ITMI20120411A1 - Apparato per il monitoraggio degli isolatori di una linea elettrica aerea - Google Patents

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ITMI20120411A1
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Elena Golinelli
Sergio Musazzi
Umberto Perini
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Ricerca Sul Sist Energetico Rs E S P A
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Description

APPARATO PER IL MONITORAGGIO DEGLI ISOLATORI DI UNA
LINEA ELETTRICA AEREA.
La presente invenzione à ̈ relativa ad un apparato per il monitoraggio del livello di inquinamento superficiale degli isolatori di una linea elettrica aerea.
In particolare la presente invenzione viene vantaggiosamente impiegata per effettuare il monitoraggio sulla presenza di formazioni o accumuli salini depositatisi sugli isolatori di una linea elettrica aerea, cui la descrizione che segue farà esplicito riferimento senza per questo perdere in generalità, ed in particolare riguarda un apparato elettro-ottico per il controllo e la misura del deposito salino su un simulacro di isolatore non in tensione costituito da tre isolatori identici a quelli costituenti le catene di isolatori realmente installate sulla linea, e posto su un traliccio della linea stessa, tipicamente in una zona prossima agli isolatori in esercizio.
Come noto, il deposito di sale marino sugli isolatori di una linea elettrica costituisce un elemento critico per la continuità della fornitura elettrica, in quanto può comportare una riduzione dell’isolamento elettrico, in particolare in presenza di forte umidità ambientale o di precipitazioni, anche di debole intensità.
Per tale motivo, al fine di impedire fenomeni di scarica elettrica à ̈ prevista l’effettuazione, specialmente su alcune linee in prossimità di zone costiere, di lavaggi periodici degli isolatori, effettuati da personale esperto e, in alcuni casi, senza interrompere l’operatività della linea elettrica. Allo scopo di ridurre la gravosità di questi interventi di manutenzione e pulizia, à ̈ necessario riuscire a valutare preventivamente quando si siano formati depositi salini di entità tale da costituire un potenziale pericolo di scarica.
Sono attualmente disponibili metodologie che impiegano rilevazioni in loco dell’accumulo del deposito salino su dei modelli o simulacri di isolatore uguali a quelli realmente in esercizio e sotto tensione elettrica.
Tali metodologie comportano in genere l’impiego di simulacri di isolatore di forma differente da quella degli isolatori reali in esame, ed il loro posizionamento, viste le dimensioni dei sistemi di misura, a livello del suolo.
Scopo della presente invenzione à ̈ quello di risolvere e superare le problematiche della tecnica nota sopra esposte.
In particolare, uno scopo della presente invenzione à ̈ quello di realizzare un apparato in grado di monitorare in tempo reale la formazione di accumuli di sale o materiali contaminanti simili su isolatori di una linea elettrica aerea.
Un ulteriore scopo della presente invenzione à ̈ quello di realizzare un apparato di monitoraggio degli isolatori di una linea elettrica che risulti affidabile e rispetti le vigenti norme di sicurezza.
Le caratteristiche strutturali e funzionali della presente invenzione ed i suoi vantaggi nei confronti della tecnica conosciuta risulteranno ancora più chiari ed evidenti dalle rivendicazioni sottostanti, ed in particolare da un esame della descrizione seguente, riferita ai disegni allegati, che mostrano la schematizzazione di una preferita ma non limitativa forma di realizzazione di un apparato per il monitoraggio degli isolatori di una linea elettrica aerea, in cui:
- la figura 1 rappresenta una vista schematica dell’apparato per il monitoraggio oggetto dell’invenzione;
- la figura 2 à ̈ una vista frontale schematica dell’apparato della figura 1 in una prima posizione operativa; e
- la figura 3 à ̈ una vista frontale schematica dell’apparato della figura 1 in una seconda posizione operativa.
Con riferimento alla figura 1, con 1 viene globalmente indicato un apparato per il monitoraggio di un simulacro di isolatore 2 corrispondente a quelli in esercizio su di una linea elettrica aerea (nota e non illustrata).
L’apparato 1 viene, preferibilmente, installato su traliccio ad una quota simile a quella degli isolatori in esercizio, ed à ̈ in grado di operare autonomamente e di effettuare misure ad intervalli di tempo prescelti in diverse zone del simulacro 2.
Specificatamente, l’apparato 1 comprende un’unità 4 ottica di misura dello stato di contaminazione del simulacro 2 e che à ̈ definita da una sorgente 5 di emissione di radiazione 6 laser atta ad essere indirizzata sotto forma di un fascio F da un gruppo 7 di ottiche verso il simulacro 2 dopo aver attraversato uno specchio 8 forato centralmente.
La radiazione 6 laser dalla sorgente 5 à ̈ emessa ad impulsi dotati di energia e potenza di picco determinati tali da produrre plasma, costituito da atomi ionizzati del materiale presente sulla superficie dell’isolatore, nella regione del simulacro 2 colpito dal fascio F.
In tal modo, la radiazione luminosa F’ di ritorno emessa dal plasma che si genera sul simulacro 2 à ̈ atta ad essere intercettata dallo specchio 8 e riflessa su di un dispositivo 9 di rilevamento, entrambi facenti parte dell’unità 4.
L’unità 4 comprende inoltre un proprio gruppo di alimentazione a batteria (non illustrato) ed un pannello dotato di celle fotovoltaiche (anch’esse non illustrate).
Utilizzando una tecnologia nota (LIBS - Laser Induced Breakdown Spectroscopy), in funzione della intensità della radiazione F’ emessa dal plasma che si genera sul simulacro 2 e del numero di impulsi necessari a ripulire la superficie del simulacro 2, à ̈ pertanto possibile rilevare la presenza e la quantità di sale accumulato sul simulacro 2 stesso esposto in ambiente esterno.
Secondo quanto illustrato nelle figure 2 e 3, l’apparato 1 comprende inoltre un gruppo 10 motore di movimentazione atto a ruotare il simulacro 2 attorno ad un asse X verticale, in modo da esporre l’intera superficie periferica esterna del simulacro 2 stesso al fascio laser F impulsato 6 emesso dalla sorgente 5 dell’unità 4.
Il gruppo 10 à ̈ inoltre atto a muovere il simulacro 2 in una direzione verticale K lungo l’asse X da e verso l’interno di un contenitore 11 cilindrico, preferibilmente in alluminio, provvisto di un coperchio 12 di chiusura (figura 2).
Secondo quanto meglio illustrato nella figura 3, il cilindro 11 à ̈ inoltre atto a contenere l’intera unità 4, in modo tale che, in uso, durante solo l’effettuazione della misura di contaminazione salina il simulacro 2 sarà posto all’interno della camera definita dal contenitore 11 cilindrico chiuso dal coperchio 12, mentre sarà posto al di fuori del contenitore 11 cilindrico per la maggior parte del tempo, in modo da riprodurre le medesime condizioni atmosferiche degli isolatori realmente in esercizio. L’apparato 1 comprende inoltre un computer PC collegato in remoto, ad esempio mediante una connessione wireless, al dispositivo 9 di rilevamento dell’unità 4 per ricevere ed elaborare i dati inviati dal dispositivo 9 di rilevamento stesso.
Il computer PC à ̈ posto all’esterno del contenitore 11 cilindrico (Fig. 1).
Si ottiene pertanto un apparato in grado di monitorare in tempo reale la formazione di accumuli di sale o materiali contaminanti simili su isolatori di una linea elettrica aerea, risultando affidabile e rispettando le vigenti norme di sicurezza.

