输电线覆冰的监测与测量制造技术

技术编号:10968482 阅读:57 留言:0更新日期:2015-01-28 20:21
一种输电线覆冰的监测与测量装置,包括:固定基板,固定底座或车轮,光路延长装置,监测器件组,监测器件组托盘,第一支撑杆,光探测器,光探测器托盘,可升降支撑杆以及计算机。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】一种输电线覆冰的监测与测量装置,包括:固定基板,固定底座或车轮,光路延长装置,监测器件组,监测器件组托盘,第一支撑杆,光探测器,光探测器托盘,可升降支撑杆以及计算机。【专利说明】输电线覆冰的监测与测量
本专利技术涉及一种输电线覆冰的监测与测量,属于电力的输配电领域。
技术介绍
输电线在冬季的时候会出现结冰现象,这是大家所熟知的,结冰以后所产生的危害主要包括以下几点: 1)损坏杆塔。线路覆冰过厚,会使杆塔机械荷重越载而折断; 2)线路跳闸。对于导线垂直排列的线路,当下层导线上的覆冰先脱落时(导线上的覆冰不一定同时脱落),导线就会迅速上升或上、下跳跃,造成相间短路,使线路开关跳闸,供电中断; 3)绝缘子串倾斜、导线严重下垂。线路各档距内的覆冰厚度不均匀时,导线弧垂将发生很大变化,造成悬垂绝缘子串倾斜,金具承受较大的水平方向作用力。在覆冰过厚的档距内,会造成导线严重下垂而发生接地事故; 4)绝缘子串覆冰后,会大大降低绝缘性能。当悬垂绝缘子串覆冰溶化时,可能形成冰柱,使绝缘子串短路,造成接地事故。 所以当输电线出现结冰后,应当及时清楚覆冰,以避免上述情况的发生,对于覆冰的判断主要包括两点,一点就是要及时发现输电线的结冰,另外一点就是要精确测量覆冰层的厚度。
技术实现思路
根据本专利技术的一实施例,提供了一种输电线覆冰的监测与测量装置,包括:固定基板、固定底座或车轮、光路延长装置、监测器件组、监测器件组托盘、第一支撑杆、光探测器、光探测器托盘、可升降支撑杆以及计算机;其特征在于:固定基板与位于固定基板底面的固定底座或车轮构成该监测与测量装置的承载与固定机构,在固定基板的一端固定有第一支撑杆,在第一支撑杆的上端设置有监测器件组托盘,在该托盘上设置有监测器件组,靠近第一支撑杆,在第一支撑杆的旁边在固定基板上设置有可升降支撑杆,在可升降支撑杆上设置有光探测器托盘,在光探测器托盘上设置有光探测器,所述监测器件组托盘和光探测器托盘的俯仰角和水平角都是可调的,所述的监测器件组至少包括激光测距仪和两种不同颜色的激光器,所述两种不同颜色的激光器分别为参考激光器和测量激光器,所述参考激光器所发射的参考激光束的直径为输电线未结冰时直径的一半,而测量激光器的测量激光束的直径为输电线未结冰时直径的5倍以上,此装置还包括设置在固定基板另一端的光路延长装置,该光路延长装置包括两组间隔一定距离设置的直角棱镜或直角形反射镜,这两组棱镜中一组设置为靠近第一支撑杆和可升降支撑杆,称为左组,另外一组远离第一支撑杆和可升降支撑杆,称为右组,左组和右组均包括多个在一条竖直线上排列的多个直角棱镜或直角反射镜,左组中直角棱镜或直角反射镜的数量比右组中直角棱镜或直角反射镜的数量少一个,左组中的棱镜与右组中的棱镜并非正对,而是相互错开对应,所述的计算与激光测距仪、参考激光器、测量激光器以及光探测器均连接。 根据本专利技术的一实施例,所述左组和右组中至少有一个直角棱镜或直角反射镜是可移动的。 根据本专利技术的一实施例,所述左组中每个直角棱镜或直角反射镜可移开原来的光路。 根据本专利技术的一实施例,还包括报警装置。 根据本专利技术的另外一实施例,提供了一种监测与测量装置进行输电线覆冰监测和测量的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:1)在输电线的下方地面上选取合适的位置,将监测和测量装置固定,左组棱镜与右组棱镜之间的间距为dl ;2)打开监测器件组3中的激光测距仪,测量该监测和测量装置距离输电线的距离,记录该距离为d2 ;3)调节监测器件组托盘角度,使得参考激光器射出的参考激光束水平入射到光路延长装置,然后激光束在左组棱镜和右组棱镜之间来回反射,最后通过移动左组棱镜中的某个棱镜使得激光束从光路延长装置中出射,使得激光束在光路延长装置中走过的距离为d3 = *dl,其中[]表示取整运算,;4)调整光探测器托盘的角度和高度,使得从光路延长装置中出射的激光束入射到光探测器内,光探测器采集该光斑图形并传送到计算机内,同时实际测量入射到光探测器上该激光束的直径,记录该直径为d4 ;5)调整监测和测量装置的位置,使得监测和测量装置距输电线的距离为d3 ;6)调整监测器件组托盘和光探测器托盘的角度,使得参考激光器和测量激光器所发射出的激光束同时照射到输电线上,使用光探测器对照射到输电线上的参考激光束和测量激光束所形成的光斑进行摄像,并将数据传送到计算机;7)分别读取参考激光束的光斑和测量激光束的光斑所占据的像素数,将参考激光束的光斑所占据的像素数记为XI,测量激光束的光斑所占据的像素数记为X2,计算d5 = (X2/Xl)*d4,然后将该数值与输电线原始的直径d0进行比较,如果大于输电线的原始直径则产生报警信号并将d5与d0的差进行显示。 