架空输电线路微气象在线监测装置(技术协议)(XXXX年12月)

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微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施
输电线路覆冰是在冰雪天气条件下容易引发的故障之一。

为了保障电网的稳定运行,需要对输电线路上的覆冰情况进行及时监测,并采取相应的防护措施。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施可以有效地帮助电网运行人员及时发现输电线路上的覆冰情况,以便采取及时有效的措施。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置是一种安装在输电线路上的传感器设备,可以实时采集并监测输电线路上的覆冰情况。

该监测装置通过使用先进的图像识别技术,可以准确地检测输电线路上的覆冰情况。

该装置还具备一定的智能分析能力,能够根据不同的覆冰情况进行预警和警报。

通过与电网监控系统的连接,可以实现对输电线路覆冰情况的实时监测和远程预警。

除了在线监测装置,还需要采取相应的防护措施来保护输电线路免受覆冰的影响。

在设计和建设输电线路时,应考虑覆冰情况,并制定相应的设计标准和规范。

应定期对输电线路进行巡检和维护,及时清除覆冰物,保持输电线路的畅通。

还可以采用一些技术手段来防止覆冰,比如使用防冰装置和加热装置,以增加输电线路的抗冰能力。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施随着经济的发展和人们生活水平的提高,电力需求量不断增加。

为了满足将电能从发电站输送到消费地的需求,输电线路得以建设。

在极端天气条件下,如冬季极寒天气导致输电线路覆冰,将会对电网的安全稳定造成影响。

对覆冰情况进行实时监测,并采取相应的防护措施是十分必要的。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施应运而生。

架空输电线路覆冰在线监测装置是通过传感器采集架空输电线路的温度、湿度和覆冰厚度等数据,并将数据传输到监测系统中进行分析和处理,从而了解覆冰情况,并及时采取相应的防护措施。

1. 传感器采集数据传感器通过对架空输电线路表面温度的监测,可以判断覆冰的情况。

在覆冰过程中,覆冰层对热量的传导系数远小于空气对热量的传导系数,当架空输电线路覆冰时,表面温度会明显下降。

通过传感器采集的数据,可以判断出覆冰的位置和厚度。

2. 数据传输和分析传感器采集到的数据通过通信模块传输到监测系统中,进行数据分析和处理。

监测系统可以实时监测覆冰情况,并做出预警和预测。

3. 预警和预测监测系统通过对数据的分析,可以预测覆冰情况的发展趋势,并及时对线路覆冰进行预警,为采取相应的防护措施提供依据。

1. 加热系统通过监测装置对覆冰情况的实时监测,可以根据具体情况采取相应的防护措施。

对于已经覆冰的输电线路,可以通过加热系统对覆冰进行融化,保证线路的正常运行。

2. 防冰喷洒系统在监测到覆冰情况严重的情况下,可以启动防冰喷洒系统,喷洒防冰液体,阻止覆冰的进一步发展,保证线路的安全运行。

防冰喷洒系统一般由监控中心控制,根据实时数据进行智能化喷洒。

3. 防护装置针对不同情况,可以对输电线路进行相应的防护,例如安装护罩、加固支架等设施,保证线路不受极端天气条件的影响,保证电网的稳定运行。

1. 实时监测2. 智能化预警监测系统可以实现对防护设施的智能化控制,根据具体情况自动启动加热系统、防冰喷洒系统等设施,保证输电线路的安全运行。

电能质量在线监测装置技术协议

电能质量在线监测装置技术协议

XXXXX新能源有限公司XXX光伏电站项目电能质量在线监测装置技术协议书XXXX院XXXX年XX月1目录1.1引言 01.2供方职责 02技术协议要求 02.1协议性引用文件 02.2使用环境条件 (1)2.3装置额定参数 (1)2.4装置功率消耗 (1)2.5电能质量在线监测装置总的技术要求 (1)3.1试验要求 (2)3.2电气性能试验 (2)3.3现场试验 (2)4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (2)4.1卖方提供的样本和资料 (3)4.2技术资料、图纸和说明书格式 (3)4.3供确认的图纸 (3)4.4买卖双方设计的图纸 (3)4.5其他资料和说明书 (3)4.6卖方提供的数据 (3)4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (3)4.8设计联络会议 (4)4.9工厂验收和现场验收 (4)4.10质量保证 (4)4.11项目管理 (4)4.12现场服务 (5)4.13售后服务 (5)4.14备品备件、专用工具及试验仪器 (5)6.1货物需求及供货范围一览表 (6)6.2可选择的技术参数 (6)6.3图纸资料提交单位 (6)11 总则1.1 引言提供设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。

