架空电力线故障实时监测系统技术方案

技术编号:7021613 阅读:249 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及架空电力线故障实时监测系统,包括无线型电力线路故障指示传感器、单模基站、双模基站以及监测中心;所述无线型电力线路故障指示传感器安装有第一RF收发模块,所述单模基站安装有第二RF收发模块,所述双模基站安装有第三RF收发模块以及GSM收发模块;所述无线型电力线路故障指示传感器分别与单模基站、双模基站数据传输连接,所述单模基站与双模基站数据传输连接,所述双模基站的GSM收发模块与运营商通信中心数据传输连接,所述运营商通信中心与监测中心数据传输连接。本实用新型专利技术能够实时监测电力线路工作状况,准确、迅速确定故障位置,且产生的通讯费用低廉。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及线路监测技术,具体涉及架空电力线故障实时监测系统
技术介绍
目前,在架空配电网运行系统中,线路分支较多,运行方式复杂。大风、大雪、暴雨时,短路、接地故障常有发生。现有的电力线路故障传感器,通过现场发光或翻牌进行显示故障动作信号,管理人员只有亲自查看电力线路故障传感器,才能找到故障点并进行抢修排除,电力线路的管理维护工作量大,发生故障时巡查费时费力。
技术实现思路
为了克服现有技术的不足,本技术提供了一种能够实时监测电力线路工作状况,准确、迅速确定故障位置,通讯费用低的架空电力线故障实时监测系统。为了达到上述目的,本技术所采用的技术方案如下架空电力线故障实时监测系统,包括无线型电力线路故障指示传感器、单模基站、 双模基站以及监测中心;所述无线型电力线路故障指示传感器安装有第一 RF收发模块,所述单模基站安装有第二 RF收发模块,所述双模基站安装有第三RF收发模块以及GSM收发模块;所述无线型电力线路故障指示传感器分别与单模基站、双模基站数据传输连接,所述单模基站与双模基站数据传输连接,所述双模基站的GSM收发模块与运营商通信中心数据传输连接,所述运营商通信中心与监测中心数据传输连接。所述无线型电力线路故障指示传感器包括A相传感器、B相传感器以及C相传感器,所述第一 RF收发模块安装于A相传感器;A相传感器、B相传感器、C相传感器均安装有 2. 4G收发模块,B相传感器、C相传感器分别通过2. 4G收发模块与A相传感器连接。即A 相传感器接收B相传感器、C相传感器通过2. 4G收发模块所发送过来的数据信息,并通过 RF490MHZ信道(通讯距离800米)发射到单模基站或双模基站,而单模基站可通过RF490MHZ 信道接收A相传感器的数据信息并转发到双模基站。优选的,所述无线型电力线路故障指示传感器安装有避雷模块。优选的,所述单模基站及双模基站均安装有备用电源模块与太阳能电源模块。优选的,所述单模基站、双模基站的数量均为多个,单模基站与双模基站交替设置在架空电力线路中。优选的,所述运营商通信中心还与手机数据传输连接。本技术具有以下有益效果1、以单模基站构成的自组网与双模基站构成的运营商公网相结合的方式完成通讯,节省大量的通讯费用;2、无线型电力线路故障指示传感器安装有避雷模块,可防止设备运行时受到超高压线路的电晕放电、雷电闪络等电磁现象的干扰;3、单模基站及双模基站均安装有备用电源模块与太阳能电源模块,可在外接电源发生故障时,实现持续工作,继续对电力线路进行监测。4、由于故障数据信息可通过A相传感器的RF490MHZ信道发射,其传输距离可达 800米,大大增加了基站的覆盖范围,可以实现一个基站连接多套传感器,减少了基站的使用数量。附图说明图1为本技术实施例的架空电力线故障实施监测系统的结构连接示意图。具体实施方式如图1所示,架空电力线故障实时监测系统,包括无线型电力线路故障指示传感器1、单模基站3、双模基站2以及监测中心4。所述无线型电力线路故障指示传感器1安装有第一 RF收发模块。