输电线路在线监测系统介绍

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输电线路在线监测系统的设计与实现

输电线路在线监测系统的设计与实现

输电线路在线监测系统的设计与实现摘要:进入新时期以来,我国各项事业均快速发展,取得了十分理想的成绩,特别是电力行业以惊人的速度向前发展。

随着我国电网规模的不断扩大,输送容量、输送电压等级也不断提高,电网事故而造成的经济损失也越来越大。

输电线路工作环境恶劣,在寒冷环境下容易发生结冰而发生大范围线路舞动现象,对架空输电线路造成严重损耗。

根据相关研究,输电线路微风振动和导线覆冰、舞动是导致输电线路发生振动损伤的主要的危害形式。

因此,建立输电线路在线监测对于保障电网的安全稳定运行至关重要。

关键词:输电线路;在线监测系统;设计;实现引言我国幅员辽阔,经济发展相对不平衡,随着西电东送等工程的实施,输电线路的重要性日趋突出,为保证输电线路正常运行,迫切需要实现快速的预警、预测、风险评估和事故诊断等机制,实时监测输电线路的运行状态和运行环境,就需要有稳定可靠的通信网络,实时将监控数据传送到数据处理中心.1集中控制器集中控制器接收现场监控终端所采集的现场数据,使用和借鉴云物联、传感器、智能算法术、大数据、移动互联等技术手段实现了该系统的技术突破。

系统通过采集输电线路氧化锌避雷器所遭受雷电流的大小、雷击时间、雷击次数等参数,通过GPRS数据传输模块将雷电数据传输到后台服务器。

(1)雷电信息监测。

雷电信息的检测,主要是检测雷击瞬间产生的高压和大电流,罗氏线圈传感器检测雷电信息最为常见,这种技术应用的成本低,性能可以满足要求,因此在电力系统中得到了广泛使用。

雷电信息监测传感器选择AS3935富兰克林闪电传感器,该传感器是一个全集成的可编程闪电传感器,它可以检测到所在地区周围潜在的闪电靠近的危险信号,可评估闪电到达地面的距离。