提供的电能质量在线监测装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。

投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。

1.1.1本协议提出了电能质量在线监测装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本协议提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和协议的条文,投标方应提供符合本协议和工业标准的优质产品。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施【摘要】随着电力输送系统的不断发展,架空输电线路覆冰问题成为了一个不容忽视的安全隐患。

为了及时监测和防范线路覆冰情况,微探架空输电线路覆冰在线监测装置应运而生。

该装置可以通过实时监测线路表面的温度变化来准确判断覆冰情况,并及时报警,帮助运营商及时采取相应的应对措施。

在防护措施方面,除了使用监测装置外,定期清除雨淞、绝缘子和横担等设备的冰层也是非常必要的。

通过采取综合的防护措施,可以有效避免因覆冰导致的线路故障和事故。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施的应用为电力输送系统的安全稳定运行提供了重要保障。

【关键词】微探、架空输电线路、覆冰、在线监测装置、防护措施、背景介绍、总结1. 引言1.1 背景介绍随着电力行业的快速发展和输电线路的迅猛增长,输电线路覆冰事故频发成为了一个严重的问题。

在寒冷地区,冰雪天气经常造成输电线路覆冰,导致线路短路、设备损坏甚至停电。

急需一种有效的在线监测装置来及时发现输电线路的覆冰情况,以采取相应的防护措施,保障电网的正常运行和供电稳定。

传统的监测方法往往需要人工巡检,耗时费力且不够及时,无法满足快速发展的电力需求。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置诞生了。

该装置采用先进的技术手段,能够实时监测输电线路上的冰层厚度和形态,及时发现潜在危险,为防冰除雪工作提供有力支持。

科学的防护措施也变得尤为重要,可以在一定程度上减少输电线路冰灾造成的影响,确保电网的安全稳定运行。

2. 正文2.1 微探架空输电线路覆冰在线监测装置微探架空输电线路覆冰在线监测装置是一种应用于输电线路的现代化监测设备,能够实时监测输电线路上的覆冰情况,及时预警并采取相应措施,确保输电线路的正常运行。

该装置主要由覆冰传感器、数据采集器、通讯模块、监测软件等组成。

覆冰传感器是该装置的核心部件,通过感知覆冰的厚度和形态,将数据传输给数据采集器。

数据采集器会对传感器传来的数据进行处理和分析,再通过通讯模块将结果传输到监测软件上,以供运维人员进行实时监测和决策。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

 微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施摘要:随着社会的发展,我国的电力行业随之进步。

近些年,在电网的实际运行过程中,输电线路覆冰是常见的一种气象灾害,它会严重影响电路运行的安全性和稳定性。

在我国输电线路发展中,覆冰发生的几率非常高,因而出现了绝缘子断裂、导线断线等事故,对电力系统的安全造成了很大的威胁。

所以,针对架空输电线路覆冰问题需要安装在线监测系统,对覆冰进行准确的检测,从而制定有效的防护措施,保证架空输电线路能够正确运行。

论文针对架空输电线路覆冰问题展开讨论,分析覆冰在线检测装置,并提出架空输电线路覆冰的有效防护措施。

关键词:架空输电线路;覆冰;在线监测装置;防护引言随着经济和技术的发展,我国已建成坚强的超、特高压主干电力网络。

随着不断的创新改造,输电线路遭受覆冰、雷击、大风等自然灾害的频率逐年下降。

对于大多数常见气象区,设计满足设计规范的输电线路已能抵御天气变化,但对于局部气象区的输电线路还需要进一步细化研究、监控。

电力线路中的某一小段甚至一两基铁塔之间,在系统性天气的影响下(局部气候),受特殊地形影响,该地区范围内某部分气候因子扰动增强,超过该地区设计的冰、风条件值,从而有可能危及输电线路运行的地区,称为“微地形微气象区”。

