输电线路覆冰厚度测量方法及装置
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。
一种双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法

一种双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法摘要:输电线路覆冰严重影响了电网的正常运行,因此需要对覆冰厚度进行准确测量。
传统的方法多采用现场人员观察和测量,存在着测量不准确、效率低等问题。
本文提出了一种基于双目视觉的输电线路覆冰厚度测量方法,该方法以雪杆为基准,通过计算机视觉算法对输电线路覆冰进行图像处理,实现了对覆冰厚度的自动测量。
该方法可以有效提高测量的准确性和效率,适用于不同环境条件下的输电线路覆冰厚度测量。
关键词:双目视觉;输电线路;覆冰厚度;图像处理;计算机视觉2.相关工作目前,针对输电线路覆冰厚度的测量方法主要有以下几种:2.1 传统的手动测量方法传统的方法主要采用现场人员手动观察和测量,通常是通过长杆或者激光仪器等工具对覆冰厚度进行测量,存在着测量不准确、效率低等问题,且受环境条件的影响较大。
这种方法需要现场人员进行大量的劳动,而且容易受到环境因素的影响,无法满足快速精准的测量需求。
2.2 基于红外成像的测量方法基于红外成像技术的方法通过测量覆冰区域的温度差异来反映覆冰厚度,这种方法具有一定的应用价值。
但是由于红外成像技术的成本较高,且受环境温度和背景干扰较大,所以在实际应用中存在一定的局限性。
2.3 基于机器视觉的测量方法近年来,随着计算机视觉技术的发展,一些基于图像处理的测量方法被应用到输电线路覆冰厚度的测量中。
这些方法主要是通过采集输电线路覆冰的图像,利用计算机视觉算法进行图像处理和分析,获取覆冰的几何参数,如面积、厚度等。
但是这些方法在测量精度和速度上存在一定局限性,无法满足实际应用的需求。
传统的测量方法存在着测量不准确、效率低等问题,而基于红外成像的方法受成本和环境因素的限制,基于机器视觉的方法在测量精度和速度上仍有待提高。
需要一种可以提高测量准确性和效率的新型测量方法来解决这一问题。
3.1 系统框架双目视觉系统由两个相机组成,相机之间的距离为已知的基线距离,用于获取输电线路覆冰的立体图像。
一种双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法

一种双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法【摘要】本文介绍了一种双目视觉技术在输电线路覆冰厚度测量中的应用方法。
首先分析了背景介绍,指出输电线路冰灾是电力行业常见问题。
然后阐明了研究意义,提出了通过双目视觉技术进行覆冰厚度测量能够提高线路安全性。
接着对国内外研究现状进行了综述,指出目前存在的局限性和不足之处。
在详细介绍了双目视觉技术的原理和输电线路覆冰厚度测量方法,包括图像采集、数据处理和厚度计算等内容。
然后设计了双目视觉输电线路覆冰厚度测量系统,并进行了实验验证。
结果分析表明该方法具有较高的准确性和稳定性。
最后在总结了本文的创新性,展望了未来的研究方向,并分析了该方法的实用性。
本研究为输电线路覆冰厚度测量提供了新的解决方案,具有重要的应用价值和发展前景。
【关键词】双目视觉技术、输电线路、覆冰厚度测量、系统设计、实验验证、创新性、研究展望、实用性分析1. 引言1.1 背景介绍双目视觉技术是一种通过两个摄像头获取三维信息的技术,通常被应用在机器人视觉、医学影像等领域。
而输电线路覆冰是在冰雪天气中常见的问题,容易导致电力系统故障,影响电力供应的稳定性。
开发一种能够准确测量输电线路覆冰厚度的方法具有重要意义。
目前,国内外对于输电线路覆冰厚度的测量方法多基于红外测温、微波雷达等技术,但存在精度不高、易受外界干扰等问题。
与传统方法相比,双目视觉技术具有测量精度高、抗干扰能力强的优势,因此有望成为一种新的覆冰厚度测量方法。
通过引入双目视觉技术,可以实现对输电线路覆冰厚度的实时监测,及时发现并解决问题,提高电力系统的运行安全性和稳定性。
研究双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法具有重要的应用价值和实际意义。
1.2 研究意义受限提示等。
谢谢!输电线路覆冰是导致电力系统供电事故的重要原因之一,特别是在寒冷地区的冬季,覆冰现象更加严重。
覆冰不仅会导致线路的断裂和冻结,还会增加线路的电阻,影响电能传输效率。
及时准确地测量输电线路覆冰厚度,对于确保电力系统的正常运行和供电安全具有重要的意义。
QGDW_554-2010 输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范

