高压输电塔杆倾斜在线监测讲解
高压输电线路杆塔倾斜角在线监测方案

高压输电线路杆塔倾斜角在线监测系统方案研制高压输电线路倾角在线监测单元,初步方案为:倾斜角传感器采用高精度的ADXL345,数据采集和Modbus 通信采用Ti 的低供耗单片机MSP430,供电采用太阳能电池板,无线数传DTU 采用低功耗GPRS 模块。
在线监测中心服务器装设组态软件,通过虚拟串口透明地读取远程倾角在线监测单元的现场数据。
一、系统构成:二、倾角在线监测系统Modbus RTU 通信协议倾角在线监测单元地址可以为01~247之间的某一个数值,该地址可以通过监测单元上的一个拨码开关来设置。
有03和06两种功能码。
功能码03表示主机将以RTU 方式读取从机内存放的倾斜角整数据,例如:主机(监测中心服务器)请求从机(现场的监测单元)的X 、Y 、Z 轴的六字节整数据倾斜角,该六字节数据连续存放在从机的0032~0037寄存器内,低位地址存放倾斜角低字节,高位地址存放倾斜角高字节,该主机请求的Modbus RTU 通信协议如下:太阳能供电倾角传感器ADXL345 单片机MSP430GPRS 无线数传模块从机应答的Modbus RTU 通信协议如下:应答的这六个字节为十六进制数,例如:十六进制数0105表示十进制整数为261,即相对于X轴的倾斜角为26.1度。
错误校验XX可采用CRC-16校验法计算得到。
功能码06表示主机将以RTU方式将传感器阈值等数据写入从机的寄存器内,以实现在线监测单元的远程管理配置。
三、Modbus通信协议资料MSP430单片机与GPRS、服务器之间的通信协议采用Modbus。
下面为该协议的一些资料:Modbus总线Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。
通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。
它已经成为一通用工业标准。
有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。
此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。
输电线路在线监测.

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。
输电线路铁塔倾斜在线监测

输电铁塔倾斜在线监测【五年专业输电线路倾斜监测系统研发生产经验】【通过第三方型式检测报告、2011年浙江电网电力研究院测试报告】【2011年配合合作伙伴支撑30余次国网、南网输电线路杆塔倾斜监测招投标、项目合作】【输电线路杆塔倾斜监测系统遵循国网《Q/GDW559-2010输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》】业务联络:何小姐①⑤⑧⑧⑨③⑦〇③⑦④ 期待您的来电合作。
一、系统概述对于输电铁塔采空区,沉降区和不良地质区,通过对输电铁塔进行角度实时倾斜的监测,计算分析输电铁塔倾斜状况并上报监控中心,为电力安全运行部门提供决策依据。
在输电铁杆塔倾斜在线监测系统中,我们采用高精度工业级杆塔倾斜探测器对铁塔倾斜进行监,通过GPRS无线网络将输电铁塔的倾斜数据实时上传至监控中心,同时监控中心可远程对监测前端进行各种参数的设置。
二、系统组成输电线路铁塔倾斜在线监测系统是由前端的监控设备和监控中心监控软件组成。
前端硬件设备主要由无线倾斜监测主机、倾角探测器、太阳能电池板及蓄电池组成。
监控中心监控软件为客户服务端软件。
三、系统各组成部分及功能、参数3.1、无线倾斜监测主机系统无线监测主机安装在输电铁塔上,是系统运行的核心。
主要完成对输电线路铁塔倾斜数据的处理、传输及储存功能,同时接收监控中心远程参数设置的各种命令。
3.1.1、数据处理模块内置的数据处理模块是系统的工作核心。
主要完成对倾角探测器所探测到的数据进行处理(储存或传输);同时接收监控中心的命令进行前端各种参数的设置。
并完成系统自身整体工作状态的检测并将数据上传至监控中心。
3.1.2、无线传输模块铁塔上的监测分机通过GPRS/无线传输模块与监控中心进行远距离无线通信。
通过优化天线设计,保证数据采集和通信正常运行。
对于没有移动信号的地区可采用无线接力方式将信号传输到有移动信号的杆塔,然后再通过GPRS手机网络进行远距离传输。
3.1.3、电源管理模块安装在输电铁塔上的倾斜监测分机通过太阳能电池进行供电;并采用太阳能对蓄电池进行浮充供电。
输电线路杆塔倾斜在线监测系统

