CN203534587U - 一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测*** - Google Patents

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周锡雷
杨秀领
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Abstract

本实用新型涉及电力设备在线监测与电力通信领域,具体是一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***。监测终端服务器和若干倾斜监测节点设备通过北斗卫星通信***进行数据通信,倾斜监测节点设备包括有与北斗通信终端交互连接的杆塔倾斜智能检测***控制CPU,杆塔倾斜智能检测***控制CPU分别与倾斜传感器、时钟电路交互连接。倾斜监测节点设备将采集的数据打包,通过北斗卫星通信***进行数据传输,北斗卫星将接收到的数据送到指定的北斗通信终端,再将数据传输至监测终端服务器。监测终端服务器对接收的数据信息进行分析处理,以数据文本、曲线趋势图等多种方式显示,从而及时了解运行杆塔的工作状况。

Description

一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***
技术领域
本实用新型涉及电力设备在线监测与电力通信领域,具体是一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***。
背景技术
随着我国的电力***的快速发展,输电线路越来越复杂庞大。输电线路主要靠电力杆塔支撑,电力杆塔发生倾斜在一定的程度上会影响电力线路的稳定运行,一旦输电线路发生故障,势必会造成电网的安全事故的发生,给国家和人民造成经济损失和影响社会安定。南方大面积雪灾、冰灾和矿区塌陷对电网的影响都是惨重的教训,根据《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233-2005)要求,输电线路运行时杆塔倾斜率不超过千分之三(0.17°),这是电力部门巡检时的重要参考值。
输电线路正常运行的情况下,杆塔两侧的导线张力基本保持平衡。但当杆塔两侧导线张力不平衡时,杆塔平衡状态被破坏,铁塔会发生倾斜,随着张力增大,杆塔会折断、倒塌。因此加强输电杆塔倾斜在线监测的研制,对预防灾害发生起到很大的作用。
由于输电线路杆塔数量大、范围广,导致杆塔倾斜的因素多,仅靠巡检人员日常的检查很难及时准确的发现杆塔发生倾斜;目前输电线路倾斜在线监测***一般采用GPRS数据传输,由于偏远山区地方不能覆盖GPRS信号,导致通信***不能正常工作。因此利用北斗卫星通信***实现输电线路杆塔倾斜在线监测意义重大。
实用新型内容
针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型提供了一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,该***实时对高压运行中的杆塔倾斜实时监测***,通过我国自主研发的北斗卫星通信***进行数据传输,监测终端服务器对监测数据进行分析,从而及时了解运行杆塔的工作状况。
为了实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为:一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,包括有由北斗卫星和若干北斗通信终端构成的北斗卫星通信***,监测终端服务器和若干倾斜监测节点设备通过北斗卫星通信***进行数据通信,所述倾斜监测节点设备包括有与北斗通信终端交互连接的杆塔倾斜智能检测***控制CPU,所述杆塔倾斜智能检测***控制CPU分别与倾斜传感器、时钟电路交互连接。
进一步的,所述杆塔倾斜智能检测***控制CPU与LED指示器交互连接。
进一步的,所述杆塔倾斜智能检测***控制CPU通过太阳能充电储能***提供电能。
进一步的,还包括有用于检测***电源供应情况的电池电量检测***。
优选的,所述倾斜传感器为双轴倾角传感器。
本实用新型的基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,与现有技术相比,其有益效果表现在:
1)、本实用新型实时对高压运行中的杆塔倾斜状态进行实时监测,倾斜监测节点设备(监测设备)将采集的数据打包,通过我国自主研发的北斗卫星通信***进行数据传输,北斗卫星将接收到的数据送到指定的北斗通信终端,再将数据传输至监测终端服务器(后台***)。监测终端服务器对接收的数据信息进行分析处理,以数据文本、曲线趋势图等多种方式显示,从而及时了解运行杆塔的工作状况。
2)、本实用新型具有电池电量监测功能,能够检测设备节点的电源供应状态,当太阳能电池长期不能对电池供电,造成电池电量不足,能够及时通知后台工作人员,作出相应调整。
3)、本实用新型所采用的数据采样方式包括定时采样、PID算法智能采样间隔和用户指令采样。杆塔正常工作时,定时向服务器终端发送监测数据。当杆塔发生倾斜时,根据倾斜的严重程度,自动智能调节采样间隔。用户也可以通过下发指令到监测节点所要监测数据。
4)、本实用新型利用我国自主研发的北斗卫星通信***,结合杆塔倾斜监测装置,可以实现实时监测杆塔倾斜状况,根据输电线路设计参考标准作出告警,减少因杆塔倾斜故障引发的事故。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意框图。
图2是倾斜监测节点设备的结构示意框图。
具体实施方式
为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。作为本实用新型的一种较佳实施例,请参阅图1,一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,包括有由北斗卫星1和若干北斗通信终端2构成的北斗卫星通信***,监测终端服务器3和若干倾斜监测节点设备4通过北斗卫星通信***进行数据通信。
请参阅图2,倾斜监测节点设备4包括有与北斗通信终端2交互连接的杆塔倾斜智能检测***控制CPU41,杆塔倾斜智能检测***控制CPU41分别与倾斜传感器45、时钟电路42和LED指示器44交互连接。
杆塔倾斜智能检测***控制CPU41通过太阳能充电储能***43提供电能,电池电量检测***46用于检测***电源供应情况。
作为优选,倾斜传感器45为双轴倾角传感器。
以上内容仅仅是对本实用新型的结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本实用新型的保护范围。

Claims (5)

1.一种基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,其特征在于:包括有由北斗卫星(1)和若干北斗通信终端(2)构成的北斗卫星通信***,监测终端服务器(3)和若干倾斜监测节点设备(4)通过北斗卫星通信***进行数据通信,所述倾斜监测节点设备(4)包括有与北斗通信终端(2)交互连接的杆塔倾斜智能检测***控制CPU(41),所述杆塔倾斜智能检测***控制CPU(41)分别与倾斜传感器(45)、时钟电路(42)交互连接。
2.根据权利要求1所述的基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,其特征在于:所述杆塔倾斜智能检测***控制CPU(41)与LED指示器(44)交互连接。
3.根据权利要求1所述的基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,其特征在于:所述杆塔倾斜智能检测***控制CPU(41)通过太阳能充电储能***(43)提供电能。
4.根据权利要求3所述的基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,其特征在于:还包括有用于检测***电源供应情况的电池电量检测***(46)。
5.根据权利要求1所述的基于北斗卫星通信的输电线路杆塔倾斜实时监测***,其特征在于:所述倾斜传感器(45)为双轴倾角传感器。
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