5.2
5.3 5.4
数据输出 输出的信息包括:等值覆冰厚度状态量数据、气温、湿度、风速及风向状态量数据,及电源电压、工 作温度、心跳包等工作状态数据,数据输出要求符合附录 A。
通信功能 通信接口和应用层数据传输规约应满足 “Q/GDW 242—2010 输电线路状态监测装置通用技术规范” 相 关要求。 5.6 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。 远程更新、配置与调试 a) 应具备身份认证、远程更新程序的功能,具备完善的更新机制与方式; b) 应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能力; c) 应具备动态响应远程时间查询/设置、数据请求、复位等指令的能力; d) 宜能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息。 技术要求
I
Q / GDW 554 — 2010
前
言
输电线路状态监测系统是智能电网建设输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行检修管 理,提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。为科学规范地建设坚强智能电网输电线路状态监测 系统,确保输电线路状态监测系统技术标准和平台统一,装置数据有效、安全可靠、先进适用、布点合 理,特制定本标准。 本标准的附录 A 为规范性附录。 本标准由国家电网公司生产技术部提出并解释。 本标准由国家电网公司科技部归口。 本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。 本标准参加起草单位:华北电网有限公司、华中电网有限公司、重庆市电力公司、浙江省电力公司、 安徽省电力公司、北京工业大学。 本标准主要起草人:于钦刚、黄志江、李红云、郭志广、李红旗、刘亚新、张予、况军、龚坚刚、 杨玉金、金华、W 554 — 2010
一种双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法

一种双目视觉输电线路覆冰厚度测量方法【摘要】本文介绍了一种基于双目视觉技术的输电线路覆冰厚度测量方法。
文章阐述了双目视觉技术的原理及其在覆冰厚度测量中的应用。
然后,详细介绍了覆冰厚度测量的原理,并建立了双目视觉系统模型。
接着,提出了一种有效的覆冰厚度测量方法,并通过实验验证了该方法的准确性和可靠性。
总结了研究成果并展望了未来的研究方向,强调了该方法的重要意义与价值。
通过本文的研究,可以为输电线路冬季安全运行提供重要技术支持,促进输电线路运行的安全可靠性和效率。
【关键词】双目视觉技术、输电线路、覆冰厚度、测量方法、系统模型、实验验证、研究成果、未来研究方向、意义、价值。
1. 引言1.1 研究背景双目视觉技术是一种通过两个摄像头来模拟人类的双眼视觉系统的技术。
通过双目视觉技术,可以实现深度感知、三维重建、跟踪和匹配等功能。
在电力输电线路运行过程中,覆冰是一种常见的现象,会对电力系统的安全稳定性造成影响。
对覆冰的监测与测量至关重要。
当前覆冰厚度的监测方法主要依靠人工巡检或使用单目视觉系统,但存在着不便捷、不精确的问题。
双目视觉技术的引入为覆冰厚度的测量提供了新的思路。
双目视觉系统可以通过两个摄像头同时获取线路图像,从而实现对线路上的物体的深度信息获取和三维重建,从而实现对覆冰厚度的精确测量。
本研究旨在探究一种基于双目视觉技术的输电线路覆冰厚度测量方法,从而提高对电力系统安全稳定性的监测能力。
通过建立双目视觉系统模型,探究覆冰厚度的测量原理,通过实验验证的方法,验证该方法的可行性和有效性。
这一研究有望为电力系统运行管理提供新的技术手段和方法。
1.2 问题提出覆冰对输电线路的损害是一个长期存在的问题,尤其在寒冷地区。
覆冰会导致输电线路的绝缘子受损,增加线路跳闸率,甚至影响电力系统的稳定运行。
目前,覆冰厚度的测量方法多为人工目测或使用单目视觉系统,存在测量不准确、效率低下等问题。
如何准确、快速地测量覆冰厚度成为一个迫切需要解决的问题。
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1. 引言1.1 研究背景架空输电线路在冬季往往会出现覆冰现象,造成导线严重变形、断线等故障,导致供电中断,给生产和生活带来不便和损失。
目前,针对输电线路覆冰问题的研究和防护措施仍然存在一定的局限性,需要进一步深入探讨和改进。
本研究旨在设计一种微探架空输电线路覆冰在线监测装置,并结合相应的防护措施,以提高输电线路的安全性和可靠性,减少因覆冰导致的停电事故发生。
通过该研究,能够为我国输电线路设备的改进提供参考,为电力系统的运行稳定性和可靠性提供有力支持。
1.2 研究目的研究目的是为了解决架空输电线路在冰雪天气条件下易发生覆冰现象,导致输电线路负荷能力下降、设备受损甚至发生故障的问题。
通过开展微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施研究,旨在提高输电线路的安全可靠性,减少因冰雪天气引发的线路故障,确保电网正常运行。
具体目的包括设计一种可实现对输电线路覆冰情况进行实时监测的装置,提供有效的防护措施,为电力系统运行人员提供准确的决策依据,最大限度地减少因冰雪天气造成的停电事故,保障电网安全稳定运行。
通过本项研究的开展,将为输电线路覆冰问题的解决提供技术支持和理论指导,促进电力系统的现代化和智能化发展。
1.3 研究意义架空输电线路覆冰是造成输电线路短路、断路等故障的主要原因之一。
在冬季寒冷和多雪的地区,覆冰会导致线路的绝缘性能下降,增加了线路运行的风险。
研究微探架空输电线路覆冰在线监测装置及防护措施具有重要意义。
通过实时监测覆冰情况,可以及时发现线路上的覆冰情况,有利于预防线路覆冰导致的故障发生。
设计并实施在线监测装置可以提高输电线路的运行稳定性和可靠性,减少线路故障率。
研究防护措施并加以实施,可以有效减轻覆冰对输电线路的影响,延长线路的使用寿命,降低运维成本。
通过本研究的实施,不仅可以提高输电线路的安全性和可靠性,保障电网的正常运行,还能够节约维护成本,提高电网运行的经济效益,具有重要的社会和经济意义。
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。
输电线路导线覆冰在线监测装置