嵌入的闪电算法检测收集的信号,排除人为造成的干扰信号的影响。

(2)雷电电流监测。

对于雷电电流大小的精确监测采用罗氏线圈传感器HCT。

它专门应用于检测雷电电流的装置中,大量的使用到全球气象监测领域。

具有安装方便,线性好,动态范围大,瞬态反应突出,频率响应灵敏,无磁饱和、铁磁谐振等问题,无开路危险,无过载危险,体积小,重量轻,性价比高、微功耗的特点。

高压输电线路在线监测与预警系统设计

高压输电线路在线监测与预警系统设计

高压输电线路在线监测与预警系统设计高压输电线路是现代电力系统的关键组成部分,它们负责将发电站产生的电能传输到各个终端用户。

然而,高压输电线路存在一系列的安全隐患,如地面接触、树木倒塌、爬行动物触碰等,这些问题可能导致火灾、电弧、电击等严重事故。

为了确保高压输电线路的安全运行,提高系统的可靠性和可用性,开发一种高压输电线路在线监测与预警系统是必要的。

本文将重点探讨该系统的设计原理、关键功能以及可行性。

该系统的设计原理主要基于传感器技术和信息通信技术。

具体而言,系统的主要组成部分包括传感器节点、数据采集与处理单元、通信模块和监测中心。

传感器节点负责实时监测输电线路的电流、电压、温度等物理量,并将采集到的数据发送给数据采集与处理单元。

数据采集与处理单元负责对传感器采集到的数据进行处理和分析,并根据预设的规则和算法判断是否存在异常情况。

如果异常情况得到确认,则系统通过通信模块将预警信息发送给监测中心,以便相关人员及时采取措施。

该系统具有几个关键功能,首先是实时监测功能。

通过传感器节点,系统可以实时获取输电线路的状态信息,包括电流、电压、温度等重要参数,以确保线路正常工作。

其次是异常检测功能。

系统通过对采集到的数据进行分析和处理,可以判断是否存在线路异常情况,如短路、过载、温度异常等。

一旦检测到异常情况,系统将及时发出预警通知,以便相关人员采取紧急措施。

此外,该系统还具有数据存储和分析功能。

系统可以将采集到的数据存储在数据库中,以便后续的数据分析和故障诊断。

在设计该系统时,需要考虑一些关键问题和挑战。

首先是传感器选择和布置。

由于高压输电线路的特殊环境,选用合适的传感器并进行合理的布置至关重要。

其次是数据采集与处理算法的设计。

根据监测需求,需要设计合适的算法来分析采集到的数据,判断是否存在异常情况。

再次是通信模块的选型和配置。

系统需要保证数据的可靠传输和实时性,因此选择合适的通信技术和配置相应的通信设备非常重要。

输电线在线监测技术方案

输电线在线监测技术方案

输电线在线监测技术方案随着电力系统的发展和扩张,输电线路的安全运行变得越来越重要。

为了确保输电线路的稳定运行,及时发现和解决问题,输电线在线监测技术被广泛应用。

本文将介绍一种基于传感器和物联网技术的输电线在线监测技术方案。

一、传感器选择与布置1.温度传感器:温度是判断输电线路运行状态的重要指标之一、可选择高精度的温度传感器,如红外线测温传感器,将其布置在输电线路的关键位置,如高温易发生的导线接头处。

2.湿度传感器:湿度和输电线路的绝缘性能密切相关。

选择高精度的湿度传感器,如电容式湿度传感器,将其布置在需要关注的位置,如接地线和绝缘子。

3.振动传感器:输电线路的振动情况可以反映线路的杆塔结构状态和导线的张力状态。

选择合适的振动传感器,如加速度传感器,将其布置在杆塔和导线附近。

4.电压传感器:电压传感器可以实时监测输电线路的电压波动情况,及时发现电压异常。

可选择高精度的电压传感器,如电压互感器,将其布置在变电站等关键位置。

5.电流传感器:电流传感器可以实时监测输电线路的电流变化,判断输电线路的负荷情况。

可选择高精度的电流传感器,如磁电流传感器,将其布置在导线附近。

二、数据采集与传输将各种传感器采集到的数据通过物联网技术进行实时采集和传输。

具体实施方案如下:1.建立传感器与数据采集设备之间的有线或无线连接,确保传感器可以将采集到的数据传输给数据采集设备。

2.数据采集设备将采集到的数据进行处理和分析,提取有价值的信息。

3.通过物联网技术,将处理后的数据传输给数据存储与处理平台。

4.在数据存储与处理平台上对数据进行存储、分析和展示,为运维人员提供相关的监测数据和实时报警信息。

三、监测系统的建设与应用基于以上传感器选择与数据采集传输方案,可以建设一个完整的输电线在线监测系统。

具体步骤如下:1.设计和建设数据采集与传输设备,包括传感器、数据采集设备和数据传输设备。

2.部署传感器,确保其在关键位置采集到的数据准确可靠。

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。

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

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。

输电线路在线监测系统的设计与实现

输电线路在线监测系统的设计与实现

输电线路在线监测系统的设计与实现随着电力系统的不断发展和社会对电能质量的要求越来越高,输电线路的安全运行以及故障及时处理成为了十分重要的问题。

传统的电力线路监测方法主要依靠人工巡检,工作效率低、监测覆盖面窄以及存在漏检等问题。

开发一种可靠、高效的输电线路在线监测系统变得尤为重要。

本文将结合目前的技术水平,设计一种在线监测系统,并讨论其实现方案。

一、系统设计方案1.1 监测参数输电线路运行中存在多种可能的故障和隐患,因此在线监测系统需要监测的参数也较多,主要包括:电流、电压、温度、湿度、风速、线路振动以及机械应力等。

