RU2612742C1 - Способ мониторинга воздушных линий электропередач - Google Patents

Способ мониторинга воздушных линий электропередач Download PDF

Info

Publication number
RU2612742C1
RU2612742C1 RU2016101756A RU2016101756A RU2612742C1 RU 2612742 C1 RU2612742 C1 RU 2612742C1 RU 2016101756 A RU2016101756 A RU 2016101756A RU 2016101756 A RU2016101756 A RU 2016101756A RU 2612742 C1 RU2612742 C1 RU 2612742C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
precipitation
frequency
section
beginning
wires
Prior art date
Application number
RU2016101756A
Other languages
English (en)
Inventor
Гаджибуба Ражидинович Гаджибабаев
Эльдар Гаджибубаевич Гаджибабаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Электроавтоматика"
Priority to RU2016101756A priority Critical patent/RU2612742C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2612742C1 publication Critical patent/RU2612742C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/08Locating faults in cables, transmission lines, or networks

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроизмерительной техники. Технический результат: обнаружение начала гололедообразования с учетом температуры, ветровых нагрузок и атмосферных осадков на распределенных участках неразветвленных и разветвленных воздушных линий. Сущность: генерируют в высоковольтную линию высокочастотный сигнал с измерением температуры провода и устанавливают первое и второе значения частот высокочастотного сигнала при равенстве нулю суммарного тока в начале и конце участка линии при отсутствии и наличии атмосферных осадков соответственно. Определяется квадрат отношения первого ко второму значению частоты, характеризующий объем выпадения осадков. Определяют размах колебаний проводов при ветровой нагрузке по максимальному изменению взаимного сопротивления, определяемого отношением напряжения в конце и током в начале участка при половинном значении второй частоты. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для обнаружения атмосферных осадков, «пляски» проводов и гололедных отложений, воздействующих на воздушные высоковольтные линии.
В известном устройстве (Устройство для измерения гололедной и ветровой нагрузок на воздушных линиях электропередачи. Патент №2145758 от 20.02.2000. Авторы: Левченко И.И. и др. Патентообладатель: Новочеркасский государственный технический университет, Региональное предприятие "Южэнерготехнадзор") наличие гололеда и «пляску» проводов определяют взвешиванием проводов с дополнительным измерением ветровой нагрузки.
Недостатками устройства являются получение указанной информации в фиксированных точках и сложность конструкции.
Локационный метод обнаружения гололеда (Способ обнаружения гололеда на проводах воздушных линий электропередачи, патент №2537380 10.01.2015. Авторы: Мустафин Р.Г., Писковацкий Ю.В., Хакимзянов Э.Ф. Патентообладатель: Казанский государственный энергетический университет) определяет участок гололедообразования линии с использованием зондирующих импульсов.
Недостатком способа является невозможность определения «пляски» проводов и атмосферных осадков, воздействующих на воздушные линии, а также трудность использования в разветвленных линиях.
Задача изобретения - обнаружение начала гололедообразования с учетом температуры, ветровых нагрузок и атмосферных осадков на распределенных участках неразветвленных и разветвленных воздушных линий.
Поставленная цель достигается тем, что генерируют в высоковольтную линию высокочастотный сигнал с измерением температуры провода и согласно изобретению устанавливают первое и второе значения частот высокочастотного сигнала при равенстве нулю суммарного тока в начале и конце участка линии при отсутствии и наличии атмосферных осадков соответственно и определяют квадрат отношения первого ко второму значению частоты, характеризующий объем выпадения осадков; определяют размах колебаний проводов при ветровой нагрузке по максимальному изменению взаимного сопротивления, определяемого отношением напряжения в конце и током в начале участка при половинном значении второй частоты.
Вариант устройства, реализующий предлагаемый способ, изображен на фиг. 1, где к одной фазе линии приложен высокочастотный синусоидальный сигнал через генератор Г1 и конденсатор связи С1.
В начале и конце 3-х участков линии установлены датчики напряжения, тока и температуры ДН3-ДН6; ДТ7-ДТ10, ДТЕМ11-ДТЕМ14 соответственно. Они измеряют высокочастотные напряжения, токи и температуру провода
Figure 00000001
τ14 соответственно и передают к приемному устройству ПрУ 15.
Для анализа принципа работы устройства рассмотрим в общем виде известные уравнения для линий с распределенными параметрами при пренебрежении активными потерями в линии с использованием высокочастотного сигнала.
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- комплексные напряжения и токи в начале и конце рассматриваемого участка соответственно; Zc, β, х - комплексное характеристическое сопротивление, коэффициент фазы и длина линии соответственно.
Zc и β определяются известными соотношениями
Figure 00000004
где f - частота генератора Г1, L0, Co - погонные индуктивность и емкость линии соответственно.
Для погонных параметров можно записать
Figure 00000005
где Dcp, rпр, кэ, ε - среднее геометрическое расстояние между проводами; радиус провода; коэффициент, характеризующий наличие атмосферных осадков; относительная диэлектрическая проницаемость среды при отсутствии осадков соответственно.
