CN104900002A - 基于gps和电场强度的输电线路防外力破坏装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置和方法,该装置包括传感器装置和主机系统,传感器装置与主机系统通过通信网络连接,所述的传感器装置包括GPS传感器、场强探头、微处理器、2.4G通讯模块和电池充放电管理模块,GPS传感器、场强探头和无线通信模块分别与微处理器连接;所述的主机系统包括无线网络通信模块、微处理器、2.4G通信模块、声光报警模块和电池充放电管理模块,无线网络通信模块、2.4G通讯模块和声光报警模块分别与微处理器连接。该装置能够准确采集GPS位置信息和场强信息,主机系统设置在工程车驾驶室,能够及时报警,装置功耗低,安装简单,抗干扰能力强,兼容性好。
Description
技术领域
本发明涉及一种基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置和方法。
背景技术
随着社会经济的快速发展,电网结构的发展和完善,电力线路的建设得到了长足的发展。但是,由于电力线路所处地理位置和环境条件的特殊性,杆塔点多,面广,线长,终年暴露在野外,除了要遭受恶劣自然天气的侵袭外,人为因素、大型机械施工等外力破坏引起的线路跳闸,线路被迫停电事故的概率呈上升趋势,不能不引起我们的极大重视。当线路通道内或线路下方有大型机械作业(混凝土泵车、吊车、挖机、爆破等)时,安全距离不够,传统的解决方式是班组指定人员定点看守,费时费力,效果不理想,这些问题一直困扰着广大施工人员。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置和方法,该装置分装在工程车的不同位置,能够准确采集GPS位置信息和场强信息,主机系统设置在工程车驾驶室,在发现破坏输电线路隐患时能够及时报警,装置功耗低,安装简单,抗干扰能力强,兼容性好。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,它包括传感器装置和主机系统,传感器装置与主机系统通过通信网络连接,所述的传感器装置包括GPS传感器、场强探头、微处理器、2.4G通讯模块和电池充放电管理模块,GPS传感器、场强探头和无线通信模块分别与微处理器连接;所述的主机系统包括无线网络通信模块、微处理器、2.4G通信模块、声光报警模块和电池充放电管理模块,无线网络通信模块、2.4G通讯模块和声光报警模块分别与微处理器连接。
所述的传感器装置的GPS传感器还与GPS天线连接,2.4G通讯模块还与2.4G天线连接。
所述的主机系统的无线网络通信模块为GSM、GPRS通信中的一种或两种,所述的无线网络通信模块与通信天线连接,主机系统的2.4G通讯模块与2.4G通信天线连接。
所述的传感器装置与主机系统的电池充放电管理模块结构相同,都包括一路DC/DC转换器、两路LDO转换器、太阳能电池板和锂电池,锂电池与太阳能电池板连接,锂电池的输出端与DC/DC转换器的输入端连接,DC/DC转换器的其中两路输出端分别与两路LDO转换器的输入端连接;其中一路LDO转换器输出给微处理器及其外围供电,一路LDO转换器给2.4G无线通讯模块供电;在主机系统中,DC/DC转换器还一路输出与无线网络通信模块连接;在传感器装置中,DC/DC转换器还一路输出与GPS传感器连接。
所述的传感器气筒设置在大型工程车的吊臂、挂钩处,主机系统设置在驾驶室。
基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置实现防外力破坏的方法,它包括如下步骤:
S1:吊臂上的传感器装置实时采集GPS位置信息和场强信息;
S2:通过2.4G通讯模块将采集到的GPS位置信息和场强信息发送到驾驶室的主机系统进行数据处理;
S3:主机系统通过无线通信模块接收后台监测中心发送的线路的GPS位置信息和场强的预采集信息;
S4:将预采集信息与传感器装置发送的实时采集信息进行对比;当实时采集信息超过预采集信息,则进行报警。
本发明的有益效果是:本发明提供了一种基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置和方法,该装置分装在工程车的不同位置,能够准确采集GPS位置信息和场强信息,主机系统设置在工程车驾驶室,在发现破坏输电线路隐患时能够及时报警,装置功耗低,安装简单,抗干扰能力强,兼容性好。
附图说明
图1为传感器装置结构框图;
图2为主机系统电路框图;
图3为本发明的方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1和图2所示,基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,它包括传感器装置和主机系统,传感器装置与主机系统通过通信网络连接,所述的传感器装置包括GPS传感器、场强探头、微处理器、2.4G通讯模块和电池充放电管理模块,GPS传感器、场强探头和无线通信模块分别与微处理器连接;所述的主机系统包括无线网络通信模块、微处理器、2.4G通信模块、声光报警模块和电池充放电管理模块,无线网络通信模块、2.4G通讯模块和声光报警模块分别与微处理器连接。
