之间集成,最后就可形成GIS的应用。

在传统的GIS中,会自带二次开发语言,而组件式GIS则能够有效的克服这一缺陷。

通过对计算机语言的利用,能够实现山火预警监测系统与其他系统的集成,从而开发出功能更加齐全的新系统,扩大其应用范围。

2.3 山火识别与图像增强技术
由于红外图像的背景比较高,反差比较低,所以与背景辐射相比,目标占用的动态范围就比较小。

而输电线路的山火监测距离一般都比较远,地形又比较复杂,火点的覆盖面积也比较小,所以采集到的图像会清晰度会比较差。

因此,需要采用图像增强技术对图像进行处理,以提高图像信号的温度对比度,从而使山火预警监测系统能够在红外环境中,感应到比较细微的温差变化。

2.4 系统应用效果
将山火预警监测系统应用于各省市的输电线路中,取得的效果比较明显,在很大程度上降低了山火引起的线路故障频率。

比如,系统在我国的11个省市应用以后,在清明节期间所监测到的火点个数就有接近900个,在这些线路中,跨区的电网输电线路就发出34多个山火一级告警,经过验证,在这34个一级告警中有32个有山火。

其中,系统监测到湖北电力公司运营的一条输电线路发出一级告警山火,火点的亮温值为330,已经超出火点的判断阀值321。

在电力公司的检修人员核实后,该线路确实发生山火。

并且,檢修人员到达现场后,发现火场的面积比较大。

由此可见,输电线路山火监测预警系统能够监测到较大范围内的山火,并发出山火预警,以便相关人员及时采取措施对其进行控制。

3 结束语
综上所述,为了避免输电线路出现严重的山火险情,需要采取合适的措施进行动态监控,才能保证其运行安全性。

而输电线路山火监测预警系统的合理运用,能够对线路中的山火进行准确监测,并根据山火的实际情况发出山火告警,从而及时对其进行扑灭行动。

所以,山火监测预警系统在输电线路中的应用,可对现场的山火情况作出判断,并形成相应的图像,将相关信息传输到对应的软件中,从而方便检修人员随时掌握现场的情况,最终提高山火处理效率。

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