Claims (7)

  1. RIVENDICAZIONI 1. Apparato (1) per il monitoraggio di isolatori di una linea elettrica aerea, caratterizzato dal fatto di comprendere un’unità (4) ottica di controllo della contaminazione salina di un simulacro di isolatore (2) della detta linea elettrica, detta unità (4) essendo atta ad emettere un fascio (F) laser (6) impulsato atto a colpire il detto simulacro (2); mezzi (9) di rilevamento e analisi di un fascio (F’) luminoso emesso dal plasma generato sulla superficie di detto simulacro (2); mezzi (11,12) di copertura e contenimento della detta unità (4) ottica di controllo; e mezzi (10) di supporto e movimentazione del detto simulacro (2), detti mezzi (10) di supporto essendo atti a supportare e muovere il simulacro (2) stesso da e verso l’interno dei detti mezzi (11,12) di copertura e contenimento.
  2. 2. Apparato secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che la detta unità (4) comprende una sorgente (5) di emissione di (6) radiazione laser impulsata; un gruppo (7) di focalizzazione del detto fascio (F) e mezzi (8) a specchio forato essendo previsti per consentire il passaggio di detto fascio (F) verso il detto simulacro (2).
  3. 3. Apparato secondo la rivendicazione 2, caratterizzato dal fatto che i detti mezzi (8) a specchio sono atti a riflettere la radiazione luminosa (F’) generata dal plasma verso i detti mezzi (9) di rilevamento e controllo.
  4. 4. Apparato secondo una delle rivendicazioni precedenti da 1 a 3, caratterizzato dal fatto di comprendere inoltre mezzi (PC) di visualizzazione connessi ai detti mezzi (9) di rilevamento per visualizzare e gestire i dati inviati dai mezzi (9) di rilevamento stessi.
  5. 5. Apparato secondo una delle rivendicazioni precedenti da 1 a 4, caratterizzato dal fatto che i detti mezzi (11,12) di copertura comprendono un cilindro (11) provvisto di un coperchio (12).
  6. 6. Apparato secondo la rivendicazione 5, caratterizzato dal fatto che il detto cilindro (11) Ã ̈ in alluminio o altro materiale opaco alla radiazione laser.
  7. 7. Apparato secondo una delle rivendicazioni precedenti da 1 a 6, caratterizzato dal fatto che i detti mezzi (10) di supporto e movimentazione del detto simulacro (2) comprendono mezzi (10) motori atti a ruotare il detto simulacro (2) attorno ad un asse (X), in modo da esporre l’intera superficie periferica esterna del detto simulacro (2) al detto fascio (F) di raggi laser (6) impulsati, e atti a muovere il simulacro (2) stesso in una direzione (K) verso detti mezzi (11,12) di copertura.
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