微地形微气象区多位于交通不发达的偏远地区,如山区、谷地等。

此类区域在遭遇极端天气时,线路运维人员难以在短时间内赶赴现场开展特巡工作。

若要赶赴现场,受极端天气影响,人身安全得不到保障。

近年来,智能采集技术得到了突破,有必要在该区域安装智能采集设备,实时监控电力设备安全。

1新型覆冰在线监测系统简介新型覆冰在线监测系统采用3级网络架构,即覆冰在线监测装置(终端)、传输网络及主站系统。

覆冰在线监测系统结构示意图如图1所示。

图1覆冰在线监测系统结构示意图1.1覆冰在线监测装置覆冰在线监测装置由高电位在线监测装置(安装于导线)、低电位在线监测装置(安装于地线支架)以及自动气象站(安装于铁塔第1平台)3个部分组成。

技能认证输电专业考试(习题卷40)

技能认证输电专业考试(习题卷40)

技能认证输电专业考试(习题卷40)第1部分:单项选择题,共47题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]在杆塔上作业,( )下方应按坠落半径设围栏或其它保护措施。

A)杆塔下方B)杆上人员C)工作点答案:C解析:2.[单选题]输电线路评级工作( )至少进行一次,评级的结果应报上级生产主管部门,为申请大修、技改项目提供依据。

A)每年B)每两年C)每三年D)每五年答案:A解析:3.[单选题]强化专业核心队伍建设,打造输电无人机作业核心班组,一线班组人员取证率不低于()。

A)40%;B)50%;C)60%;D)70%答案:D解析:4.[单选题]邻近或交叉其他500kV电力线工作的安全距离为( )m。

A)4B)5C)6D)7答案:C解析:5.[单选题]在进行220kV交流线路带电作业时,1000m<海拔≤2000m,等电位作业人员对地最小电气安全距离为( )m。

A)2.1B)2.2C)2.3D)2.4答案:A解析:6.[单选题]转角杆塔结构中心与线路中心桩在( )的偏移称为位移。

D)横担垂直方向答案:C解析:7.[单选题]镀锌钢绞线19股断2股时,使用哪种方法补修( )。

A)金属单丝预绞式补修条补修B)预绞式补修条普通补修管补修C)加长型补修管预绞式接续条D)接续管预绞式接续条答案:B解析:8.[单选题]起重机上应备有( ),禁止存放易燃物品。

A)灭火装置B)保险装置C)劳动保护用品D)修理工具答案:A解析:9.[单选题]( )的报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。

A)工作间断B)工作终结C)工作转移D)工作许可答案:B解析:10.[单选题]钢芯铝绞线导线在同一处损伤导致强度损失未超过总拉断力的5%且截面积损伤未超过7%,宜采用下面哪种处理方法( )。

A)金属单丝、预绞式补修条补修;B)预绞式护线条、普通补修管补修;C)加长型补修管、预绞式接续条;D)接续管、预绞式接续条、接续管补强接续条答案:A解析:11.[单选题]在耐张段中的大档距内悬挂软梯作业时,导线应力比在小档距内悬挂软梯作业时导线应力()。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施近年来,随着电力行业的快速发展,架空输电线路作为电力传输的重要方式,广泛应用于各个领域。

在严寒的冬季,输电线路受到覆冰的影响,可能会导致线路断裂,给电网运行安全带来严重隐患。

为了及时监测输电线路的覆冰情况,以及采取有效的防护措施,保障输电线路的安全运行,微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施成为了迫切需要研究和推广的领域。