这些参数的监测可以有效地发现输电线路的异常情况,为及时排除故障提供数据支持。

1.2 数据传输在线监测系统需要将采集到的数据传输至监控中心或者云端服务器进行实时处理和存储。

为了保证数据传输的稳定和可靠,可以采用有线或者无线的通信方式,比如使用光纤、微波通信等技术。

1.3 数据处理传输过来的监测数据需要进行处理和分析,以便及时发现线路的异常情况。

数据处理可以采用机器学习算法、故障模式识别算法等技术,通过建立合理的数学模型,提高线路异常情况的识别精度。

1.4 报警系统当在线监测系统发现线路出现异常情况时,需要及时向操作人员发出警报。

报警系统可以采用声音、光纤、短信等多种方式,以确保相关人员在第一时间能够了解到故障情况。

1.5 动作控制在线监测系统还需要具备一定的动作控制功能,当监测到线路出现异常情况时,可以自动执行相关的控制命令,以减小事故对系统的影响。

2.1 传感器在线监测系统的核心是数据的采集,而数据的采集需要依靠各类传感器。

对输电线路来说,可以选择电流传感器、电压传感器、温度传感器、湿度传感器、风速传感器等多种传感器。

这些传感器需要具备高精度、高可靠性、抗干扰能力强等特点。

三、系统性能评估为了验证设计和实现的在线监测系统的有效性,需要对其进行性能评估。

性能评估主要包括以下几个方面:3.1 系统稳定性在线监测系统需要具备较高的稳定性,能够稳定地运行在各种环境条件下。

输电线路在线监测系统的设计与实现

输电线路在线监测系统的设计与实现摘要:随着我国电网规模的不断扩大,输电能力和电压等级也在不断提高,电网事故造成的经济损失也在不断增加。

架空输电线路工作环境恶劣,尤其是在皖南山区。

在寒冷环境下,容易结冰,导致大面积线路舞动,对架空输电线路造成严重损失。

据相关研究表明,输电线路微风振动、导线覆冰和舞动是造成架空输电线路振动破坏的主要危害。

因此,建立输电线路在线监测对保证电网安全稳定运行非常重要。

关键词:输电线路;在线监测系统;设计与实现引言结合当前发展形势分析,智能电网已逐渐成为电力领域的主要研究方向和电力系统的主要发展目标。

通过对新时期智能电网发展趋势的研究可以发现,人工智能技术正在逐步推广应用于输电线路的状态检修和在线监测,人工智能技术也为我国电力企业的发展提供了新的渠道。

1输电线路相关在线监测系统组成分析通过在线监测系统的设计和开发,可以准确预测和诊断安全运行、舞动、覆冰、绝缘子、避雷器等。

输电线路。

通过设置各种传感装置,可以促进输电线路的全天候状态监测,提高线路运输的可靠性和安全性,达到智能线路监测的目的。

输电线路在线监测系统可分为两部分。

第一部分包括数据通信系统、数据采集系统和其他模块。

其中数据采集主要通过性能优异的视频探头和传感器进行相关操作,能够针对输电线路安全运行,传输导线增容、舞动、覆冰,绝缘子和避雷器等实施全面监测,前端系统针对采集到的数据信息实施初步处理后,借助无线通信网络可以顺利传输至控制中心。

第二部分主要是以后端处理分析系统组成,后端借助人工智能方式处理获得对应信号,形成输电线路实时诊断结论。

为了能够针对输电线路实施在线监测,形成了智能化监测框架。

传感器属于监测系统中的关键模块,其主要功能是模拟人类感官,针对输电线路中的风向、风速、日照、温度等环境条件以及线路温度、电压等级和电流强度等电路运行状态实施全面监测。