根据本专利技术的另外一实施例,提供了一种利用权利要求1的输电线覆冰的监测与测量装置进行输电线覆冰监测和测量的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:1)在输电线的下方地面上选取合适的位置,将监测和测量装置固定,左组棱镜与右组棱镜之间的间距为dl ;2)打开监测器件组3中的激光测距仪,测量该监测和测量装置距离输电线的距离,记录该距离为d2 ;3)调节监测器件组托盘角度,使得参考激光器射出的参考激光束水平入射到光路延长装置,然后激光束在左组棱镜和右组棱镜之间来回反射,最后通过移动左组棱镜中的某个棱镜使得激光束从光路延长装置中出射,调整光路延长装置某个棱镜的水平位置,使得参考激光束在光路延长装置行走的距离为d2 ;4)调整光探测器托盘的角度和高度,使得从光路延长装置中出射的激光束入射到光探测器内,光探测器采集该光斑图形并传送到计算机内,同时实际测量入射到光探测器上该激光束的直径,记录该直径为d4 ;5)调整监测器件组托盘和光探测器托盘的角度,使得参考激光器和测量激光器所发射出的激光束同时照射到输电线上,使用光探测器对照射到输电线上的参考激光束和测量激光束所形成的光斑进行摄像,并将数据传送到计算机;6)分别读取参考激光束的光斑和测量激光束的光斑所占据的像素数,将参考激光束的光斑所占据的像素数记为XI,测量激光束的光斑所占据的像素数记为X2,计算d5 = (X2/X1) *d4,然后将该数值与输电线原始的直径d0进行比较,如果大于输电线的原始直径则产生报警信号并将d5与d0的差进行显示。 【专利附图】【附图说明】 附图1是本专利技术中所采用的监测装置的示意图; 附图2是本专利技术中所采用的监测装置的另外一示意图; 附图3是本专利技术所采用的检测器组件中激光测距仪以及两个激光器的设置方式示意图; 附图4示出了本专利技术所采用的参考激光器和测量激光器所发出的光束大小比较; 附图5为参考激光束和测量激光束同时照射到输电上时所形成的光斑。 在上述的附图中,1-1表示固定基板,1-2表示固定底座或车轮,2表示光路延长装置,3表示监测器件组,4表示监测器件组托盘,5表示支撑杆,6表示光探测器,7表示光探测器托盘,8表不可升降支撑杆,41表不测量激光束,42表不参考激光束;51表不输电线。 【具体实施方式】 下面在结合附图1的基础上首先说明本专利技术的方法所采用的监测装置,如图1所示,固定基板1-1与位于固定基板底面的固本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种输电线覆冰的监测与测量装置,包括:固定基板,固定底座或车轮,光路延长装置,监测器件组,监测器件组托盘,第一支撑杆,光探测器,光探测器托盘,可升降支撑杆以及计算机;其特征在于:固定基板与位于固定基板底面的固定底座或车轮构成该监测与测量装置的承载与固定机构,在固定基板的一端固定有第一支撑杆,在第一支撑杆的上端设置有监测器件组托盘,在该托盘上设置有监测器件组,靠近第一支撑杆,在第一支撑杆的旁边在固定基板上设置有可升降支撑杆,在可升降支撑杆上设置有光探测器托盘,在光探测器托盘上设置有光探测器,所述监测器件组托盘和光探测器托盘的俯仰角和水平角都是可调的,所述的监测器件组至少包括激光测距仪和两种不同颜色的激光器,所述两种不同颜色的激光器分别为参考激光器和测量激光器,所述参考激光器所发射的参考激光束的直径为输电线未结冰时直径的一半,而测量激光器的测量激光束的直径为输电线未结冰时直径的5倍以上,该装置还包括设置在固定基板另一端的光路延长装置,该光路延长装置包括两组间隔一定距离设置的直角棱镜或直角形反射镜,这两组棱镜中一组设置为靠近第一支撑杆和可升降支撑杆,称为左组,另外一组远离第一支撑杆和可升降支撑杆,称为右组,左组和右组均包括多个在一条竖直线上排列的多个直角棱镜或直角反射镜,左组中直角棱镜或直角反射镜的数量比右组中直角棱镜或直角反射镜的数量少一个,左组中的棱镜与右组中的棱镜并非正对,而是相互错开对应,所述的计算与激光测距仪,参考激光器,测量激光器以及光探测器均连接。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:邵麟崔保艳章勇郑刚许灵唐桂花
申请(专利权)人:国家电网公司国网安徽省电力公司合肥供电公司国网安徽省电力公司电力科学研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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