CN201819698U - 监测架空线缆的覆冰状态的系统 - Google Patents

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吕强
陈菊明
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Beijing Semeureka Electric Co Ltd
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Abstract

本实用新型提供一种监测架空线缆的覆冰状态的系统,涉及线缆监测领域,针对现有技术中电网等网络由于覆冰而被破坏的问题而设计。所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,包括:采集装置,用于采集架空线缆的覆冰信息,并发送;监测终端,与所述采集装置连接,用于接收所述架空线缆的覆冰信息,并根据所述架空线缆的覆冰信息生成覆冰信息数据,并发送;服务器,与所述监测终端连接,用于根据所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰状态并输出。本实用新型能够监测架空线缆的覆冰状态,以对电网进行及时维护。

Description

监测架空线缆的覆冰状态的系统 
技术领域
本实用新型涉及线缆监测领域,特别是指一种监测架空线缆的覆冰状态的系统。 
背景技术
据不完全统计,国内电力线路每年因覆冰的原因造成断线的事故时有发生,断线带来的直接和间接的经济损失达数十亿人民币。2005年华中电网的覆冰断线、2008年初的南方大雪灾,都给电网造成了巨大损失。 
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种监测架空线缆的覆冰状态的系统,保证了电网的安全运行。 
为解决上述技术问题,本实用新型的实施例提供技术方案如下: 
一种监测架空线缆的覆冰状态的系统,包括: 
采集装置,用于采集架空线缆的覆冰信息,并发送; 
监测终端,与所述采集装置连接,用于接收所述架空线缆的覆冰信息,并根据所述架空线缆的覆冰信息生成覆冰信息数据,并发送; 
服务器,与所述监测终端连接,用于根据所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰状态并输出。 
所述采集装置包括: 
微气象传感器,用于采集架空线缆周围的气象信息;和/或 
拉力传感器,用于监测架空线缆的拉力信息,所述拉力传感器安装在杆塔与杆塔之间的架空线缆上;和/或 
倾角传感器,用于监测架空线缆与杆塔之间的倾角信息,所述倾角传感器安装在杆塔与杆塔之间的架空线缆上;和/或 
摄像机,用于采集架空线缆的现场图像信息。 
所述服务器具体为: 
计算所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的当前覆冰状态;和/或 
计算所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰厚度的当前估计值和覆冰厚度的未来估计值; 
当所述当前估计值超过第一预定值时,则进行报警;和/或 
当所述未来估计值超过第二预定值时,则进行报警。 
所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,还包括: 
太阳能供电电路,用于给所述摄像机、所述微气象传感器、所述拉力传感器和所述倾角传感器以及所述监测终端供电。 
所述微气象传感器通过RS485串口与所述监测终端连接; 
所述拉力传感器通过无线射频与所述监测终端连接; 
所述倾角传感器通过无线射频与所述监测终端连接; 
所述摄像机通过网线与所述监测终端连接; 
所述监测终端通过GPRS、CDMA、或光纤与所述服务器连接。 
本实用新型中,采集架空线缆的覆冰信息;根据所述架空线缆的覆冰信息,生成架空线缆的覆冰信息数据;根据所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰状态;输出所述架空线缆的覆冰状态。能够检测架空线缆的覆冰状态,后续处理中,能够根据架空线缆的覆冰状态采取相应的措施,保证了电网的安全运行。 
附图说明
图1为本实用新型所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统的结构示意图; 
图2为本实用新型所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统的应用场景的结构示意图。 
具体实施方式
为使本实用新型的实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。 
如图1所示,为本实用新型所述的一种监测架空线缆的覆冰状态的系统,包括: 
采集装置11,用于采集架空线缆的覆冰信息,并发送; 
监测终端12,与所述采集装置连接,用于接收所述架空线缆的覆冰信息,并根据所述架空线缆的覆冰信息生成覆冰信息数据,并发送; 
服务器13,与所述监测终端连接,用于根据所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰状态并输出。 
所述采集装置11包括: 
微气象传感器,用于采集架空线缆周围的气象信息;和/或 
拉力传感器112,用于监测架空线缆的拉力信息,所述拉力传感器安装在杆塔与杆塔之间的架空线缆上;和/或 
倾角传感器113,用于监测架空线缆与杆塔之间的倾角信息,所述倾角传感器安装在杆塔与杆塔之间的架空线缆上;和/或 
摄像机114,用于采集架空线缆的现场图像信息。 
所述服务器13具体为: 
计算所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的当前覆冰状态;和/或 
计算所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰厚度的当前估计值和覆冰厚度的未来估计值; 
当所述当前估计值超过第一预定值时,则进行报警;和/或 
当所述未来估计值超过第二预定值时,则进行报警。 
所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,还包括: 
太阳能供电电路14,用于给所述摄像机114、所述微气象传感器、所述拉力传感器112和所述倾角传感器113以及所述监测终端12供电。 
所述微气象传感器通过RS485串口与所述监测终端12连接; 
所述拉力传感器112通过无线射频与所述监测终端12连接; 
所述倾角传感器113通过无线射频与所述监测终端12连接; 
所述摄像机14通过网线与所述监测终端12连接; 
所述监测终端12通过GPRS、CDMA、或光纤与所述服务器23连接。 
本实用新型中,采集架空线缆的覆冰信息;根据所述架空线缆的覆冰信息,生成架空线缆的覆冰信息数据;根据所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰状态;输出所述架空线缆的覆冰状态。能够检测架空线缆的覆冰状态,后续处理中,能够根据架空线缆的覆冰状态采取相应的措施,保证了电网的安全运行。 
架空线缆的覆冰信息包括:架空线缆周围的气象信息、架空线缆的拉力信息、架空线缆与杆塔之间的倾角信息、架空线缆周围的图像信息。 
所述架空线缆包括:通讯电缆、输电电缆、输电线路的导线、光缆等。 
下面描述本实用新型所述的监测系统的应用场景,如图2所示,为一种输电线路导线的在线监测系统。输电线路导线的在线监测系统由采集装置、监控终端、太阳能供电电路和监控中心组成。 
太阳能供电电路有太阳能极板和蓄电池组成,太阳能极板将太阳能储存在蓄电池中,给系统供电。 
采集装置由微气象站、拉力传感器、倾角传感器、摄像机组成。 
微气象站采用微气象传感器采集杆塔周围的温度、湿度、风速、风向、气压等微气象数据,并通过RS485串口发送给监测终端。 
拉力传感器通过太阳能电池供电,安装在杆塔与杆塔之间的电力线上,监测电力线的拉力,并将监测信息通过无线射频发送给监测终端。 
倾角传感器(导线状态集成监测终端)通过太阳能电池供电,安装在杆塔与杆塔之间的电力线上,监测电力线与杆塔的倾角,并将监测信息通过无线射频发送给监测终端。 
摄像机可以采集线路和杆塔的现场图像信息,监测导线、绝缘子、杆塔、线路走廊的覆冰情况,并通过网线将采集的信息发送到监测终端上,实现实时观察导线覆冰形成和发展的情况,及覆冰的严重程度,以便能及时处理。 
监测终端包括CPU,主要处理微气象站、拉力传感器、倾角传感器、摄像机传输的信息,处理后通过GPRS/CDMA/光纤的方式传送给监控中心的交换机上。 
监控中心由服务器和通讯交换机组成。 
通讯交换机的作用是接收输电线路导线覆冰主机发送的信息,处理后将不同信息发送给局域网中连接的相应计算机,使这些计算机组成网络。 
通讯交换机有内置和外置两种,内置交换机直接安装在服务器里,外置交换机通过串口线与服务器进行通信。 
服务器通过覆冰数据模型进行计算,定性分析覆冰状况,推算覆冰厚度和发展趋势,辅助观测覆冰情况,并提供导线覆冰情况的预警和报警。 
服务器上能够记录和查询微气象站、拉力传感器、倾角传感器、摄像机采集的信息,应用软件分析信息;可以灵活设置系统各项参数;可随时查阅报警历史数据。 
本实用新型技术可靠、成本低廉、使用方便,保证了电网的安全运行。能够监测架空线缆的覆冰状态,以对电网进行及时维护。 
以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。 