输电线路杆塔倾斜在线监测系统深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路杆塔倾斜在线监测系统的大型公司。
我司输电线路杆塔倾斜在线监测系统主要用于对输电线路特殊地段的杆塔倾斜状况及外部环境参数的在线监测。
输电线路杆塔倾斜在线监测系统的运行原理:通过对杆塔横向倾斜、纵向倾斜等数据的在线监测,结合线路设计参数给出杆塔倾斜的预警信息,为线路运行和设计部门提供实际依据,通过预警,使运行部门及时掌握杆塔安全运行情况,减少因杆塔倾斜而引发的事故;协助运行部门查找杆塔故障点,并对故障类型进行判断。
杆塔倾斜传感器将采集到的杆塔横向倾斜、纵向倾斜、复合倾斜等数据通过3G/GPRS/EDGE/CDMA1X发送到监测中心,监测中心对横向倾斜、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。
输电线路杆塔倾斜在线监测系统的主要功能:1、具有对杆塔倾斜状态的实时监测。
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、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。
6、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。
7、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。
8、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。
输电线路杆塔及其倾斜测量学习

一、杆塔分类及型号
1、杆塔类型:(1)按制造材料划分为以下4种
铁塔
钢管塔
类型
钢管杆
混凝土杆
一、杆塔分类及型号
(2)按受力状态划分为2种
耐张塔
直线塔
一、杆塔分类及型号
(3)按用途可分为以下5类:
跨越杆塔
转角杆塔
T接杆塔 换位杆塔
终端杆塔
一、杆塔分类及型号
3、铁塔型号由以下部分组成: (1)电压等级 用数字表示:35、60、110、220……表示线路电压等级为35KV、60KV、 110KV、220KV…… (2)用途代号 用汉语拼音字母表示: Z — 直线铁塔 ZJ — 直线转角铁塔 N — 耐张铁塔
约45米。
四、案例分析
(1)2014年11月4日发现绝缘子向大杆号方 向偏移约35厘米。
四、案例分析 (2)2014年12月10日发现铁塔外30米处巡线路下陷。
四、案例分析
(3)使用经纬仪测量确定杆塔倾斜后上报部门。 (4)运行人员协助部门得出初步调查结果,并采取应急措施。
四、案例分析
(5)部门上报生产设备部得出处理方案: 临时跳通曲芙甲线和通苗乙线,T接曲芙甲线为苗联站供电。
杆塔倾斜
二、杆塔倾斜
因杆塔基础发生变化,导致杆塔中心偏离铅垂位置
杆塔倾斜
的现象叫做杆塔倾斜。杆塔倾斜率就是杆塔倾斜值S与 杆塔地面上部高度H之比的百分数。
二、杆塔倾斜
正常杆塔倾斜最大允许值:
类别
钢筋混凝土
铁塔
杆塔倾斜度 (包括挠度 )
0.5%(适用于50M以 下铁塔) 1.5% 1%(适用于50米以上 铁塔)
S——倾斜值,mm d——中心桩到平面镜的水平距离,mm
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。
输电线路杆塔倾斜度在线监测系统

输电线路杆塔倾斜度在线监测系统发布时间:2023-02-15T07:37:24.367Z 来源:《当代电力文化》2022年19期作者:谭麒、何勇、原瀚杰、陈亮、姚健安、谭海傲、张雨、董丽梦[导读] 为了防止杆塔倾斜谭麒、何勇、原瀚杰、陈亮、姚健安、谭海傲、张雨、董丽梦广东电网有限责任公司肇庆供电局广东肇庆 526040摘要:为了防止杆塔倾斜、倒折等事故发生,应当科学监测输电线路杆塔形变位移数据、预警以及信号传输。
采用数字科技手段提高输电线路安全运行水平成为现代化输电线路发展的必然趋势。
因此,构建输电线路在线监测系统势在必行。
针对极端灾害天气逐年多发频发的严峻形势、输电线路设备数量急剧增加、输电线路抢修工作任务逐年繁重和智能监测及预警服务体系不成熟等现实因素,建立输电线路智能监测及预警服务网络系统,提高输电线路自然灾害应急和处置能力,将线路气象灾害事故消除于萌芽状态。
关键词:杆塔倾斜度;在线监测;信号传输;输电线路杆塔倾斜属于典型的隐形故障,在杆塔倾斜现象发生的发展初期,巡线人员很难用肉眼观察到其微小变化。
特别是在台风等自然灾害发生时,需要快速统计杆塔倒杆、倾斜数量,用于应急救灾的计划安排。
输电杆塔发生倾斜的原因,通常有恶劣气候(如台风、龙卷风等)等。
现阶段,因为台风、龙卷风等导致的线路断线倒杆塔、故障跳闸等事件时有发生。
杆塔倾斜状态监测装置的成功研发,从技术层面上可以在灾害发生时或灾害发生后迅速定位倒杆塔,为灾后快速复电提供最时效的倒塔定位信息。
大范围推广后,必将对灾后快速复电工作大有帮助。
一、基于输电杆塔倾斜在线监测系统总体设计监测装置采用电容微型摆锤原理,在地球重力的作用下,通过对装置中的电容量向量进行分析和转换最终得到输电杆塔的倾斜角度。
装置总体组成部分有三部分。
首先是系统内核,数字输出型双轴倾角无线传感器。
另外是转换器,高精度16bit A/D转换器。
最后是其他传感器,高精度数字传感器。
杆塔倾斜测量讲稿