1.1 监测原理微探架空输电线路覆冰在线监测装置是一种高科技设备,采用先进的传感技术和无线通信技术,能够实时监测输电线路的覆冰情况。

其监测原理是通过在输电线路上安装传感器,利用传感器对线路的温度、湿度、风速等参数进行实时监测,再通过数据传输至监测中心进行分析处理,并实时反馈监测结果。

1.2 主要功能微探架空输电线路覆冰在线监测装置主要具备以下功能:(1)实时监测输电线路的覆冰情况,定期生成覆冰监测报告,为输电线路的安全运行提供数据支撑。

(2)监测装置具有自动报警功能,当监测到线路覆冰严重影响运行安全时,能够及时报警,提醒运维人员进行处理。

(3)监测装置能够远程监控,运维人员可以通过终端设备对监测数据进行实时查看,了解线路覆冰情况。

1.3 优势特点(1)高精度,通过先进的传感技术,能够对输电线路的覆冰情况进行精准监测。

(2)实时性强,能够实时监测输电线路的覆冰情况,及时发现问题并采取措施。

(3)智能化,具有自动化报警功能,能够智能判断覆冰情况,并作出相应的报警提示。

二、防护措施2.1 配电线路的绝缘防冻为了防止输电线路在严寒冬天出现覆冰情况,需要对线路进行绝缘防冻处理。

可以采用保温绝缘管、加热导线等措施,有效保护输电线路免受覆冰影响。

2.2 风力发电机在一些寒冷地区,可以考虑利用风力发电机对输电线路进行除冰处理。

通过设置风力发电机,利用大风能够带走线路覆冰,减轻覆冰对线路的影响。

2.3 适时清除覆冰在发现输电线路有覆冰情况时,要及时采取措施清除覆冰。

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施

微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施随着经济的快速发展,电力系统成为现代社会的关键基础设施之一。

输电线路是电力系统的重要组成部分,它将发电厂生成的电力传输到城市和农村的用电者中。

特种气象条件下的冰雪暴对输电线路的安全运行构成了威胁。

冰雪负荷会增加输电线路的重量、减小输电线路截面面积,导致铁塔变形、导线绞弯等问题,从而威胁输电系统的安全运行。

因此,开发一种能够在线监测输电线路覆冰状态的装置,及时掌握线路的覆冰情况,并采取有效的防护措施,尤为重要。

本文介绍一种基于微探技术的输电线路覆冰在线监测装置及防护措施。

该装置通过传感器对线路的温度、湿度、覆冰厚度等参数进行实时监测,将数据传输至数据处理器,实现对输电线路的在线监测和数据分析。

根据监测结果,针对具体情况进行冰层清除、增加绝缘等防护措施,确保输电线路的安全运行。

一、微探技术的原理及特点微探技术是一种基于微机电系统技术和微纳米加工技术的新型传感器技术。

该技术结合了微电子学、微机电系统、传感器技术、材料科学、纳米技术等先进技术,能够对微小尺度现象进行监测和分析。

微探技术的主要特点包括:(1)高灵敏度。

微探技术采用微纳米加工工艺,利用微米级结构制备传感器,具有高灵敏度和高精度的特点。

(2)高分辨率。

微探技术能够实现对微小尺度现象的高精度监测,提高传感器的分辨率和准确性。

(3)快速响应。

微探技术采用微电子学技术,响应快速,能够实现实时监测和数据处理。

(4)多参数监测。

微探技术能够同时监测多个参数,可以对线路的温度、湿度、覆冰厚度等参数进行综合监测。

二、微探技术在输电线路覆冰监测中的应用装置的主要工作原理是:通过温湿度传感器及覆冰传感器对线路进行实时监测,将采集到的数据传输至数据处理器进行分析和处理,对线路的覆冰状态进行在线监测。

一旦发现线路覆冰状态严重,可以立即采取相应措施,如对线路进行清冰、加装绝缘件等。

具体应用流程如下:(1)传感器数据采集装置通过温湿度传感器和覆冰传感器实时采集线路的温度、湿度和覆冰厚度等参数。

架空线路分布式故障监测系统技术协议6篇

架空线路分布式故障监测系统技术协议6篇篇1协议签订日期:XXXX年XX月XX日协议生效日期:XXXX年XX月XX日协议双方:甲方(客户):XXXX,地址:XXXX,联系人:XXXX,联系方式:XXXX。