При наличии осадков пространство между фазными проводами или между ними и землей частично наполняется осадками со значениями ε=70-80. Очевидно, что эквивалентная емкостная проводимость при этом практически будет определяться оставшимся воздушным пространством. Например, в случае наполнения указанного воздушного пространства наполовину осадками можно считать, что емкость С0 увеличивается практически в 2 раза, а при заполнении на четверть объема (при этом незаполненное воздушное пространство будет 3/4 от общего объема) - в 4/3 раза и т.д. Соответственно, эти изменения в данном случае можно отразить в выражении (3) подстановкой эквивалентных значений диэлектрической проницаемости среды кэε=2ε и кэε=4/3ε соответственно.
Подстановкой выражений (3) в (2) можно получить
Figure 00000006
Подстановкой выражений (4) в (1) можно получить
Figure 00000007
где к=0,208⋅10-4; к1=138,44;
Figure 00000008
.
Принцип предлагаемого способа поясняется выражениями (5), где при фиксированной частоте генератора Г1 и неизменной длине участка линии токи и напряжения определяются отношением
Figure 00000009
и ε.
При наличии ветра Dcp будет меняться с колебаниями проводов частотой 0,2-2 Гц, что приведет к изменению значений токов и напряжений, и по частоте изменений их можно судить о ветровой нагрузке.
Наличие минусовой температуры с осадками является сигналом возможного появления гололеда с нарастанием скорости гололедообразования при ветровой нагрузке, и можно использовать профилактический подогрев проводов.
Вариант алгоритма функционирования предлагаемого способа поясняется фиг. 1 на основе уравнений (5).
Для 3-х участков линии можно записать уравнения:
1-й участок
Figure 00000010
3-й участок
Figure 00000011
Figure 00000012
где
Figure 00000013
β1, β2, β3; x1, х2, х3; Zc1, Zc2, Zc3; кэ1ε1, кэ2ε2, кэ3ε3; α1, α2, α3 - комплексные напряжения в начале; комплексные токи в начале; коэффициенты распространения; длины; характеристические сопротивления; относительные диэлектрические проницаемости; отношения
Figure 00000009
1-го, 2-го и 3-го участков соответственно.
Определение интенсивности атмосферных осадков
Из выражения (6) для 1-го участка имеем
Figure 00000014
откуда напишем уравнение
Figure 00000015
и, разлагая это уравнение в комплексном виде на составляющие, можно записать
Figure 00000016
Согласно фиг. 1 изменением частоты f генератора Г1 с одновременным измерением токов
Figure 00000017
и
Figure 00000018
при соблюдении условия
Figure 00000019
согласно (7) из выражения (8) при n=1 можно получить (f=f1)
Figure 00000020
Для определенности при значениях, приведенных на фиг. 1 для участка 1 при отсутствии осадков (кэ1=1, ε1=1) согласно выражению (9) Г1 будет настроен на частоту
Figure 00000021
Примем заполнение атмосферного воздуха осадками на 1/4 объема (см. выше) и можно получить эквивалентное значение
Figure 00000022
Тогда генератор настроится на другую частоту f2 для соблюдения условия
Figure 00000023
Figure 00000024
С учетом вышеизложенного для определения степени наличия на участке 1 атмосферных осадков необходимо выявить максимальное значение частоты настройки Г1 в соответствии с выражением (8) за определенный интервал времени (например, несколько суток), что будет соответствовать отсутствию атмосферных осадков. В дальнейшем это значение частоты можно использовать как базовое для участка 1 для случая отсутствия атмосферных осадок.
Предположим, что измеренное максимальное значение частоты Г1 за данный интервал времени равно согласно (10) f1=4315 Гц. Тогда для случая получения измеренного значения Г1 f2=3737 Гц из (10) и (11) получим
Figure 00000025
что соответствует вышеприведенному значению.
Таким образом, степень наличия осадков
Figure 00000026
определяется по измеренным значениям частот при отсутствии и наличии осадков по выражению (12) с соблюдением условия
Figure 00000027
Согласно выражению (12) можно вычислить наличие осадков на участке 1, отстраиваясь от других участков линии, где могут присутствовать или отсутствовать атмосферные осадки одновременно с участком 1 и этим повышается точность вычислений.
Аналогично для участка 2 согласно данным фиг. 1 можно получить предполагаемые значения частот f3 и f4 при соблюдении условия
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Расчетное значение кэ2 по измеренным значениям частот Г1
Figure 00000031
Для участка 3 при соблюдении условия
Figure 00000032
измеренные значения частот f5 и f6 Г1 будут
Figure 00000033
Figure 00000034
Расчетное значение кэ3 по измеренным значениям частот Г1
Figure 00000035
Определение ветровой нагрузки
Если считать, что текущей частотой для участка 1 является f2, то согласно выражению (9) можно записать
Figure 00000036
откуда
Figure 00000037
Подставляя выражение (15) в (6) при
Figure 00000038
для участка 1, получим
Figure 00000039
Figure 00000040
откуда воздействие ветра можно выразить взаимным сопротивлением
Figure 00000041
Figure 00000042
Согласно выражению (16), Z21 зависит от
Figure 00000043
т.е. от изменения расстояния между проводами участка 1 под действием ветра и радиуса провода.
В этом случае из (16) относительное изменение γв1 взаимного сопротивления будет
Figure 00000044
Из выражения (17) следует, что
Figure 00000045
Пусть rпр1=0,5 см,
Figure 00000046
