输电线路微气象在线监测系统
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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。
110kV输电线路应用在线监测系统的成效文章主要针对我国110kV的输电线展开一系列的讨论,介绍了输电线路在线监测系统应用于其中,并且分析了110kV输电线路的气象、远程视频、杆搭倾斜、导线、温度和绝缘子泄露气流与线路垂直等输电线路问题。
并对此借以相关人员的工作参考。
标签:输电线路;110kV;在线监测系统110kV输电线路在线监测系统为主要利用太阳能电池提供电力通过无线网络等现代通信方式,对110kV输电线路的输电运行情况进行密切检测,并立刻将监测信息传导进入110kV输电线路监测中心进行汇总,克服了之前远程输电线路管理难的问题。
现在在这项技术的应用情况下,监测中心可以针对汇总的数据对110kV输电线路进行科学合理的措施实施,可以有效的保障110kV输电线路能正常的运行。
当在线监测系统预测输电线路经常出现故障,为降低故障的发生率就需要相关技术人员应用及时有效的对策来预防或者降低,最大限度保证线路工作正常。
110kV输电线路在线监测系统具有很多优点,例如可靠性高、安全便捷、适应性强、数据储存方式传输方式合理等等,其所具有的优点可有效的提高应用效率。
110kV输电线路在线监测系统在应用时一定要遵循其科学性,并对其不同厂家所监测到的数据进行管理分析,同时选择适应其需求的相关在线检测系统,如微气象、图像视频、覆冰等,对输电线路进行有效检测。
1 110kV输电线路在线监测系统的应用110kV输电线路在线监测系统应用于输电线路当中,具有安装简便、抗干扰、数据传播迅速、可靠性高、环境适应能力强大等一系列的优点。
为了在后期能够顺利的使用和安装这一应用,在应用安装时要严格按照相关的资料作为参考,安装的过程中应小心仔细,且对各项来源不同的数据作为参考,并随之进行一系列的研究总结。
根据110kV输电线路要求选择合适的输电线路的气象、远程视频、杆搭倾斜、导线、温度和绝缘子泄露气流与线路垂直等在线监测子系统,对110kV 输电线路进行详细的针对性检测。
输电线路态在线监测系统一系统简介随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。
因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。
输电线路在线监测系统是智能电网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。
HQ输电线路状态在线监测系统采用光纤传感、电子测量、无线通讯、太阳能新能源及软件等创新技术实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测。
系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:二技术标准1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》15、GB 191 包装储运图示标志16、GB 2314 电力金具通用技术条件17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)19、GB 6388 运输包装图示标志2科技提升效率服务创造价值20、GB 9361 计算站场地安全要求21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规范24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规范25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温28、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29、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)30、GB/T 3797-2005 电气控制设备31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规范39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规范40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规范43、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西安星云电气有限公司44、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45、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46、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47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站49、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50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法三、系统保障1、监测装置电源实现(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。
目录TLMS系列输电线路在线监测系统 (2)一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3)二、TLMS—2000输电线路气象在线监测系统 (4)三、TLMS—3000输电线路导线温度在线监测系统 (5)四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6)五、TLMS—5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7)六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8)七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9)八、TLMS—8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10)九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11)十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)TLMS系列输电线路在线监测系统系统简介:“TLMS系列输电线路在线监测系统",是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。