乙方(供应商):XXXX,地址:XXXX,联系人:XXXX,联系方式:XXXX。

鉴于甲方需要一套架空线路分布式故障监测系统,乙方愿意提供相关的技术和产品支持。

为了明确双方的权利和义务,特制定本协议。

一、协议范围本协议主要涉及架空线路分布式故障监测系统的技术合作。

具体内容包括系统的技术规格、技术要求、安装调试、培训维护等。

二、技术规格1. 监测范围:本系统应能监测架空线路的全线范围,包括各个分支线路。

2. 监测项目:系统应能实时监测架空线路的电压、电流、功率等关键参数,并具备线路温度、湿度等环境参数的监测能力。

3. 监测精度:系统的监测精度应达到行业标准的要求,确保数据的准确性和可靠性。

4. 监测方式:系统应采用分布式监测方式,即每个监测点应具备独立的采集、处理、存储和通信能力,确保数据的实时性和准确性。

5. 硬件设备:系统的硬件设备应包括采集器、处理器、存储器、通信模块等关键部件,并应具备防水、防尘、防雷等防护功能。

6. 软件系统:系统应配备完善的软件系统,包括数据采集、处理、存储、展示等功能,并应具备友好的用户界面和操作流程。

三、技术要求1. 系统设计:乙方应根据甲方的需求和现场实际情况,进行系统设计和规划,确保系统的合理性和可行性。

2. 技术实现:乙方应采用先进的技术和方案,确保系统的稳定性和可靠性。

同时,乙方应保证系统的可扩展性和可升级性,以适应未来的需求变化。

3. 测试验证:乙方应进行系统的测试验证工作,包括单元测试、集成测试等,确保系统的功能和性能符合要求。

4. 安装调试:乙方应负责系统的安装调试工作,确保系统的正常运行和使用。

5. 培训维护:乙方应提供系统的使用培训和维护服务,确保甲方能够熟练掌握系统的操作和维护技能。

架空线路分布式故障监测系统技术协议

架空线路分布式故障监测系统技术协议嘿,朋友们!今天咱来唠唠架空线路分布式故障监测系统技术协议这档子事儿。

你想想看啊,那架空线路就像是城市的血管,把电能源源不断地输送到各个地方。

要是这血管出了啥毛病,那可不得了哇!这时候,咱这架空线路分布式故障监测系统就好比是个超级侦探,时刻盯着线路,稍有风吹草动就能察觉。

这技术协议呢,就是这个超级侦探的行动指南。

它详细规定了这个系统该怎么工作,怎么去监测那些线路。

就好像你要去完成一个任务,总得知道具体该怎么做吧?这协议就是告诉系统具体的步骤和方法。

比如说,它得规定监测的频率吧,不能三天打鱼两天晒网呀,得时刻保持警惕才行。

还要规定数据怎么传输、怎么存储,这可都是很关键的点呢。

要是数据传输出了问题,那不就等于侦探断了线索嘛!再说说这系统的精度,那可不能含糊。

就跟你找东西一样,得找得准准的呀。

要是模棱两可的,那可不行。

它得能精确地判断出故障在哪里,是小毛病还是大问题。

这就好比医生看病,得诊断得明明白白的,才能对症下药不是?而且啊,这系统还得适应各种环境呢。

不管是刮风下雨,还是严寒酷暑,都得稳稳地工作。

不能天气一不好就撂挑子不干了呀,那可不行!这就像一个好士兵,啥时候都得坚守岗位。

你说,要是没有这么一个详细的技术协议,那这架空线路分布式故障监测系统还不得乱了套呀?它怎么知道该干啥,啥时候干,干到啥程度呢?所以说呀,这技术协议可太重要了,简直就是这个系统的灵魂呐!咱再想想,如果这系统能好好工作,那能避免多少麻烦呀。

能及时发现故障,就能快速抢修,这样咱老百姓用电不就更有保障了嘛。

这不是造福大家的好事嘛!总之呢,架空线路分布式故障监测系统技术协议就是让这个系统能好好工作的保障,它就像一个无声的守护者,默默地守护着咱的架空线路,让电能源源不断地流淌到每一个需要的地方。

这难道不值得我们重视和好好研究吗?你们说是不是这个理儿呀!。

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架空输电线路微气象在线监测装置技术协议甲方:乙方:1输电线路气象监测装置技术规范1 需求表货物需求及供货范围一览表2 在线监测装置技术参数须满足以下标准GB 191 包装储运图示标志GB 2887 电子计算机场地通用规范GB 4208 外壳防护等级(IP代码)GB 9361 计算站场地安全要求GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范GB 50009 建筑结构荷载规范GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温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GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击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)GB/T 3482—1983 电子设备雷击试验方法GB/T 6587.6 电子测量仪器运输试验GB/T 6587.8 电子测量仪器电源频率与电压试验GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则GB/T 14436 工业产品保证文件总则GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求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JB/T 5750—1991 气象仪器防盐雾、防潮湿、防霉菌工艺技术要求QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站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DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程QJ/T 815.2-94 产品公路运输加速模拟试验方法输变电设备状态监测系统技术导则输电线路状态监测装置通用技术规范国家电力监管委员会5号令电力二次系统安全防护规定3 监测对象及装置组成3.1 监测对象应监测的气象参数为:风速、风向、气温、湿度、气压、雨量等。