输电线路导线覆冰在线监测装置
FH-9007高压输电线路覆冰在线监测系统采用线路图像实时监视及检测导线拉力综合方法来监测架空线路覆冰,可以对线路覆冰形成的气象条件、覆冰形成过程和覆冰的严重程度进行全过程的实时监测。
本系统采用我公司专门针对线路覆冰监测开发的倾角/拉力一体化传感器,能同步采集拉力和倾角数据,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电,安装方便。
投入运行后,可全天候工作,达到实时监控的效果。
运营部门能及时掌握导线覆冰状况状态及发展趋势,据此科学安排除冰检修,有效预防导线“鞭击”、崩断,杆塔压垮等事故,减少经济损失,提高线路安全运行及信息化管理水平。
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输电线路覆冰厚度测量方法及装置
一、背景介绍
输电线路是电力系统的重要组成部分,而冰覆盖线路会给电力系统带来安全隐患,因此需要对冰厚度进行测量。
输电线路的冰覆盖情况主要涉及到覆冰厚度和覆冰质量两个方面的参数。
覆冰厚度是指覆盖在线路外表面上的冰层厚度,覆冰质量是指单位长度上的覆冰质量,一般以kg/m来表示。
二、覆冰厚度测量方法
覆冰厚度测量是通过人工观察和自动监测相结合的方式进行的。
1.人工观察法
人工观察法是指通过巡视输电线路,直接观察冰覆盖情况,然后根据经验判断覆冰厚度。
这种方法可以快速了解冰覆盖线路的情况,但是由于主观因素的干扰,判断的准确性有一定的局限性。
2.自动监测法
自动监测法是指通过安装在输电线路上的传感器等自动化设备来进行冰覆盖监测,并根据监测数据计算覆冰厚度。
常用的自动监测方法包括温度传感器测量法、压力传感器测量法和摄像头测量法。
(1)温度传感器测量法:通过安装在输电线路上的温度传感器,实时监测线路表面的温度变化。
通过监测线路温度的变化,可以计算出覆冰的厚度。
这种方法的优点是测量简单、成本低廉,但是由于受到环境因素的干扰较大,所以准确性相对较低。
(2)压力传感器测量法:通过安装在输电线路上的压力传感器,实
时监测冰对线路的压力变化。
通过监测线路上冰对线路产生的压力变化,
可以计算出覆冰的厚度。
这种方法的优点是准确性较高,但是由于需要安
装传感器,所以成本较高。
(3)摄像头测量法:通过安装在输电线路上的摄像头,对线路表面
的覆冰情况进行实时拍摄,然后通过图像处理算法对冰厚度进行测量。
这
种方法的优点是能够直观地呈现冰覆盖情况,但是由于图像处理算法的复
杂性,所以实现的难度较大。
三、覆冰厚度测量装置
覆冰厚度测量装置主要由传感器和数据处理系统组成。
1.传感器
传感器是覆冰厚度测量装置的核心部件,主要用于监测覆冰厚度相关
的参数。
常用的传感器包括温度传感器和压力传感器。
温度传感器主要用
于监测线路的温度变化,而压力传感器主要用于监测冰对线路的压力变化。
传感器需要具有高精度、高灵敏度、抗干扰能力强的特点。
2.数据处理系统
数据处理系统是用于接收传感器输出的数据,并进行处理和计算。
数
据处理系统可以根据传感器的输出数据,通过相关的算法计算出覆冰的厚度。
数据处理系统需要具有高速处理能力和算法优化能力,以保证测量结
果的准确性和实时性。
四、总结
输电线路覆冰厚度测量是保障电力系统安全运行的重要环节,采用人工观察法和自动监测法相结合的测量方法可以快速、准确地获取覆冰厚度信息。
传感器和数据处理系统是覆冰厚度测量装置的关键组成部分,传感器负责监测覆冰厚度相关的参数,数据处理系统负责接收传感器数据并进行处理和计算。
通过不断优化传感器和数据处理系统技术,可以提高覆冰厚度测量的准确性和实时性,从而更好地保障电力系统的安全运行。