而在线监测设备主要涵盖测量导线温度的红外传感器,远程视频装置,监测绝缘子和避雷器污闪、舞动、覆冰的传感装置,环境气象变化监测的传感装置,电流测定传感装置等。

110kV输电线路在线监测系统应用

容 易 在冬 春季 节 出现 冰 雪灾 害 , 当冰 雪 灾害 覆 盖范 围广 、 持 续 时 间长 时 ,将 会给 l l 0 k V 输 电线 路 的正 常运 行 造成 严 重 的 危害 。基于 此 种现 象 ,覆 冰 在线 监 测 系统 在 l l 0 k V 输 电线 路 中的应 用 也尤 为 重要 。输 电线路 覆冰 在 线监 测 系统
故障异常等现象发生时 ,及时采取科学 、合理 、针对性 的 技 术 措 施避 免 或 降低 故障 的 发生 ,可有 效 保证 输 电线 路 的
正 常 运行 。
当中 ,分析系统再根据对数据的统计 、分析 ,预测可能 出 现 的 异常 情况 ,并及 时 以多 种方 式发 出预警 信 息 ,帮助 输 电线路管理人员对线路异常现象进行解决与管理。 2 . 3 l 1 0 k V 输 电线 路覆 冰在 线监测 在我 国北 方等地 区 ,由于 天 气较 为寒 冷 气候 恶 劣 ,很
2 . 2 l 1 0 k V 输 电线 路微 气象 在线监 测 l l 0 k V 输 电线 路微 气 象在 线 监测 系统是 指 根 据输 电线 路 走廊 局 部气 象环 节 监测 ,进 行 设计 的一 种 多要 素微 气 象 监 测 系统 。其 不 仅可 以对 环境 湿 度 、温 度 、风 向 、风速 、 气 压 气象 等参 数 进行 实时 地监 测 ,也 可 根据 输 电线 路的 特 殊 需求 ,定制 针对 性 的测 量监 测 要素 。微 气 象在 线监 测 系 统将所采集监测到的数据参数 ,通过网络上传至分析 系统
2 . 1 l l 0 k V 输 电线 路 图像视 频在 线监 测 l 1 0 k V 输 电线 路 图像 视 频在 线 监 测 系统 的 使用 ,主 要 是 为 了防 止 输 电线 路 被 外 力 破 坏 而 设 置 的 ,其 可 以通 过 3 G 信 号 ,将 前 端 视 频 所 采 集 的 信 号 传 输 到 监 控 中 心 ,对 周 围危 险 点进 行 实时 、动 态 的监 测 ,并 通过 配 置 的红 外 探 测器、高音喇叭、拾音器等辅助设备 ,对输电线路周边违 章 、违法施工作业的现象进行抓拍、录拍与警示。l 1 0 k V 输 电线 路 中 图像视 频 在线 监 测 系统 的应 用 ,有 效地 避 免 了 传统 人 工 巡视 所浪 费 的财 力 、物 力 与人 力 ,大 幅地 提 高 了 保护 电网安全 的 工作 效率 。

输变电设备在线监测系统原理使用方法

SPM-2型变电设备在线监测诊断系统福建和盛高科技产业有限公司Fujian Hoshing Hi-Tech Industrial Co.,Ltd.目录1、系统概述 (3)1.1系统功能 (3)1.1.1主变油色谱 (3)1.1.2容性高压设备监测单元 (3)1.1.3 金属氧化锌避雷器监测单元 (4)1.1.4 变压器铁芯电流监测单元 (4)1.1.5 系统电压监测单元 (4)1.1.6 环境监测单元 (4)2 在线监测系统的使用 (4)4.2.1系统软件结构 (4)4.2.2操作说明 (5)4.2.2.1系统启动 (5)4.2.2.2系统主界面 (6)4.2.2.3变压器设备 (8)4.2.2.4容性设备 (12)4.2.2.5避雷器、铁芯、环境 (14)3 在线监测系统原理 (14)3.1油色谱在线监测的原理 (14)系统组成与原理 (14)4.3.1 SPM-Z型在线监测装置说明 (16)3.2容性设备在线监测的原理 (16)1、系统概述 (16)2、中央监控器C U的基本结构 (17)3、本地测量单元L U (18)3.1测量单元的基本结构 (18)3.1.1 相位测量单元 (18)3.2.2 非相位测量单元 (19)3.2信号线的连接 (20)4.6产气速率及三相不平衡计算模块 (22)4.7数据标定 (22)4.7.1 功能综述 (22)4.7.2 操作 (22)4.7.2.1 自动在线标定 (22)6、测量典型案例 (26)6.1在母联开关合上的情况下 (26)6.2在母联开关断开的情况下 (26)6.3容性设备热备用,且对地仍有电压,三相同时波动 (27)6.4C T投到对侧变电站时,三相同时波动 (27)6.5环境湿度对M O A的阻性电流的影响 (27)6.6介质损耗测量误差分析 (29)1、系统概述1.1系统功能SPM-2C型变电设备在线监测与故障诊断系统,可实现对变电站电气设备状态的在线监测,进行数据采集、实时显示、诊断分析、故障报警、参数设置等,同时可以实现电网变电站电气设备在线监测的系统化和智能化,使各级领导、专业人员能够实时直观地了解和掌握电气设备的运行情况,能够对有异常状况的电气设备及时采取措施,避免事故的发生;系统可以延长预防性试验的周期,甚至于代替预防性试验,并可对开展设备的状态检修提供技术支持。

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
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
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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