при расположении проводов равносторонним треугольником со сторонами по 200 см. При среднем отклонении провода на 25 см минимальное и максимальное расстояния между 3-мя проводами равны Dср1min=150 и Dср1max=250 см, и можно получить - γв1=2(lg250/150)/lg(250⋅150/0,52)=8,5%.
При среднем отклонении проводов на 50 см значения Dср1max=300 см, Dср1min=100 см получим значения γв1=2(lg300/100)/lg(300⋅100/0,52)=19%.
Аналогично (17) выводится выражения и для участков 2 и 3.
Полученные результаты для неразветвленных линий (обычно линии напряжением 110 кВ и выше) можно распространить и на разветвленные линии (линии 6-35 кВ).
Вышеполученные результаты дают основание сделать выводы:
- способ позволяет определить распределенное воздействие атмосферных осадков и ветровых нагрузок на участок воздушной линии;
- при суммарном токе в начале и конце участка линии, равном нулю, наличие осадков определяется независимо от ветровой нагрузки (изменения Zc1 согласно выражению (7));
- действие ветровой нагрузки определяется согласно выражению (18) отстройкой от достаточно медленно меняющейся составляющей кэε, обусловленной атмосферными осадками на фоне колебательной ветровой нагрузки частотой 0,2-2 Гц;
- согласно выражениям (12), (13) и (14) при кэ>1 и минусовых температурах, получаемых с датчиков температуры участков линии, можно организовать профилактический подогрев проводов с целью предотвращения гололедообразования линии;
- для упрощения реализации способа можно воспользоваться только датчиками тока для выявления атмосферных осадков и предупреждения гололедообразования;
- на основе способа можно произвести мониторинг воздействия ветровых нагрузок на участки воздушных линий с целью обеспечения требуемой их надежности.
Вариант реализации ПрУ15 на подстанции и передающего устройства в конце участка 1 приведен на фиг. 2 с графиками прохождения сигналов на фиг. 3.
Генератор высокочастотных синусоидальных сигналов Г1 посылает сигнал в высоковольтную линию ВЛ16 через конденсатор С2, и между фазой и землей выделяется напряжение, измеряемое датчиком напряжения ДН4. На выходах датчиков тока ДТ7 и ДТ8 выделяются сигналы, мгновенные значения высокочастотных токов фазы линии i1 и i2 соответственно согласно фиг. 3.
На выходе ППУ17 непрерывно вырабатываются тактовые импульсы U4, поступающие на вход счетчика импульсов Сч18, и логический сигнал U5 на его выходе приведен на фиг. 3.
При наличии на левом выходе триггера Тг19 логической 1, в момент t1 на выходе И20 устанавливается логическая 1 и запускается ждущий мультивибратор ЖМ21 с длительностью выходного сигнала U6, равного Δt, который сбрасывает интегратор ИНТ22. Также этот сигнал поступает на вход приемо-передающего устройства ППУ17, и далее он передается через ППУ17 на ППУ23, который сбрасывает ИНТ24.
В момент t1 согласно фиг. 2 начинается интегрирование токов i1 и i2 интеграторами ИНТ22 и ИНТ24, на выходах которых выделяются интегральные значения ∫i1 и ∫i2 соответственно, подаваемые на входы арифметического сумматора СУМ25. Согласно фиг. 3 в момент t2 при частоте f1 выражение
Figure 00000047
и поэтому на выходе СУМ25 формируется сигнал U7 логического нуля с одновременным прекращением суммирования задним фронтом импульса ЖМ21. Через открытый ключ К26 поступает на вход И27 логический 0 с выхода СУМ25.
Напряжения U8 и U9 на выходах И28 и ЖМ29 приведены на фиг. 3. На выходе И27 формируется сигнал U10.
В момент t3 от логической 1 на выходе Сч18, генератор Г1 переключится на следующую ступень частоты f2 (см. выражение (11) - ступень частоты можно регулировать в зависимости от требуемой точности) с одновременным пуском ЖМ21. Процесс повторяется с тем отличием, что
Figure 00000048
и на выходе СУМ25 появляется логическая 1.
Измеритель частоты ИЧ30 измеряет частоту генератора Г1, и на вход устройства деления УД31 подаются сигналы с выходов ИЧ30 с частотой f2 и установочного узла УСТ32, соответствующий максимальной частоте f1 для участка 1 при отсутствии атмосферных осадков (в данном случае это значение выставлено вручную). На выходе УД31 получается значение
Figure 00000049
согласно выражению (12), записываемое в предварительно сброшенное запоминающее устройство ЗУ33 и далее отображаемое индикатором атмосферных осадков ИАО34.
Запоминающее устройство ЗУ 35 периодически сбрасывается, и последнее записанное значение равно f2/2, которое вычисляется устройством деления частоты УДЧ36. Логическая 1 напряжения U10 открывает ключ К37, и значение f2/2 поступает на другой вход Г1, и на его выходе вырабатывается сигнал указанной частоты в соответствии с выражением (15).
При появлении на нижнем входе И28 логического 0 с выхода Тг19 соответственно на нижнем входе И38 появится логическая 1.
Действующие значения напряжения U2 и тока I1 поступают с выходов ДН4 и выпрямителя В39 соответственно на входы ключей К40 и К41 соответственно, с выходов которых они поступают на входы устройства деления УД42, начиная с момента t5. Отношение напряжения к току
Figure 00000050
как функция ветровой нагрузки согласно выражению (17), с выхода УД42 записывается в предварительно сброшенное запоминающее устройство ЗУ43 и далее отображается в индикаторе ветровой нагрузки ИВН44.
В моменты t1 и t3 происходит сброс индикаторов температуры τ1 и τ2 провода ИТЕМ44, ИТЕМ45 с последующей записью их значений, поступающих с выходов датчиков температуры ДТЕМ11 и ДТЕМ12 соответственно.
В момент t6 на выходе ждущего мультивибратор ЖМ46 логическая 1 переходит в 0 и Г1 прекращает генерировать сигнал. Начиная с момента t7 процесс повторяется.