Claims (6)

1.一种监测架空线缆的覆冰状态的系统,其特征在于,包括:
采集装置,用于采集架空线缆的覆冰信息,并发送;
监测终端,与所述采集装置连接,用于接收所述架空线缆的覆冰信息,并根据所述架空线缆的覆冰信息生成覆冰信息数据,并发送;
服务器,与所述监测终端连接,用于根据所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰状态并输出。
2.根据权利要求1所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,其特征在于,所述采集装置包括:
微气象传感器,用于采集架空线缆周围的气象信息;和/或
拉力传感器,用于监测架空线缆的拉力信息,所述拉力传感器安装在杆塔与杆塔之间的架空线缆上;和/或
倾角传感器,用于监测架空线缆与杆塔之间的倾角信息,所述倾角传感器安装在杆塔与杆塔之间的架空线缆上;和/或
摄像机,用于采集架空线缆的现场图像信息。
3.根据权利要求1所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,其特征在于,所述服务器具体为:
计算所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的当前覆冰状态;和/或
计算所述架空线缆的覆冰信息数据,生成架空线缆的覆冰厚度的当前估计值和覆冰厚度的未来估计值;
当所述当前估计值超过第一预定值时,则进行报警;和/或
当所述未来估计值超过第二预定值时,则进行报警。
4.根据权利要求2所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,其特征在于:还包括:
太阳能供电电路,用于给所述摄像机、所述微气象传感器、所述拉力传感器和所述倾角传感器以及所述监测终端供电。
5.根据权利要求2所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,其特征在于: 
所述微气象传感器通过RS485串口与所述监测终端连接;
所述拉力传感器通过无线射频与所述监测终端连接;
所述倾角传感器通过无线射频与所述监测终端连接;
所述摄像机通过网线与所述监测终端连接。
6.根据权利要求1所述的监测架空线缆的覆冰状态的系统,其特征在于:
所述监测终端通过GPRS、CDMA、或光纤与所述服务器连接。 
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