本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。
系统原理示意图:系统组成:输电线路在线监测系统包含以下子系统:输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。
产品特点:1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活;2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作;4.具有检点自启动、在线自诊断功能;5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统;6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能;8.具有自动分析报警提示值班人员功能;9.安装使用方便;10.系统具有完备的扩容性。
智能电网·高压输电线路状态在线监测系统一系统简介随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。
因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。
输电线路在线监测系统是智能电网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。
STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。
系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示:二技术标准1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规》2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规》3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规》4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规》5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规》6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规》7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规》8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规》9、Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规》10、Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规》11、Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规》12、Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》13、Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》14、Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规》15、GB 191 包装储运图示标志16、GB 2314 电力金具通用技术条件17、GB 2887—2000 电子计算机场地通用规18、GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码)19、GB 6388 运输包装图示标志20、GB 9361 计算站场地安全要求21、GB 9969.1 工业产品使用说明书总则22、GB 11463—89 电子测量仪器可靠性试验23、GB 12632—1990 单晶硅太阳电池总规24、GB 50545-2010 110kV~750kV架空输电线路设计规25、GB/T 2317.2—2000 电力金具电晕和无线电干扰试验26、GB/T 2423.1—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温27、GB/T 2423.2—2001 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:高温28、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29、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)30、GB/T 3797-2005 电气控制设备31、GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则32、GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件33、GB/T 6587.6—86 电子测量仪器运输试验34、GB/T 6593 电子测量仪器质量检验规则35、GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法36、GB/T 9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型37、GB/T 14436 工业产品保证文件总则38、GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术规39、GB/T 16611—1996 数传电台通用规40、GB/T 16723-1996 信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议41、GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求42、GB/T 17179.1-2008 