3.2 装置组成由一体化气象监测装置组成,主要包括:a)传感器部分:包括风速、风向、气温、湿度、气压、雨量和光辐射等传感器;b)数据采集和处理部分:包括接口单元、中央处理单元、存储单元等;c)数据传输部分:指把监测数据发送至状态监测代理装置或状态监测主站的通讯模块;d)电源部分:包括太阳电池组件或风机、蓄电池和充放电控制器等。

4 功能要求4.1 数据采集要求a)能传感、采集气象数据,进行相应存储,并将测量结果通过GPRS、CDMA或3G通信网络传输到状态监测代理装置或状态监测主站;通信协议满足相关网络规约;b)具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集和发送气象参数。

默认情况下气象数据按照每小时整点时发送数据,数据采样和算法参见附录A;c)具备电源电压等采集功能。

4.2 数据处理与判别a)具备数据合理性检查分析功能,对采集数据进行预处理,自动识别并剔除干扰数据;b)具备对原始采集量的计算功能,得出反映各气象参数特性的数据。

4.3 数据存储循环存储至少30天的气象数据。

4.4 数据输出输出的信息包括:风速、风向、气温、湿度等气象参数,及电源电压、装置心跳包等工作状态数据。

数据输出要求符合附录B。

4.5通信功能通信接口和应用层数据传输规约应满足“输电线路状态监测装置通用技术规范”相关要求。

4.6硬件与软件a)具备对装置自身工作状态包括采集、存储、处理、通信等的管理与自检测功能;b)当判断装置出现运行故障时,能启动相应措施恢复装置的正常运行状态。

4.7 远程更新、配置与调试a)具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式;b)具备按远程指令修改采集频率、采样时间间隔、网络适配器地址等参数的功能;c)具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、复位等指令的功能;d)能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息。

5 技术要求5.1 气象监测装置5.1.1 使用环境条件a)环境温度:-40℃~+45℃(低温型);b)相对湿度:5%RH~100%RH;c)大气压力:550hPa~1060hPa。

5.1.2 工作温度-40℃~+85℃(扩展工业级)。

5.1.3 一般要求5.1.3.1 外观、结构和工艺要求a)外观应整洁,无损伤和变形,表面涂层无开裂、脱落现象;b)外壳的防护性能应符合GB 4208规定的IP65级要求;c)气温、湿度、气压传感器应采用防辐射罩的方式,避免传感器受到太阳直射、金属辐射的影响,并保证防辐射罩内的空气流动速度不低于罩外风速的1/3。

d)各零部件应安装正确,牢固可靠,操作部分不应有迟滞、卡死、松脱等现象;e)各零部件应按有关规定进行防盐雾、防潮湿、防霉菌的处理;f)装置上应有型号、名称、出厂编号、出厂日期、制造厂名等标记。

5.1.3.2 传感器选型5.1.3.2.1 温度数字温度传感器或智能传感器。

6.1.3.2.2 相对湿度数字湿度传感器或智能传感器。

6.1.3.2.3 风速风向传感器超声波风速风向传感器。

6.1.3.2.4 气压压阻式。

6.1.3.2.5 雨量超声波式;6.1.3.2.6 光辐射全辐射传感器。

6.1.4 测量技术参数6.1.4.1 气温a)测量范围:-40℃~+50℃;b)分辨力:0.1℃;c)准确度:±0.5℃。

6.1.4.2 相对湿度a)测量范围:0~100%;b)分辨力:1%;c)准确度:±4%(电容式湿度传感器,<80%时);±8%(电容式湿度传感器,≥80%时)。

