基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理系统及方法与流程

文档序号:12373229阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理系统,其特征在于,包括高压取电模块、蓄电池模块、充放电控制模块和山火监测模块,所述的高压取电模块、蓄电池模块和山火监测模块均分别与充放电控制模块相连,充放电控制模块通过检测高压取电模块和山火监测模块的工作状态来控制高压取电模块和蓄电池模块的能量流向。

2.根据权利要求1所述的一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理系统,其特征在于,所述的高压取电模块包括铁芯互感模块、防冲击模块、整流模块、滤波模块和稳压模块,所述的铁芯互感模块与架空地线相连,并通过电磁感应来抽取架空地线上的电能,以输出感应电能,铁芯互感模块与防冲击模块相连接,防冲击模块包括多级防雷防短路冲击电路,并与整流模块相连接,整流模块将感应交流电转换为直流电,并与滤波模块相连,滤波模块与稳压模块相连,稳压模块输出稳定的电压至充放电控制模块。

3.一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理方法,其特征在于,采用如权利要求1-2任一所述的系统,包括以下四种模式:

模式①,高压取电模块直接为山火监测模块供能模式;

模式②,高压取电模块为山火监测模块和蓄电池供能模式;

模式③,高压取电模块和蓄电池模块共同为山火监测模块供能模式;

模式④,蓄电池模块单独为山火监测模块供能模式。

4.根据权利要求3所述的一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理方法,其特征在于,所述的模式由充放电控制模块控制实现,若w1=w2,工作在模式①;若w1>w2,工作在模式②;若w1<w2,工作在模式③;若w1<ε,工作在模式④;其中,w1为高压取电模块的输出功率,w2为山火监测模块工作功率,ε为接近于0的正数。

5.根据权利要求4所述的一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理方法,其特征在于,所述的模式①中,山火监测模块为进行红外巡航且此时工作功率为w21,高压取电模块的输出功率w1通过以下公式计算:

<mrow> <mo>|</mo> <mfrac> <mrow> <msub> <mi>w</mi> <mn>1</mn> </msub> <mo>-</mo> <msub> <mi>w</mi> <mn>21</mn> </msub> </mrow> <msub> <mi>w</mi> <mn>21</mn> </msub> </mfrac> <mo>|</mo> <mo>&le;</mo> <mi>&gamma;</mi> </mrow>

其中,γ为允许的波动系数。

6.根据权利要求4所述的一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理方法,其特征在于,所述的模式②中,山火监测模块为处于休眠且此时工作功率为w20,蓄电池的充电功率w31为:

w31=w1-w20

7.根据权利要求4所述的一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理方法,其特征在于,所述的模式③中,山火监测模块为报警或被远程操控且此时工作功率为w22,蓄电池的放电功率w32为:

w32=w22-w1

8.根据权利要求4所述的一种基于高压取电的输电线路分布式山火监测装置供电管理方法,其特征在于,所述的模式④中,高压取电模块输出功率为0即线路停电,此时蓄电池的放电功率即为山火监测模块的功率,山火监测模块自动巡航的时间间隔Δt为:

Δt=β/SOC

式中,β为延长控制系数;SOC为蓄电池的荷电状态,蓄电池的SOC越小,山火监测模块的自动巡航时间间隔越大。

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