提供无连接方式网络服务的协议第1部分:协议规43、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44、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45、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46、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47、GB/T 19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法48、QX/T 1—2000 Ⅱ型自动气象站49、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50、DL/T 548 电力系统通信站防雷运行管理规程51、DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程52、DL/T 5154—2002 架空送电线路杆塔结构设计技术规定53、DL/T 5219—2005 架空送电线路基础设计技术规定54、QJ/T 815.2-1994 产品公路运输加速模拟试验方法三、系统电源及通讯1、监测装置电源实现(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。
高压输电线路在线监测系统方案的详细介绍一、项目背景由于高压输电线路纵横延伸几十甚至几百千米,处在不同的环境中。
因此高压输电线路受所处地理环境和气候影响很大,每年电网停电事故主要由线路事故引起。
传统输电线路检查主要依靠运行维护人员周期性巡视,虽能发现设备隐患,但由于本身的局限性缺乏对特殊环境和气候的检测,在巡视周期真空期也不能及时掌握线路走廊外力变化,极易在下一个巡视未到之前,由于缺乏监测发生线路事故。
因此,特高压输电线路在线监测系统应用而生。
二、系统方案武汉风河智能的FH-9000系列高压输电线路监测系统由若干监测子站和服务器组成。
其中,监测子站部署在电力杆塔上,其自身又由监测子站主机和一系列数据采集单元等组成。
监测子站主机内置GPRS/4G网络通信模块、充电控制器等,监测子站负责从各采集单元接收数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器,实现输电线路的远程视频、微气象、覆冰、杆塔倾斜、弧垂/风偏、防盗报警、雷击、舞动等线路情况实时监测,大幅提升高压输电线路在线监测的精准性以及决策处置的智能化水平。
三、系统组成高压输电线监测系统主要由前端采集单元、网络传输单元、监控中心三部分组成。
1、监测主机,监测主机是一台高性能的数据采集主机,其主供电源为太阳能板和蓄电池,通过预先设定的程序定时对周围的各种数据,比如温度、湿度、风向等进行分析采集,可以不间断对周围环境进行实时监测。
超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境2、传输单元,前端系统对各种传感器、探测器、摄像头所收集数据进行处理后,通过3G/4G无线网络高速透传至监控中心。
3、监控中心,监控中心是系统的“大脑”,由服务器机组和平台软件主组成。
中心监控系统对数据进行各种分析,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中的输电线路状态进行定性、定量分析和趋势预测;四、子系统功能1、杆塔倾斜在线监测系统,FH-9001高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(沿线路方向和垂直于线路方向)实时监测。
2024年输电线路在线监测系统市场环境分析1. 市场概况1.1 市场规模输电线路在线监测系统市场是指用于监测输电线路运行状态和故障诊断的设备所组成的市场。
随着世界范围内电力消费的不断增长,对电力设备的可靠性和安全性要求也不断提高,推动了输电线路在线监测系统市场的发展。
根据市场研究数据显示,输电线路在线监测系统市场在过去几年内保持了较高的增长率,市场规模逐渐扩大。
1.2 市场发展趋势随着电力行业的不断发展,输电线路在线监测系统市场也呈现出以下几个发展趋势: - 技术的不断创新:随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,输电线路在线监测系统技术也在不断创新,实现了数据的实时监测和分析,提高了系统的准确性和可靠性。
- 市场竞争的加剧:随着市场的逐渐壮大,各个厂商对于输电线路在线监测系统市场的参与度不断增加,市场竞争也日趋激烈。
- 智能化应用的推进:智能化应用是未来输电线路在线监测系统市场的发展方向,通过将物联网、大数据、云计算等技术与监测系统相结合,实现智能化管理和控制,提高了系统的效率和安全性。
2. 市场驱动因素2.1 电力行业的发展推动了市场需求增长随着电力行业的不断发展和人们对电力供应质量要求的提高,对输电线路的监测和故障诊断能力提出了更高的要求,推动了输电线路在线监测系统市场的增长。
2.2 政府政策的支持促进了市场发展政府对电力行业的关注和支持使得输电线路在线监测系统市场获得了更多的政策支持和投入,促进了市场的发展。
2.3 输电线路安全与可靠性提升的需求输电线路在线监测系统能够实时监测输电线路的状态和进行故障预警,提高了线路的安全性和可靠性,满足了用户对电力供应的高品质要求。
2.4 技术的发展推动了市场创新随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展和应用,输电线路在线监测系统市场不断创新,提高了系统的性能和功能,满足了用户日益增长的需求。
3. 市场竞争状况3.1 主要竞争厂商目前,输电线路在线监测系统市场主要的竞争厂商有: - A公司:国际知名的输电线路监测系统厂商,产品技术领先,市场份额较大。
2024年输电线路在线监测系统市场调查报告1. 引言输电线路在线监测系统是一种用于实时监测输电线路的设备,通过采集数据和分析算法,可以提供对输电线路状态的实时监测和预警。
这种系统可以帮助电力公司提高输电线路的可靠性和安全性,减少事故和停电的发生。
本报告将对输电线路在线监测系统市场进行调查分析,以了解市场规模、发展趋势和竞争格局。
2. 市场规模分析根据对市场数据的调查分析,预计到2025年,全球输电线路在线监测系统市场规模将达到XX亿美元。
这主要受到以下几个因素的影响:•能源需求的增长:随着全球经济的发展和人口的增加,对电力的需求也在不断增加。
这推动了电力行业加速进行输电线路的建设和升级,进而带动了输电线路在线监测系统市场的增长。
•政府政策的支持:许多国家都出台了支持智能电网和能源互联网建设的政策,这些政策鼓励电力公司采用先进的在线监测技术,以提高电网的安全性和可靠性。
•技术的进步:物联网、大数据和人工智能等新技术的快速发展,为输电线路在线监测系统提供了更多的创新和应用可能性,进一步推动了市场的增长。