杆塔倾斜测量讲稿云南省目录一、测量目的和适用范围二、规范要求三、主要工器具四、计算方法五、测量步骤杆塔倾斜测量讲稿一、测量目的和适用范围1.测量目的:1.1 线路投运前,随竣工验收一起对杆塔倾斜进行测量,测量重点是终端塔和耐张塔。
可以及时发现杆塔倾斜存在的缺陷,让施工方及时处理,确保线路投运后的安全运行。
1.2 线路投运后,当发生滑坡、沉陷等地质灾害或外力破坏时,对杆塔进行倾斜测量,可以为事故分析提供准确数据,也可以为采取临时措施和永久措施提供判断的依据。
2.适用范围:本测量方法适用于所有角钢塔,计算方法适则适用于所有塔型。
二、规范要求1.《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB 50233-2005)规定:直线杆塔倾斜:一般塔≤3‰,高塔≤1.5 ‰;耐张塔、转角塔应向受力反方向侧倾斜。
高塔是指大跨越设计,塔高在100米以上的塔。
2.《架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2010)规定:直线杆塔倾斜:50米及以上高度铁搭≤5‰,50米以下高度铁搭≤10‰;耐张塔、转角塔应向受力反方向侧倾斜。
三、主要工器具四、计算方法由于经纬仪只能测量到裤裆铁联板的位置,所以O点到最低腿高度的倾斜值需按比例计算:以视点1为例∵MO倾斜值÷MO视点高= MD倾斜值÷MD视点高∴MD倾斜值= MO倾斜值÷MO视点高× MD视点高视点1倾斜值=MD倾斜值视点2计算方法同视点1正面视点1和侧面视点1的倾斜率计算:正面视点1倾斜率=视点1倾斜值÷视点1高度×1000‰侧面视点1倾斜值=视点1倾斜值÷视点1高度×1000‰视点1高度为视点1位置到最低腿之间的高度。
正面视点2和侧面视点2的倾斜率计算:正面视点2倾斜率=视点2倾斜值÷视点2高度×1000‰侧面视点2倾斜值=视点2倾斜值÷视点2高度×1000‰视点2高度为视点2位置到最低腿之间的高度。
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式中:Offset 为倾斜度为0 度时设备的输出值,Sensititivity是 设备的输出灵敏度,对于SCA100T- D01为70mV/c,SCA100T- D02为 35mV/c,VDout是SCA100T的测量输出。
3.系统硬件电路设计
3.1.3 塔杆倾角值的计算
数字输出至角度转换: 加速度测量数据用11 位数字字节格式保存在RDAX和RDAY寄 存器中,数据范围为0~2047在0°(水平放置) 时其额定的输出为 (100000000) 二进制,即1024。不同测量数字转换为角度可用如下 公式表示:
图3.2 MEMS加速度测量原理示意图
3.系统硬件电路设计
3.1.2 塔杆倾角值的测定
SCAl00T的倾角测量方向分别为X轴方向和Y轴方向。安装时X轴 方向与导线径向方向重合,Y轴方向与导线轴向方向重合。
图3.3 SCAl00T角度测量示意图
3.系统硬件电路设计
3.1.3 塔杆倾角值的计算
模拟电压输出可以通过下面公式被转换成角度:
2.2.4 倾角传感器模块研究
图2.9 SCAl00T-D02倾角传感芯片
3.系统硬件电路设计
倾角采集系统直接安装在输电塔杆上,对输电塔杆发生倾斜时 倾角数据进行定时采集。整个倾角采集系统由数据采集部分、数据 处理部分和传输部分构成。采集部分通过倾角传感器采集塔杆倾斜 的具体值,通过MCU进行数据分析、处理后,最后通过ZigBee短程 通信模块向所在的基站传输实时数据。
图4.1高压塔杆在线监测系统主程序图
4.系统软件设计
4.1倾角采集控制程序设计
当基站向传感器发出采集数据的 指令时,开始倾角采集工作,选择对 应的传感器通道,并让传感器上电初 始化,准备进入工作方式。对应的传 感器通道打开,倾角传感器完成数据 采集后通过ZigBee向基站传送所采集 的数据,完成数据的采集工作。传感 器断电,进入等待模式。
2.系统整体设计
图2.1 整体系统模块构成
2.系统整体设计
图2.2 整体系统部分模块实物展示图
2.系统整体设计
依照不同的分类方式,电机可以被分成各种类型,主要的有四种
