杆塔倾斜在线监测系统可研报告.doc
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1、杆塔倾斜在线监测系统可行性研究报告邯郸奥瑞电子科技公司目 录一、项目的必要性1二、国内外技术现状1三、主要内容3四、项目预期达到的技术、经济指标6五、项目可行性分析8六、项目技术特点1115一、项目的必要性我国地理分布广泛,地质条件复杂多样,输电线路又基本上都采用架空线路,由于线路架设在空中,需要承受自重、风力、暴雨和冰雪等机械力的作用和风沙等有害气体的侵蚀,运行条件十分恶劣。当输电线路经过煤炭开采区、软土质地区、山坡地、沙漠地带、河床地带等不良地质区时,在自然环境和外界条件的作用下,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔的变形、杆塔倾斜、甚至倒塔断线。杆塔倾斜将造成杆塔
2、导地线的不平衡受力,引起杆塔受力发生变化,造成电气安全距离不够,影响线路正常运行。倒塔断线将使供电线路陷于瘫痪,严重影响人们的生产生活,造成巨大损失。在杆塔倾斜现象发生发展的初期,巡线人员很难用肉眼观察到微小的变化。目前迫切需要使用智能化的数据监测装置对输电线路杆塔倾斜进行在线监测与故障诊断,及早发现隐患,及时排除故障,以提高输电线路运行的可靠性。杆塔倾斜监测可以实时监测杆塔倾斜情况,及时了解运行杆塔的安全、可靠状况,根据倾斜监测数据发展趋势,对超标杆塔倾斜状况及时进行多种方式预报警,指导检修和维护,提醒运行维护人员加固地基,防止倒塔事故发生。二、国内外技术现状随着电网建设的加速和市场经济的推
3、进, 电力企业为避免由定期预防性试验及定期检修对设备检修“过渡”或“漏失”而引起的运行可靠性降低和经济损失, 迫切需要以输变电设备状态在线监测与诊断技术为基础的状态维修, 以预防和减少事故的发生, 提高电力系统的安全性、可靠性、稳定性。 国外较早开展了输电线路在线监测技术的研究, 美国最早开展以在线监测为前期的状态检修工作, 日本也是从20 世纪80 年代开始对电力设备实施以状态分析和在线监测为基础的状态检修, 而欧洲很多国家也采用状态检修来提高检修效率。国外统计资料表明, 在实施状态检修后, 一般可使设备大修周期从35 年延长到68 年, 甚至10 年,并且12 年即可收回实施状态检修所增加
4、的投资。应该说, 国外在状态检修技术研究与实践应用方面都已取得了显著成绩。据美国电力研究院诊断检修中心的统计表明,实施状态检修提高设备利用率在5 %以上,节约检修费用25 %30 %。我国开展状态检修起步较晚,原水电部1987 年颁布的SD230 1987发电厂检修规程指出, 应用诊断技术进行预知维修是设备检修的发展方向。他们将自己国家成熟或试运行的各类在线监测设备推向中国市场, 国内清华大学、西安交通大学、武汉大学、武汉高压研究所等科研单位陆续开展了输电在线监测技术的研究, 并在2000 年之后研发了具有完整功能的输电线路在线监测技术, 其中, GSM 的普及应用在很大程度上促进了该技术的迅
5、速发展,有效解决了远距离数据传输问题。由于缺乏市场能力和足够的资金,无法将研制的成果批量产业化,导致我国目前成为全球输电线路在线监测与诊断系统需求最大的市场。最近几年, 随着高新技术企业的发展, 国内出现了一些专业的在线监测技术生产厂家,他们在积极学习国外先进技术的同时,立足我国电力国情,开发了一系列输电线路在线监测技术,有效提高了现有输电线路的运行安全水平。对此我公司依托武汉大学在研发杆塔倾斜在线监测系统时,取得了较好的成果。该系统不仅对杆塔倾斜程度进行监测,还对其倾斜方向进行监测,在此我们还使用了“空间偏转动态精密监测技术”。三、主要内容输电线路杆塔倾斜在线监测系统,能够对高压运行中的杆塔
6、进行全天候的在线、有效地监测。主要由三部分组成,包括倾角监测仪、线路监测基站和当地监测中心(远程监测中心)。当地监测中心只设置一个,能同时满足多个现场的不同监测系统的数据的处理和分析。倾角监测仪将采集到的杆塔倾斜角等数据发送给线路监测基站,基站再将处理后的数据发送给远程的监测中心,后台系统综合分析监测数据,判断杆塔倾斜发展趋势,为线路运行和设计部门提供实际依据,当杆塔倾斜角度出现异常时,系统能够及时将预/告警信息发送给线路运行负责人,使其对线路运行状况予以关注或采取相应处理措施,减少因杆塔倾斜而引发的事故,同时协助运行部门查找杆塔故障点,指导检修和维护,对防止电网事故的发生具有重要意义。3.1
7、技术线路1、系统采用分层分布式结构,由传感器、前置机和后台服务器三部分组成。系统采用分层分布式结构,由传感器、前置机和后台机三部分组成。传感器完成对监测设备的测量,将信息量送到前置机进行集中分析、显示以及告警,并将数据上传到后台机进行全面的监视和分析。这种结构不仅使整套系统的结构非常清晰和简洁,也使得各子系统功能完整独立,任何一个监测单元异常不会影响其它设备正常工作。采用统一数据接口规范,大大提高了系统的兼容性和可扩展性。2、在线监测的就地化实现对电气设备状态参数的现场实时检测,这是在线监测系统实现测量高精确性和高可靠性测量的重要保证。 3、在线监测的数字化和网络化就地智能监测单元通过独特的传
8、感器和先进的数字信号处理技术得到设备状态参数,采用了先进的网络技术,网络之间传递数字化信息,避免了模拟小信号的距离传输,这是本项目实现高精确性和高可靠性测量的另一保证。 4、测量的准确性和可靠性由于实现了设备在线监测的就地化和数字化,从而保证了在线监测系统有高度的测量准确性和可靠性,为故障诊断系统提供了坚实的基础。 5、系统的可维护性由于采用了先进的总线网络和模块化的硬件结构设计,使得在线监测系统的现场安装、调试及维护非常简便。 3.2主要设备的材料序号设备名称1倾角监测仪2数据转换模块3太阳能板4充电控制器5电池6无线数据传输模块7手机卡8前端设备配套安装固定夹具9接收基站10后台软件3.3
9、本项目实施的阶段目标1、实时监测杆塔倾斜情况;2、具有后台显示和分析功能,能够实现数据的分析对比;3、通过现场网络完成对在线监测单元的管理和控制;4、可在办公桌上实现对设备的实时监测、状态诊断和优化决策;5、及时发现输电线路运行故障,提前消除潜在缺陷,避免突发事故停电,系统供电更加安全可靠所产生的经济效益;6、实现设备管理自动化、科学化和智能化,节省不必要的定期计划检修所产生的经济效益。四、项目预期达到的技术、经济指标4.1通过实施该项目,预期达到以下的技术指标 使用范围:10KV-1000KV的输电线路中运行杆塔的在线状态监测; 10KV-1000KV的变电站中运行杆塔的在线状态监测; 监测
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