Claims (1)

  1. Способ мониторинга воздушных линий электропередач, заключающийся в генерации в высоковольтную линию высокочастотного сигнала и измерении температуры провода, отличающийся тем, что устанавливают первое и второе значения частот высокочастотного сигнала при равенстве нулю суммарного тока в начале и конце участка линии при отсутствии и наличии атмосферных осадков соответственно и определяется квадрат отношения первого к второму значению частоты, характеризующий объем выпадения осадков; определяют размах колебаний проводов при ветровой нагрузке по максимальному изменению взаимного сопротивления, определяемого отношением напряжения в конце и током в начале участка при половинном значении второй частоты.
RU2016101756A 2016-01-20 2016-01-20 Способ мониторинга воздушных линий электропередач RU2612742C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101756A RU2612742C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ мониторинга воздушных линий электропередач

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016101756A RU2612742C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ мониторинга воздушных линий электропередач

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2612742C1 true RU2612742C1 (ru) 2017-03-13

Family

ID=58458069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016101756A RU2612742C1 (ru) 2016-01-20 2016-01-20 Способ мониторинга воздушных линий электропередач

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2612742C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680160C2 (ru) * 2017-03-29 2019-02-18 Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Способ диагностики и мониторинга технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением
RU2699948C1 (ru) * 2017-09-29 2019-09-11 Бендер ГмбХ унд Ко. КГ Способ и устройство контроля для выборочного определения емкости утечки подсистемы в незаземленной системе электропитания
RU2795892C1 (ru) * 2022-03-05 2023-05-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Е-Сенсор" Способ мониторинга линии электропередачи