所述的传感器装置的GPS传感器还与GPS天线连接,GPS天线为高性能无源陶瓷天线,GPS传感器还自带可充电备用电池,其通过串口与传感器装置的微处理器连接。2.4G通讯模块还与2.4G天线连接,2G通讯模块为工作在全球免许可证开放ISM频段,调制方式为GFSK的无线通信模块。场强探头为可测频率为5Hz - 100 kHz,并能同时测量X,Y,Z三个方向的场强值,且在此频率范围内有带有频谱分析功能的电磁场测量探头。
所述的主机系统的无线网络通信模块为GSM、GPRS通信中的一种或两种,是全球应用最广泛的第二代移动电话标准及其移动数据业务。所述的无线网络通信模块与通信天线连接,主机系统的2.4G通讯模块与2.4G通信天线连接。
所述的传感器装置与主机系统的电池充放电管理模块结构相同,都包括一路DC/DC转换器、两路LDO转换器、太阳能电池板和锂电池,锂电池与太阳能电池板连接,锂电池的输出端与DC/DC转换器的输入端连接,DC/DC转换器的其中两路输出端分别与两路LDO转换器的输入端连接;其中一路LDO转换器输出给微处理器及其外围供电,一路LDO转换器给2.4G无线通讯模块供电;在主机系统中,DC/DC转换器还一路输出与无线网络通信模块连接;在传感器装置中,DC/DC转换器还一路输出与GPS传感器连接。
DC/DC转换器为输入电压为3.7V到5V的直流,输出为3.5V直流的DC/DC转换器,LDO转换器为输入电压3.5V直流,输出为3.3V直流的LDO转换器,太阳能电池板为最大工作电压5V,最大工作电流0.08A的多晶太阳能电池板,锂离子电池为2芯带保护板的18650锂离子圆柱电池。
所述的传感器气筒设置在大型工程车的吊臂、挂钩处,主机系统设置在驾驶室。
基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置实现防外力破坏的方法,它包括如下步骤:
S1:吊臂上的传感器装置实时采集GPS位置信息和场强信息;
S2:通过2.4G通讯模块将采集到的GPS位置信息和场强信息发送到驾驶室的主机系统进行数据处理;
S3:主机系统通过无线通信模块接收后台监测中心发送的线路的GPS位置信息和场强的预采集信息;
S4:将预采集信息与传感器装置发送的实时采集信息进行对比;当实时采集信息超过预采集信息,则进行报警。
所述的步骤S4中的预采集信息可以是预先设置在主机系统中的信息。
Claims (6)
1.基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,其特征在于:它包括传感器装置和主机系统,传感器装置与主机系统通过通信网络连接,所述的传感器装置包括GPS传感器、场强探头、微处理器、2.4G通讯模块和电池充放电管理模块,GPS传感器、场强探头和无线通信模块分别与微处理器连接;所述的主机系统包括无线网络通信模块、微处理器、2.4G通信模块、声光报警模块和电池充放电管理模块,无线网络通信模块、2.4G通讯模块和声光报警模块分别与微处理器连接。
2.根据权利要求1所述的基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,其特征在于:所述的传感器装置的GPS传感器还与GPS天线连接,2.4G通讯模块还与2.4G天线连接。
3.根据权利要求1所述的基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,其特征在于:所述的主机系统的无线网络通信模块为GSM、GPRS通信中的一种或两种,所述的无线网络通信模块与通信天线连接,主机系统的2.4G通讯模块与2.4G通信天线连接。
4.根据权利要求1所述的基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,其特征在于:所述的传感器装置与主机系统的电池充放电管理模块结构相同,都包括一路DC/DC转换器、两路LDO转换器、太阳能电池板和锂电池,锂电池与太阳能电池板连接,锂电池的输出端与DC/DC转换器的输入端连接,DC/DC转换器的其中两路输出端分别与两路LDO转换器的输入端连接;其中一路LDO转换器输出给微处理器及其外围供电,一路LDO转换器给2.4G无线通讯模块供电;在主机系统中,DC/DC转换器还一路输出与无线网络通信模块连接;在传感器装置中,DC/DC转换器与GPS传感器和场强探头连接。
5.根据权利要求1所述的基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置,其特征在于:所述的传感器气筒设置在大型工程车的吊臂、挂钩处,主机系统设置在驾驶室。
6.根据权利要求1-5中任意一项所述的基于GPS和电场强度的输电线路防外力破坏装置实现防外力破坏的方法,其特征在于:它包括如下步骤:
S1:吊臂上的传感器装置实时采集GPS位置信息和场强信息;
S2:通过2.4G通讯模块将采集到的GPS位置信息和场强信息发送到驾驶室的主机系统进行数据处理;
S3:主机系统通过无线通信模块接收后台监测中心发送的线路的GPS位置信息和场强的预采集信息;
S4:将预采集信息与传感器装置发送的实时采集信息进行对比;当实时采集信息超过预采集信息,则进行报警。
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