图2.3 整体系统框图
图2.4 整体程序流程图
2.系统整体设计
图2.5
系统安装示意图
2.2各模块选型
2.2.1 供电方案研究
图3.4 监测基站的硬件结构图
3.系统硬件电路设计
3.3 辅助功能装置
辅助功能的功能包括:视频摄像装置、视频在线监测装 置和报警装置等。整个装置由用于视频录像的高速球1、用 于目标侦查的高速球2、用于储存录像以及报警功能的DVR (数字硬盘录像机)和云台构成。
图3.5 辅助功能的硬件结构图
4.系统软件设计
图3.2MEMS加速度测量原理示意图
3.系统硬件电路设计
3.1.1 MENS 倾角传感器工作原理
当加速度作用于传感器时,中央动极板随弹性梁移动,从而使 Cn1、Cn2电容值产生变化,因此,中央极板的电压幅值能够反应加 速度的大小和方向。而基于MEMS加速度测量的倾角传感器,则是通 过测量惯性块的重力加速度在各轴方向的分量,通过三角函数来计 算倾角。
图2.6
太阳能和蓄电池共同供电方式
2.2各模块选型
2.2.2 短距离通信模块研究
表 2.1
短距离通信方式的比较
2.2各模块选型
2.2.2 短距离通信模块研究
图2.7 ZigBee发射与接受模块
2.2各模块选型
2.2.3 远程通信方案的研究
图2.8 WavecomQ2406B GSM通信模块
2.2各模块选型
1.课题的研究的背景及意义
图1.1 输电塔杆倒塌
图1.2 输电塔杆倾斜
1.课题的研究的目的及意义
1.2 课题研究意义
在现有的监测方式中,传统的高压输电线路监测都是采 用巡检的方式,主要有两种,即人工目测法和直升飞机航 测法。 人工目测法 由巡工作人员在地面沿线逐塔巡视,有时候还 需要巡线人员登上输电塔杆或者乘坐悬挂于线路上的滑车 ,这种传统的巡线方式精度低、劳动强度大、费用多、周 期长、危险性高,且存在巡检盲区。 直升飞机航测法 航测法则是运用直升飞机沿线巡检,采用 摄像机和其探测技术对输电塔杆进行巡检,这种方式的优 点是灵活性高、视野开阔,但所花费的费用高且有一定的 飞行隐患。
式中:Dout为数据输出(RDAX或RDAY) Dout@0℃时输出值,一 般为1024,α 测量角度值Sens 设备灵敏度(SCA100T- D01:1638, SCA100T- D02:819)
3.系统硬件电路设计
3.2 监测基站硬件设计
监测基站安装于塔杆上,主要由控制器、基站GSM 通信模块、串行接口扩展电路、RS.232接口和无线通 信模块。主要完成数据通信、控制和存储的功能。
论文题目:高压输电塔杆倾斜在线监测系统
答辩人: 专业: 指导老师:
日期:2013年6月
章节安排
1.前言 2.输电塔杆整体设计方案和选型 3.输电塔杆硬件电路设计 4.输电塔杆软件部分设计 5.总结
1.课题的研究的背景及意义
1.1 课题研究背景
电力工业是国民经济的重要基础产业,安全、稳定和充足的电 力供应是保障国民经济健康稳定发展的前提。高压塔杆倾斜是影响 电力系统安全稳定运行的问题之一。 以2008年1-2月我国南方大范围冰雪灾害为例。据统计, 2008年1-2月,全国电网因冰灾停运线路36740条,停运变电站 2016座,563236基杆塔倒塌损坏,断线353731处,500KV 变电站停运12座;5000KV输电线路停运107条,受损80条,倒 塔957基。
1.课题的研究的目的及意义
图1.3 人工巡测法
图1.4 直升机航测法
1.不足之处,供电部门 迫切需要开发和研究一种能代替传统方式的巡线方式。研 究电力输电塔杆倾斜监测系统技术,对输电线路加强监测 管理,对加速智能化电网战略的建设,预防和减少供电事 故的发生,提高电力系统的安全性、可靠性、稳定性具有 十分重要的意义。
图3.1 倾角采集系统硬件结构图
3.系统硬件电路设计
3.1 倾角采集模块设计
3.1.1 MENS 倾角传感器工作原理
传感器的工作原理就是牛顿第二定律,根据物理原理,在一个 系统内部无法测得物体的速度,但是加速度是可以测量的。如果在 初速度已知的情况下,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计 算出直线位移。所以这是一种采用惯性原理的加速度传感器。