一、项目背景介绍 二、覆冰监测模型介绍

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。
15
3.2
北斗卫星通信
通信系统(6)
对于个别GPRS信号差,又不具备光纤通信能力的点,本项目考虑采用北斗 卫星通信系统,传递测量数据。 与其他无线电台等传统方式比较,采用GSM短信息网络系统具有以下优点: 1、 速度快,实时性好,不掉线; 2、 可以双向通信,及时返回终端信息; 3、 设备体积小,操作简单; 4、 由于控制中心无须专门设置大功率发射电台,将大大降低安装费用; 5、 覆盖面广受地理环境 精密授时:北斗系统具有精密授时功能,可向用户提供20ns-100ns时间同步 精度。
20
3.3
后台系统综述
后台系统(1)
SVC融冰用微气象-覆冰后台软件系统是一套集数 据收集、数据存储、数据应用为一体的大型在线检测应 用系统,其实时监测数据纳入浙江省电力公司PI实时/历 史数据应用系统统一管理,系统应用基于PI实时/历史数 据库开发。
21
3.3
系统设计思想:
后台系统(2)
1、统一的装置通信规约 制定统一的接入通信规约,可降低数据接入的复杂度, 系统调试方便,并为今后装置的维护和系统的升级做 好准备。 2、多通道主备接入方式 本系统主要用于接入野外线路的覆冰检测数据,恶劣的 环境决定了接入失效发生的可能相当大,有必要在设 计时就考虑多个通道的备选接入方案。 3、需要充分利用PI优势 PI实时/历史数据库是浙江省电力公司的重要中心数据平 台,具有存储效率高、运行可靠、开发便捷的优势。
17
3.2
磷酸铁锂电池
通信系统(8)
1. 与锰酸锂相比,磷酸铁锂的容量密度更高,前者为100-115mAH/g,后 者为130-140 mAH/g;充放电寿命更长,前者为500次以上,后者可达 1500次以上;工作温度区间更大,前者为0至50℃,后者则为-40至70℃ (磷酸铁锂电池能在低温下工作这一点优势非常关键)。综合各方面的供 电技术考虑,本项目采用磷酸铁锂电池比较合适。目前磷酸铁锂电池由于 电动汽车工业的推动,发展迅速,目前国内有很多厂家可以根据用户需要 集成各种规格的磷酸铁锂电池组。 2. 整个无线及光通讯系统耗电按50W功率考虑(经过系统集成和优化, 还可适当降低),一天使用8小时(晚上没有光,视频系统无法使用), 每天0.4KWh,假设启动20天(连续阴雨天气后)则需要8kwh,需要约15 块电池,合计约120kg。由于锂电池自身存在着3%左右的电量损耗,因 此建议磷酸铁锂电池在12月~1月根据现场气候情况安装。(但是电池组 的组合、控制和安装点,需要专业厂家进一步研究)。
18
3.2
能量供应系统深化应用
通信系统(9)
1. 采用缩短电池组更换时间的等方案,可以进一步解决 摄像头融冰、特殊照明等功能能量需求。
2. 非覆冰期,主要目的是维持系统正常运转。采用太阳 能和蓄电池供电方式维持系统正常运转。
19
3.2
通讯系统综述
通信系统(10)
综上所述,在近期研究上,建议每条线路光纤接入条件好的地 方,选择1个点或重点选择几个点,组成互为备用的 GPRS/CDMA与光纤通信双通道系统(第4章提供了10个参考 点,可进一步优化)。其余点采用GPRS/CDMA通信。 从远景上看,将来可采用3G通信作为本系统的支撑是比较适合 的。因此,要求监测终端预留3G升级接口。 北斗卫星系统考虑在极端情况下使用,相对GPRS/CDMA与光 纤通信方式下的产品,终端成本和运行成本相对较高,对于无 GPRS/CDMA网络覆盖与光纤网络无法到达的监测点,当一定 要进行监测时,可考虑采用北斗卫星系统用短信进行数据收发, 但此系统只能用于在外部网络进行数据收发,现浙江省电力公 司没有与北斗星通公司的短信系统进行直接连接。
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二、覆冰监测系统模型(2)
2、两档三塔模型所需监测装置示意图
风向传感器 拉力传感器 风速传感器 短距离无线传输单元 铁塔 太阳能供电单元 导线温度-倾角测量球 温湿度传感器