6.1.4.3 风向a)测量范围:0~360°;b)分辨力:3°;c)准确度:±5°;d)风向起动风速:<0.5m/s;e)抗风强度:75m/s。

6.1.4.4 风速a)测量范围:0~60m/s;b)分辨力:0.1m/s;c)准确度:±(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值;d)起动风速:<0.5m/s;e)抗风强度:75m/s。

6.1.4.5 气压a)测量范围:550hPa~1060hPa;b)分辨力:0.1hPa;c)准确度:±0.3hPa。

6.1.4.6 雨量a)降水强度:0~4mm/min;b)分辨力:0.2mm;c)准确度:±0.4mm(≤10mm时);±4%(>10mm时)。

6.1.4.7 光辐射a)测量范围:0~1400W/m2;b)分辨力:1W/m2;c)准确度:≤5%;d)非线性误差:≤3%。

6.1.5 采样和算法见附录A。

6.1.6 数据通讯满足“输电线路状态监测装置通用技术规范”通信接口技术要求。

6.1.7 电源适应性在蓄电池单独工作情况下,应保证气象监测装置正常工作至少30天。

6.1.8 电磁兼容性能6.1.8.1 静电放电抗扰度应能承受“GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验”中第5章规定的试验等级为4级的静电放电试验。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.8.2 射频电磁场辐射抗扰度应能承受“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”中第5章规定的试验等级为3级的辐射电磁场干扰试验。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.8.3 脉冲磁场抗扰度应能承受“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”中第5章规定的试验等级为5级的脉冲磁场干扰试验。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.8.4 工频磁场抗扰度应能承受“GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验”中第5章表1和表2规定的试验等级为5级的工频磁场干扰试验。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.9 气候防护性能6.1.9.1 高温性能应能承受GB/T 2423.2试验Bb中严酷等级为:温度+70℃或+85℃、持续时间16h的高温试验。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.9.2 低温性能应能承受GB/T 2423.1试验Ab中严酷等级为:温度25℃或40℃、持续时间16h的低温试验。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.9.3 交变湿热性能按GB/T 2423.4的有关规定进行,高温温度为+55℃,试验周期1d,原地恢复2h。

在试验期间及试验后,装置应能正常工作。

6.1.10 机械性能6.1.10.1 振动性能在非工作状态下,非包装状态的产品应能通过如下严酷等级的正弦振动试验:-频率范围:10~55Hz;—峰值加速度:10m/s2;—扫频循环次数:5次;-危险频率持续时间:10min±0.5min。

试验后,装置应能正常工作。

6.1.10.2 运输性能a)产品包装后应按“GB/T6587.6—86 电子测量仪器运输试验”中规定进行试验,能承受该标准表1中等级为Ⅱ的运输试验(包括自由跌落、翻滚试验)。

试验后,装置应能正常工作;b)产品包装后应按“QJ/T 815.2-94 产品公路运输加速模拟试验方法”中规定进行试验,能承受该标准中等级为三级公路中级路面的运输试验。

经过2h试验时间后,装置应能正常工作。

6.1.11 监测数据质量a)粗大误差率≤2%;b)缺失率≤1%。

6.1.12 可靠性平均无故障连续工作时间(MTBF)应不低于25000h。

6.2 信息的表示a)温度:单位是摄氏度(℃),取1位小数;b)湿度:百分数表示,取整数;c)风速:以米/秒(m/s)为单位,取一位小数;d)风向:风向以度(°)为单位,表示为整数;e)降水量:降水量是指某一时段内的未经蒸发、渗透、流失的降水,在水平面上积累的深度。

以毫米(mm)为单位,取一位小数;f)气压:以百帕(hPa)为单位,取1位小数;g)光辐射:在单位时间内,投射到单位面积上的辐射能,即观测到的瞬时值。

单位为瓦/平方米(W/m2),取整数。

7 试验项目及方法表7-1 气象监测装置的检验项目表7-2 气象监测装置测量准确性相关试验项目7.1 试验环境条件除另有规定外,各项检验宜在如下正常试验大气条件下进行:a)环境温度:+15℃~+35℃;b)相对湿度:25%RH~75%RH;c)大气压力:860hPa~1060hPa。

7.2 试验仪器仪表所用仪器仪表和设备应满足本产品检验要求并在计量检定有效期内。

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