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378751C2 (ru) * 2008-03-14 2010-01-10 Борис Иосифович Механошин Способ контроля гололедообразования на участке воздушной линии электропередачи (варианты)
WO2011119065A2 (en) * 2010-03-24 2011-09-29 Vladimir Aleksandrovitch Shkaptsov Remote monitoring device for disposal conductor condition of the overhead transmission line
RU2456728C1 (ru) * 2011-03-10 2012-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Способ обнаружения появления гололеда на проводах линии электропередачи
RU2470433C1 (ru) * 2011-05-31 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Способ обнаружения появления гололеда на проводах линии электропередачи
CN104065015A (zh) * 2014-07-19 2014-09-24 哈尔滨理工大学 一种外激谐振式自动防冰除冰机器人系统
RU2537380C1 (ru) * 2013-07-03 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ обнаружения гололеда на проводах воздушных линий электропередачи

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2378751C2 (ru) * 2008-03-14 2010-01-10 Борис Иосифович Механошин Способ контроля гололедообразования на участке воздушной линии электропередачи (варианты)
WO2011119065A2 (en) * 2010-03-24 2011-09-29 Vladimir Aleksandrovitch Shkaptsov Remote monitoring device for disposal conductor condition of the overhead transmission line
RU2456728C1 (ru) * 2011-03-10 2012-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Способ обнаружения появления гололеда на проводах линии электропередачи
RU2470433C1 (ru) * 2011-05-31 2012-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (КГЭУ) Способ обнаружения появления гололеда на проводах линии электропередачи
RU2537380C1 (ru) * 2013-07-03 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") Способ обнаружения гололеда на проводах воздушных линий электропередачи
CN104065015A (zh) * 2014-07-19 2014-09-24 哈尔滨理工大学 一种外激谐振式自动防冰除冰机器人系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680160C2 (ru) * 2017-03-29 2019-02-18 Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго" Способ диагностики и мониторинга технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением
RU2699948C1 (ru) * 2017-09-29 2019-09-11 Бендер ГмбХ унд Ко. КГ Способ и устройство контроля для выборочного определения емкости утечки подсистемы в незаземленной системе электропитания
RU2795892C1 (ru) * 2022-03-05 2023-05-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Е-Сенсор" Способ мониторинга линии электропередачи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2287883C1 (ru) Способ обнаружения появления гололеда на проводах линии электропередачи
CN105283739A (zh) 用于测定水分含量的物位测量仪
RU2612742C1 (ru) Способ мониторинга воздушных линий электропередач
EP0303595A1 (en) LINEAR POSITION DETECTOR.
JP2008082771A (ja) 光ファイバ分布型センサ及び光ファイバ分布型検知方法
WO2003104841A1 (ja) 距離測定方法および装置
US6608489B2 (en) Device, and method of its use, for concurrent real time alerting to accumulation of material upon multiple areas of a surface
AU2022203050B2 (en) System for measuring the voltage of a busbar
SE436449B (sv) Isbildningsmetare av mikrovagstyp
CN111094920B (zh) 在变化的环境条件中监测线路的方法和测量系统
RU2537380C1 (ru) Способ обнаружения гололеда на проводах воздушных линий электропередачи
US20160097670A1 (en) Resolution mode switching for pulsed radar
JP4555574B2 (ja) 閉じ込められている物体の位置を求める方法および装置
JP2015148577A (ja) 電波センサおよび検知方法
BR112013005508B1 (pt) Método e aparelho para determinar um comprimento de um cabo condutor
RU2698575C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух веществ в резервуаре
US10866133B2 (en) Capacitive limit level switch
RU2620780C1 (ru) Способ определения положения границ раздела между компонентами трехкомпонентной среды в емкости
RU2732037C1 (ru) Способ мониторинга гололедно-ветровых нагрузок воздушных линий электропередач
RU2456728C1 (ru) Способ обнаружения появления гололеда на проводах линии электропередачи
US20230160943A1 (en) System for a cable section, transmission system for transmitting electric energy, and method for operating the system
RU112524U1 (ru) Устройство для обнаружения гололедных отложений на проводах линии электропередачи
RU2406979C2 (ru) Устройство компенсации погрешности измерения ультразвукового уровнемера
JP2641780B2 (ja) 送電線弛度検知装置
Luzi et al. Radar interferometry as a tool for structural health monitoring: Current situation and perspectives of the technique for the next decade

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200121