模拟导线
绝缘子串倾角传感器 导线倾角传感器(内置在球下半 腔) 导线温度传感器
14
3.2
3G扩展
通信系统(5)
国家已经正式下放了3G营运牌照,预计在未来几年内,3G通讯 将有较大发展。3G系统的传输速率比现有的GPRS/CDMA系统将有 一个极大的提高,中国移动3G系统TD-SCDMA、中国电信的 CDMA2000与中国联通的WCDMA业务将在2009年上半年正式商用, 据了解,各运营商的3G业务传输速率理论都可达2MB/S-8MS/秒,预 期在较短的时间内,工业用的手机模块也会出现在应用中。 但由于本身中国三大电信运营商的3G基站建设工作需要逐步推进,整 个过程预计需要2-3年的时间,如要3G信号能全面覆盖线路监测点附 近偏僻地区,估计尚需要时日。但是,3G应用可以完全解决传输速率, 实时图像传输等问题。因此,本系统的监测终端要求预留3G模块的升 级接口,确保系统今后能够方便的升级为3G通信,有效的使用3G较 高速率的无线传输能力。
10
3.2
通信系统(1)
目前通信系统存在的问题
目前成熟系统均采用GPRS通信,的主处理单元只有 GPRS通信功能,均未考虑光纤通信、无线网桥通信、3G
通信等功能,本系统若融合以上功能,需要对主处理单元 进行硬件、软件扩展和调试,经咨询部分厂家,认为进行 功能扩展在技术上是可以实现的。但需要设计、试验和调 试,另外,会增加耗电,有关电池供电问题详见下面介绍。
8
• 监测终端概览
3.1
前端系统(2)
输电线路监测终端安装在线路杆塔上,主要由各种传感器、摄像机、主处理器单元、通信模块和供电单元构成。传 感器应包含倾角传感器、风速传感器、风向传感器、环境温度传感器、湿度传感器。导线温度传感器、拉力传感器等。 主处理单元接收,采集、存储传感器信息,通信信息,控制信息等信息。目前采用GPRS传输的系统均采用太阳能电池 和蓄电池组合供电,一般情况下,供电单元提供前端装置足够的电源。下图提供了本项目开发前比较成熟和通用的前 端装置实际安装图见下图。
22
3.3
系统功能:
后台系统(3)
整个后台系统基于成熟的PI系统开发,具有以下功能:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
数据接口 动态覆冰监测 动态增容监测 运行荷载 SVC直流融冰 查询及统计分析 覆冰时实视频 通讯系统 系统设置
1、本项目采用两档三塔的全新模型
为克服单塔和一档两塔模型的缺点,考虑实际线路覆冰情况和SVC覆冰测量精度要求, 本研究方案推荐采用该模型,该模型考虑了主测量塔两侧覆冰前后档距的变化,能计算不
平衡张力和杆塔荷载变化,也考虑了档内不均匀覆冰的集中荷载情况,以提高垂直档距和
覆冰厚度计算的准确性。模型示意图见下图
13
3.2
无线+光纤通信
通信系统(4)
在双龙变出线的5个500kV廊道(10条出线)中的均有OPGW光纤网络, 因此,本项目想通过光纤通信提高传输可靠性。但是,由于OPGW光缆不能 随便开端,因此,需要将信号通过无线网路(无线通信)的方式,将采集到 的视频、数据等信息传输到指定接收点(一般是光纤接线盒附近),在通过 电光转换成为光纤信号,传输回到金华双龙变电站接收,再通过公司信息内 网直接与融冰系统进行采集数据传输与交换,此传输方式的优点是数据传输 可靠性高、速率快。但存在问题是功耗大,供电设备选择困难,具体描述如 下: 在需要监控的杆塔传感器附近(直径2km以内),选择OPGW上的接续盒作 为基站接入点。基站与双龙变之间使用光纤通信,数据传输使用IEEE 802.3z 1000BASE-X Gbit/s Ethernet over Fiber-Optic标准。各个传感器 监控节点与基站之间使用强加密的无线网络传输数据,传感器采集数据通过 RS-485标准与视频编码器互联,视频编码器将视频数据和传感器数据转换成 IP报文发送到无线网桥上,监控点网桥与基站网桥之间使用AES加密方式加 密的IEEE 802.11g无线网络进行通信。
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