基于云计算的无人机输电线路架空地线断股故障修复系统.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.1(下)-20-高 新 技 术由于电网、土地和检查设备的位置限制,一些常规检查并不能有效地发现输电线路的隐患。因此,需要仔细且频繁地监测,才能保证电力系统正常运行1-2。在该背景下,设计一个输电线路架空地线断股故障修复系统显得非常重要。部分学者已开展研究,并设计了一种输电线路自动验证系统。该系统利用无人机摄像机拍摄线路的图像,并利用图像识别方法实现线路故障的修复。但因其适用性相对较差,且 K-means 算法预测精度低、数据分类精度不高,严重影响了输电线路信息的质量3。针对上述技术的不足,本文提出了一种基于云计算的无人机输电线路架空地线断股故障修复系统。1 基于
2、云计算的无人机输电线路架空地线断股故障修复系统设计1.1 硬件设计该无人机装备了一款名为 Erle Brain2 的飞行控制器,该控制器内置了 900 MHz、型号为 ARM Cortex-A7 的核心处理器。它包括一个飞行控制单元,用于基本的飞行控制运算以及一个支持计算机系统,负责图像处理和传输。此外,控制器还包括惯性测量单元、高度计和卡尔曼滤波器,用于信号处理。该无人机还配备了全球卫星导航天线,其定位误差仅为1 m。在监控模式下,无人机通过SJ4000 Turnigy HD ActionCam 1080P 摄像机采集 1 920 px 1 080 px的视觉数据。这些数据通过传输线路传送,
3、并存储在 16 GB的内部存储器中,定期作为数据包发送至相关计算机以进行处理4。为了实现这一过程,无人机装备了一个 433 MHz 的发射/接收器和遥测无线连接系统以及一个 5 800 MHz 的发射/接收图像传输系统。无人机控制器和图像处理内部电路设计如图 1 所示。1.2 软件设计1.2.1 断股原因分析如果左架空地线的补偿偏移 49.5,那么线夹分布与地面支撑部件之间的距离将为 11 mm。计算结果和图纸显示,一旦支线悬挂的角度 50.5,地线(尤其是靠近悬挂线的部分)就可能会与铁塔接触。在地线修复过程中,地线绝缘子串的偏移情况如图 2 所示。地线悬垂绝缘子串风偏角如公式(1)所示。11
4、H11 v/22 cos=arctan/2PPlTGWl+(1)式中:为系列风偏转角;为线角;P1为悬挂式隔振器;P 为悬垂线风压;lH为塔架的水平距离;T 为地线的纵向压力;为接地线和接地线的横截面角,=180-2;G1为悬浮线;W1为地线的重力;lv为塔架的垂直距离。根据公式(1),一系列地线悬挂的理论偏差角为 74,在年度平面模式下,躯干容器的角度为 38.3(T=20,V=0 m/s)。年平均工况下的地线绝缘子串偏移如图 3 所示。基于云计算的无人机输电线路架空地线断股故障修复系统周红亮1孔志战1李宏军1顾燕丰2王梅梅2(1.国网陕西省电力有限公司,陕西 宝鸡 721000;2.江苏华
5、成协弘科技有限公司,江苏 无锡 214400)摘 要:为有效提升输电线路的安全性,本文设计了基于云计算的无人机输电线路架空地线断股故障修复系统。在硬件方面,对无人机控制器和图像处理模块进行了电路设计;在软件方面,分析了地线断股的原因,使用无人机对输电线路进行故障定位,并建立了云计算平台,以实现无人机输电线路架空地线断股故障的修复。通过对比试验证明了系统的先进性,试验结果表明,该系统修复地线断股所用时间更短,系统性能更优越。关键词:输电线路;云计算;无人机影像;系统设计中图分类号:TM75文献标志码:A注:ARM CortexA7为控制器芯片;+1N为正极输出端;-1N为负极输出端;+VS为正电
6、源;VS为负电源;VC为地线;C1、C2、C3、C4均代表电容器;C1主要用于滤除高频信号;C2、C3、C4主要用于扩展工作电压;R1、R2为电阻,主要用于限制电路中的电流流动;GND代表接地端。图 1 无人机控制器和图像处理内部电路设计分压电路供电模块ARM CortexA7RFID EM-18+IN18C1C2C4C3R1R21.0 F0.1 F0.1 F0.1 F765234-INGND+VS-VSGND+VS中国新技术新产品2024 NO.1(下)-21-高 新 技 术在年度运行条件下,使用了周期性环形循环的圆形圆弧。分析表明,基线之间、悬浮线、塔架外角和地线制动器之间的理论距离约为
7、141 m。然而,塔架外角地线悬架垂线上风变形角的理论计算与塔架的实际位置之间存在显著差异。从公式(1)可以看出,值和 T 值对悬架方向的风变形角度有显著影响,这与基于现场研究结果的线路旋转程度有关。塔的旋转角度和水平与设计值相符。风偏转角 TZ是导致悬架隔离线方向偏离的主要原因。塔的外角侧地线在不同工况下的运行参数见表 1。表 1 外角侧地线在不同工况下的运行参数运行工况风偏角/()地线张力/N张力系数/%抢修后实际运行49.518 55020.0年平工况38.312 70613.7从图 3 可以看出,地线支架斜材有 2 个磨损缺口。尽管地面较高,但是地面片材仍被切割得较低,这使地线支架仍然
8、能够安装在塔上。绘图计算表明,当外部转向导线温度较高时,根据设计参数确定接地线,悬架角度为 36.8,从最近点到地线的距离为 160 mm。实际故障程度低于设计预期,由于压力升高,地线外角与本体线的距离过近,因此在风力作用下,接地线与塔材之间发生重复摩擦,使架空地线和塔材同时发热烧损,最终导致地线断裂。1.2.2 使用无人机对输电线路进行故障定位在分析地线断裂原因的基础上,本文采用几何结构方法来识别输电线路架空地线的故障,这一步骤须确定每个图像的坐标轴。目标是找到一个包含 3 条以上直线的组合,以保证传输线的平行和稳定5。使用傅里叶变换()提供的 P 和tan 参数,进行地形波动和相机体积干扰
9、等值线的识别,本研究开发了专门用于图像识别技术的无人机。在调整传输线图像的过程中,利用不同角度和特定距离之间的几何关系来校正不利影响。每个参数之间的关系如公式(2)所示。ddadda111222costansincostansin?(2)式中:d1和 d2为中心传输线与左右传输线之间测量的真实距离,其中无人机的平面和传输线的平面平行;d1和 d2分别为无人机的视场一和视场二;为围绕相机 X 轴投影的角度;a1和 a2为实际点与传输线焦点之间的角度;为中心传输线与左右传输线之间测量的躯干距离。根据公式(2),当给定数据时,利用几何关系中的不同角度和特定距离的不同数据信息参数,在校正过程中定义传输
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