3. 市场发展趋势分析在进行市场调查时,我们发现了以下几个市场发展趋势:•智能化:随着物联网技术的应用,输电线路在线监测系统将实现数据的互联互通,实现智能化管理和控制,提高电网的自动化水平。
•云计算和大数据:云计算和大数据技术的应用可以将海量的监测数据进行存储和分析,提取有价值的信息,帮助电力公司做出更加科学的决策,并优化输电线路的运行与维护。
•预测维护:通过对监测数据进行分析和建模,可以实现对输电线路的预测维护,提前发现潜在故障和风险,并采取相应的措施,避免事故的发生。
•安全防护:在线监测系统可以对输电线路的安全状态进行实时监测,一旦发生异常情况或故障,可以及时发出警报,以保障电网的安全运行。
4. 竞争格局分析目前,输电线路在线监测系统市场具有较大的竞争,主要的竞争者包括(以下仅为举例,不列举具体公司名称):•本地厂商:一些本地的电力设备厂商具有一定的市场份额,他们拥有本地市场的时间和地理优势,并且可以提供一定的定制化服务。
输电线路微气象在线监测系统
随着国民经济的高速发展,各行各业对电力的需求量越来越大,对供电部门提供电力供应的质量(稳定性、不间断性及伴随服务)要求也越来越高,因此远距离高压输电线路的电网运行的安全性显得尤为重要。
目前影响高压输电线路运行安全的因素主要有以下几个方面:
1、人为外力破坏塔基严重影响输电线路安全。
近年来随着金属材料的上涨,不法分子大量偷盗电力铁塔塔材、斜拉线等设备,导致塔基倒塌,输电中断,严重影响了输电线路的安全。
2、恶劣的冰灾天气严重影响输电安全。
2007年底的冰灾让人们重新认识了覆冰的危害,大量的覆冰导致导线压断、塔基倒塌,严重影响了输电线路的安全。
3、施工现场塔吊、车辆等设备穿越城区架空线路严重影响城区架空线路
的危害。
经济的高速发展导致城区施工现场越来越多,塔吊、车辆等超高设备穿越城区架空线路直接导致导线切断,同时高压也会造成车毁人亡的情况,严重影响了输电线路的安全。
4、林区高树成长压线严重影响严重影响输电线路安全;
林区树木随着成长会越来越高,经常会压到穿越林区的导线,导致导线压断或短路,严重影响了输电线路的安全。
5、偏远山区、林区人工巡线困难的线路也是影响输变电线路安全的一个
因素;
定期的巡线是保证输电线路安全的一个重要手段,然而穿越偏远山区、林区的线路人工巡线非常困难,无法确定输电线路是否存在安全隐患,也将严重影响了输电线路的安全。
6、塔基周围挖沙石、挖土方破坏塔基的地基也是影响输电线路安全的一
个因素;
塔基周围经常有挖沙石、玩土方的情况,一旦接近地基就有可能影响塔基的稳定,也将严重影响了输电线路的安全。
综上所述影响输电线路的安全因素,各超高压输电网局及电力公司迫切需要采取措施监视、防范影响输电线路安全的各种情况发生。
深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路微气象在线监测系统的公司。
我司研发的输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。
可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压气象参数,又可根据用户需求定制其他测量要素、并将采集到的各种气象参数及其变化状况,通过3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络实时的传送到专家分析系统中,专家分析系统可对采集到的数据进行存储、统计与分析,并将所有数据通过各种报表、统计图、曲线等方式显示给用户。
当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。
输电线路微气象在线监测系统的主要功能:
1、数据采集前端为扩展工业级或工业级产品,适用于各种恶劣的气候
环境。
2、具有对杆塔安装点的局部环境的温度、湿度、风速、风向、大气压
指标的实时监测。
3、具有对温度、湿度、风速、风向、大气压指标的特色曲线统计报表,
提供按照设备编号、时间坐标等多种条件查询功能。
报表上可以随鼠标点实时显示该点的温度值,且具有报表中当前温度、最高/最低温度等特色图元显示.
4、利用运营商已有的3G/GPRS/EDEGE/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。
5、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。
6、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。
7、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。
8、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。
9、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。
一、系统的设计原则
“输电线路微气象在线监测系统”设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大中型的多点、远程、实时、集中监控系统,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索、系统管理及设备在线维护等诸多功能;保证最大限度地发挥用户的资金效用;采用当今先进、成熟的技术设备,力求软硬件系统具备最高的性能价格比;具体概括为以下几个方面:
系统的可靠性、稳定性
系统是建立在GPRS/EDGE/CDMA1X/3G EVDO通信平台上,设备具备在恶劣环境(狂风、暴雨、冰雪)下持续正常工作的能力,整机可长时间连续工作(≥10000小时)。
系统的安全性
系统采用MD5算法实现与ICP之间的相互认证。
当需要安全的数据传输时,可采用TLS层连接。
采用防火墙技术来保证物理层、链路层及IP层的安全,可根据传输业务类型的不同设定不同安全级别、选择不同的加密算法进行加密,可
支持DES,RSA加密算法。
多媒体数据通信采用DRM加密,控制指令及数据通信采用SSL加密。
系统的可操作性
产品操作简单,使用方便,无须记忆复杂的操作方法或指令,在初次安装时进行相关的设置,而全部的初次设置由专业人员完成.
系统的可扩展性
系统设计留有充分的余地,以便日后比较方便地进行系统扩容。
系统的先进性
设备集无线通信、嵌入式系统、图像压缩、DSP等多种先进技术于一身,用户可以通过各种途径查看现场的实时照片,无论用户身处何方,都可以随时随地获取所关切的监控现场信息。
系统的可维护性
设备可以通过授权用户进行远程控制、管理、维护,只需短信就可以配置设备的各种参数,无需人员到基站进行现场设置,节约时间和运输成本。
系统的性价比
该系统比传统有线视频监控成本造价低,技术更先进,功能更强,技术延续性和可升级性更强。