智能电网输电线路状态在线监测系统Word文档下载推荐.docx
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10、Q/GDW559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》
11、Q/GDW560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》
12、Q/GDW561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》
13、Q/GDW562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》
14、Q/GDW562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》
15、GB191包装储运图示标志
16、GB2314电力金具通用技术条件
17、GB2887—2000电子计算机场地通用规范
18、GB4208—93外壳防护等级(IP代码)
19、GB6388运输包装图示标志
20、GB9361计算站场地安全要求
21、GB9969.1工业产品使用说明书总则
22、GB11463—89电子测量仪器可靠性试验
23、GB12632—1990单晶硅太阳电池总规范
24、GB50545-2010110kV~750kV架空输电线路设计规范
25、GB/T2317.2—2000电力金具电晕和无线电干扰试验
26、GB/T2423.1—2001电工电子产品环境试验第2部分:
试验方法试验A:
低温
27、GB/T2423.2—2001电工电子产品环境试验第2部分:
高温
28、GB/T2423.4—1993电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:
交变湿热试验方法
29、GB/T2423.10—1995电工电子产品环境试验 第二部分:
试验方法 试验Fc和导则:
振动(正弦)
30、GB/T3797-2005电气控制设备
31、GB/T3859.2-1993半导体变流器应用导则
32、GB/T3873-1983通信设备产品包装通用技术条件
33、GB/T6587.6—86电子测量仪器运输试验
34、GB/T6593电子测量仪器质量检验规则
35、GB/T7027-2002信息分类和编码的基本原则与方法
36、GB/T9535-1998地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型
37、GB/T14436工业产品保证文件总则
38、GB/T15464仪器仪表包装通用技术规范
39、GB/T16611—1996数传电台通用规范
40、GB/T16723-1996信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议
41、GB/T16927.1高电压试验技术第一部分:
一般试验要求
42、GB/T17179.1-2008提供无连接方式网络服务的协议第1部分:
协议规范
43、GB/T17626.2—1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
44、GB/T17626.3—1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
45、GB/T17626.8—1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验
46、GB/T17626.9—1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验
47、GB/T19064-2003家用太阳能光伏电源系统技术条件和实验方法
48、QX/T1—2000Ⅱ型自动气象站
49、YD/T799—1996通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法
50、DL/T548电力系统通信站防雷运行管理规程
51、DL/T741—2010架空送电线路运行规程
52、DL/T5154—2002架空送电线路杆塔结构设计技术规定
53、DL/T5219—2005架空送电线路基础设计技术规定
54、QJ/T815.2-1994产品公路运输加速模拟试验方法
三、系统电源及通讯
1、监测装置电源实现
(1)监测装置采用太阳能对蓄电池浮充的方式进行供电,对日照照射相对较弱地区也可同时采用太阳能及风能对蓄电池进行充电的方式进行供电。
监测装置安装于铁塔上,安装较为困难,因此减小设备体积及重量成为监测装置设计首要考虑的因素。
监测装置采用超低功耗技术,装置待机电流保持在20mA(12V)以内,因此在同等容量电源条件下,装置可连续运行时间比其他产品长30%以上。
正常情况下数据采集装置配置12V33AH电池即可连续运行30天以上,且具备体积小、重量轻的特点,有利于现场安装。
