Opgw直流融冰监测系统的制作方法

文档序号:9306048阅读:254来源:国知局
Opgw直流融冰监测系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及电力领域,尤其涉及一种OPGW直流融冰监测系统。
【背景技术】
[0002]在电力领域中,把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,一般称作OPGW(Optical FiberComposite Overhead Ground Wire,光纤复合架空地线)光缆,由于光纤具有抗电磁干扰、自重轻等特点,它可以安装在输电线路杆塔顶部而不必考虑最佳架挂位置和电磁腐蚀等问题。因而,OPGW具有较高的可靠性、优越的机械性能、成本也较低等显著特点。这种技术在新敷设或更换现有地线时尤其合适和经济。
[0003]在冬春季节,低温度、高湿度的环境将会使输电线路覆冰,可能导致输电线路杆塔倒塌、导线断线等影响电力系统安全可靠运行的重大事故,引起电网大面积停电,严重影响工农业生产和人民生活,并造成巨大的经济损失。相比于输电导线,同等条件下的OPGW覆冰更严重,且直径一般较小,覆冰后更易导致线路机械性故障,导致通信中断,影响供电的可靠性。
[0004]直流融冰技术是一种广泛应用于输电线路的除冰方法,且其发展比较成熟。然而,当采用直流融冰技术对OPGW融冰时,可能会由于温度过高而使得OPGW内部光纤被烧毁。另夕卜,过高的温度也会使光纤涂覆层加速老化,降低其对外力影响的缓冲作用,从而影响光纤的长期寿命。

【发明内容】

[0005]有鉴于此,本发明提供一种OPGW直流融冰监测系统,对OPGW融冰过程进行监测,从而可以有效的防止OPGW内部光纤的损坏。
[0006]本发明提供的OPGW直流融冰监测系统,包括采集单元、控制单元和处理单元,所述采集单元的输出端与处理单元的输入端连接,所述处理单元的输出端与控制单元的输入端连接;所述控制单元根据采集单元采集的数据,自动调节融冰电流大小。
[0007]进一步,所述采集单元包括:
[0008]气象监测单元,用于对光纤复合架空地线线路的气象条件进行监测;
[0009]覆冰状况监测单元,用于对光纤复合架空地线的覆冰量进行监测;
[0010]融冰电流监测单元,用于对光纤复合架空地线的融冰电流进行监测;
[0011]光纤复合架空地线温度检测单元,用于对光纤复合架空地线内部光纤温度进行监测。
[0012]进一步,所述气象监测单元包括温湿度传感器、风速风向传感器、气压传感器以及降雨量传感器,所述温湿度传感器、风速风向传感器、气压传感器以及降雨量传感器的输出端分别与处理单元连接用于对各种气象条件进行监控。
[0013]进一步,所述控制单元设有比较器,所述比较器内存储有参数阈值,
[0014]当检测到光纤复合架空地线线路的气象条件变化并即将形成覆冰状态,控制单元控制融冰电流以第一档输出;
[0015]当监测到光纤复合架空地线覆冰量超过比较器内的覆冰量第一阈值时,控制单元控制融冰电流以第二档输出;
[0016]当监测到光纤复合架空地线覆冰量超过比较器内的覆冰量第二阈值,并且气象条件变化没有好转时,控制单元控制融冰电流以第三档输出;
[0017]所述第一档电流值小于第二档电流值,所述第二档电流值小于第三档电流值。
[0018]进一步,当监测到光纤复合架空地线内部光纤温度达到预先设定的第一温度阈值,并且融冰电流以第三档电流值输出时,控制单元控制融冰电流以第二档电流值输出。
[0019]进一步,当监测到光纤复合架空地线内部光纤温度降低到预先设定的第二温度阈值时,
[0020]如果此时覆冰量高于比较器内的覆冰量第二阈值并且气象条件变化没有好转时,控制单元控制融冰电流以第三档输出;
[0021]如果此时覆冰量低于比较器内的覆冰量第二阈值并且气象条件变化没有好转时,控制单元控制融冰电流以第三档输出;
[0022]如果此时覆冰量低于比较器内的覆冰量第二阈值并且气象条件变化好转时,控制单元控制融冰电流以第二档输出。
[0023]进一步,所述覆冰状况监测单元包括拉力传感器和倾角传感器,所述拉力传感器和倾角传感器的输出端分别与处理单元连接,用于根据纤复合架空地线的拉力和倾角监测纤复合架空地线的覆冰状况。
[0024]进一步,所述融冰电流监测单元包括电流传感器,所述电流传感器的输出端与处理单元连接,用于监测融冰电流的大小。
[0025]进一步,所述控制单元为单片机。
[0026]本发明的有益效果:本发明的OPGW直流融冰监测系统,能够自动根据OPGW直流融冰过程中的温度等数据,针对OPGW融化过程进行全自动化监测,同时还可以根据温度和气象参数数据的变化,自适应调节融冰电流的大小,可以有效地对OPGW进行保护。
【附图说明】
[0027]下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述:
[0028]图1是本发明的原理示意图。
【具体实施方式】
[0029]下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述:图1是本发明的原理示意图。
[0030]如图1所示,本发明的光纤复合架空地线线路(Optical Fiber CompositeOverhead Ground Wire,简称0PGW)直流融冰监测系统,包括采集单元、控制单元和处理单元,所述采集单元的输出端与处理单元的输入端连接,所述处理单元的输出端与控制单元的输入端连接;所述控制单元根据采集单元采集的数据,自动调节融冰电流大小。根据采集单元采集的数据,自适应的调节融冰电流的大小,避免了过高的温度使光线涂覆层加速老化而影响光纤的使用寿命,从而可以有效的防止OPGW内部光纤的损坏。[0031 ] 在本实施例中,采集单元包括:
[0032]气象监测单元,用于对光纤复合架空地线线路的气象条件进行监测;
[0033]覆冰状况监测单元,用于对光纤复合架空地线的覆冰量进行监测;
[0034]融冰电流监测单元,用于对光纤复合架空地线的融冰电流进行监测;
[0035]光纤复合架空地线温度检测单元,用于对光纤复合架空地线内部光纤温度进行监测。通过对OPGW周围气象条件、覆冰量和OPGW内部温度的数据进行采集并分析,为自动控制融冰电流提供触发条件。
[0036]在本实施例中,气象监测单元包括温湿度传感器、风速风向传感器、气压传感器以及降雨量传感器,所述温湿度传感器、风速风向传感器、气压传感器以及降雨量传感器的输出端分别与处理单元连接用于对各种气象条件进行监控。通过对周围环境的温度、风速风向和气压和降雨(雪)量进行采集,再将采集的数据传递到处理单元进行处理,所述处理单元包括信号放大单元、滤波单
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