监测装置选用硅能绿色环保电池作为储能系统,该电池相比铅酸及其他类型电池系统具备以下优点:
●储备容量高,达到国际要求的2倍。
●充电接受能力强,达到国际要求的3倍。
●大电流放电效率高,可高倍率放电,30C放电8S内电池不损伤。
●自放电小,年自放电率小于2%。
●充放电无记忆(次数)。
●能耐高温及高寒,可以在-50~+70℃范围内使用。
●绿色环保,该产品采用复合硅盐电解质取代硫酸,无污染,电池极板亦可再生使用。
●循环使用寿命长,户外监测装置可使用5~10年。
(2)安装在导线上的监测装置采用以下两种方式进行供电:
A、特种高能电池:
采用进口特种高能电池进行供电,体积小、重量轻、耐高低温,使用寿命达8年以上。
B、感应取能对蓄电池充电:
采用高能感应线圈取电及对蓄电池进行浮充的方式进行供电,取电效率高、通讯模块可实时在线。
2、监测装置通讯技术
(1)数据采集单元(导线温度、导线舞动、导线张力、导线弧垂等)与塔上监测装置之间采用RF、Zigbee、WIFI等方式进行通讯,通讯距离1~3KM。
(2)塔上监测装置与CMA(状态监测代理)之间采用RJ45、RF、Zigbee、WIFI等方式进行通讯。
(3)CMA或集成有CMA功能的监测装置与CAG(状态信息接入网关机)之间采用OPGW、WIFI、GPRS/CDMA/3G、卫星等方式进行通讯。
具备光纤接入条件杆塔上的监测装置,采用光端机将杆塔上的的数据传输至中心CAG,实现数据落地;
不具备光纤接入条件杆塔上的监测装置通过无线(WIFI)网络将各监测装置数据汇总至有光纤接入杆塔上的监测装置,利用光交换机将无线监测装置数据传输至中心CAG;
3、监测装置工作条件
(1)工作温度:
-40℃~+70℃;
(2)环境温度:
-40℃~+50℃;
(3)相对湿度:
5%RH~100%RH;
(4)海拔高度:
≤4000m;
(5)大气压力:
500hPa~1100hPa;
(6)风速:
≤75米/秒;
(7)防护等级:
IP66;
(8)振动峰值加速度:
10m/s2
(9)电池电压:
DC12V;
四、主要功能模块
1、输电线路微气象监测
复杂地形的输电线路,往往几百千米甚至几百千米内,山岭纵横、海拔高程悬殊,气象变化显著,小气候特点十分突出,邻近气象台站的观测记录,不能满足微地形地段线路的设计、维护需求。
对微地形、微气象的认识不足,对沿线风口、峡谷、分水岭等高山局部特殊地段的气象资料掌握不够,是近年来我国电网主干线500(330、220、110)kV线路频频发生倒塔、断线事故的主要原因。
微气象监测系装置主要监测电力通道内的环境温、湿度、风向等气象参数,经过大量的数据积累,可应用采集气象参数为线路规划设计提供依据,为线路维修、维护提供参考。
监测参数:
温度、湿度、风速、风向、雨量和大气压、日照;
参数技术指标:
●温度监测范围:
-50~120℃;
精度:
±
0.2℃;
分辨率:
0.1℃
●湿度监测范围:
1%~100%,
4%RH;
1%RH
●风速测量范围:
0m/s~60m/s;
(0.5+0.03V)m/s,V为标准风速值;
0.1m/s;
起动风速:
<0.2m/s;
抗风强度:
75m/s。
●风向测量范围:
0°
~360°
;
测量精度:
2°
0.1°
启动风速:
●雨量测量范围:
0~4mm/min;
分辨力:
0.2mm;
准确度:
0.4mm(≤10mm时);
4%(>10mm时)。
2、输电线路覆冰预警监测
覆冰事故在世界范围内都是冬季输电线路常见事故,事故破坏力大、波及面广、损失惨重。
轻则导致绝缘子串冰闪跳闸、相间闪络跳闸和导线大幅舞动等可恢复供电周期较短的重大事故,重则导致杆塔倾斜甚至倒塌、线路金具严重损坏和导线脆断接地等可恢复供电周期较长的特大事故。
输电线路覆冰在线监测通过全天候采集运行状态下输电线路的绝缘子串拉力、绝缘子串风偏角、绝缘子串倾斜角、风速、风向、温度、湿度等特征参数,将数据信息实时传输到分析处理中心,通过智能分析计算导线覆冰厚度。
相关部门根据线路荷载、覆冰厚度及周边气象环境,结合视频监测系统拍回的现场图片,直观地了解线路的覆冰状况,决定是否需要实施预防措施。
绝缘子串拉力、绝缘子串风偏角、绝缘子串倾斜角、环境温度、湿度、风速、风向、图像等;
●拉力传感器量程:
7t、10t、16t、21t、32t、42t、55t(根据实际需要定制);
●拉力传感器测量范围:
2%~100%FS(线性工作区间);
●拉力传感器准确度级别(FS):
0.2及以上;
●拉力传感器技术指标:
分度数n≥500;
回零误差
(%FS):
≤±
0.1;
示值误差
0.2;
重复性
滞后
0.3;
长期稳定性
●倾角测量角度范围:
双轴≤±
90°
●倾角测量精度:
●倾角测量分辨率:
0.01°
0.3℃;
0.1℃;
1%~100%,精度:
1%RH;
75m/s;
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- 智能 电网 输电 线路 状态 在线 监测 系统