具体为,所述无线型电力线路故障指示传感器1包括A相传感器11、B相传感器12以及C相传感器13,所述第一 RF收发模块安装在A相传感器11上;A相传感器11、B相传感器12、C相传感器13 均安装有2. 4G收发模块,B相传感器12、C相传感器13分别通过2. 4G收发模块与A相传感器11进行数据传输。所述无线型电力线路故障指示传感器1还安装有避雷模块。所述单模基站3安装有第二 RF收发模块。所述双模基站2安装有第三RF收发模块以及GSM收发模块。所述单模基站3及双模基站2均安装有备用电源模块与太阳能电源模块。所述无线型电力线路故障指示传感器1分别与单模基站3、双模基站2数据传输连接,所述单模基站3与双模基站2数据传输连接,所述双模基站2的GSM收发模块与运营商通信中心5数据传输连接,运营商通信中心5与监测中心4数据传输连接。所述运营商中心5还可向手机6发送短信通知,即当管理人员不在监测中心4时,也可以实时了解到电力线路运行状况。当然,本实施例的监测中心4也应安装有GSM收发模块。所述无线型电力线路故障指示传感器1架设在架空电力线路上,所述单模基站3、 双模基站2的数量均为多个,单模基站3与双模基站2以梅花间竹的形式交替设置在架空电力线路中。也就是说,原电力线路需要十个双模基站2,现在变成了五个单模基站3加五个双模基站2,这样可以减低基站的成本(单模基站比双模基站便宜),还可以减少SIM卡的使用,减低通讯费用。再以一条10公里的单回路架空电力线为例,按经验一般需安装20套无线型电力线路故障指示传感器1,相应需要7个基站。单模基站3与双模基站2之间以梅花间竹的方式排布在10公里电力线路中,在线路中交替使用单、双模基站,既可以确保网络的稳定性, 又可以减少运营商SIM卡的使用,如果本实施例的每个基站都采用运营商公网通讯,每一故障检测点便占用一个GSM SIM卡,这样在一个地区的通讯服务费用将非常高。本实施例除了具有实时监测电力线路工作状况,准确、迅速确定故障位置的功能外,还具有结构合理,功耗低,体积小,安装方便等优点。最重要是利用了 3种信道合理搭建了通讯网络,分别通过2. 4G、RF490MHZ及GSM信道进行短、中、长距离的信号传输,确保通讯可靠稳定,直接减少了基站的使用数量以及GSM的通讯费用,直接降低了架空电力线故障实时监测系统的投入及使用成本。 上述实施例只是本技术较为优选的一种,本领域技术人员在本技术的保护范围内作出的简单变化或替换,均落在本技术的保护范围内。权利要求1.架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,包括无线型电力线路故障指示传感器、 单模基站、双模基站以及监测中心;所述无线型电力线路故障指示传感器安装有第一 RF收发模块,所述单模基站安装有第二 RF收发模块,所述双模基站安装有第三RF收发模块以及 GSM收发模块;所述无线型电力线路故障指示传感器分别与单模基站、双模基站数据传输连接,所述单模基站与双模基站数据传输连接,所述双模基站的GSM收发模块与运营商通信中心数据传输连接,所述运营商通信中心与监测中心数据传输连接。2.如权利要求1所述的架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,所述无线型电力线路故障指示传感器包括A相传感器、B相传感器以及C相传感器,所述第一 RF收发模块安装于A相传感器;A相传感器、B相传感器、C相传感器均安装有2. 4G收发模块,B相传感器、C相传感器分别通过2. 4G收发模块与A相传感器连接。3.如权利要求1所述的架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,所述无线型电力线路故障指示传感器安装有避雷模块。4.如权利要求1所述的架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,所述单模基站及双模基站均安装有备用电源模块与太阳能电源模块。5.如权利要求1所述的架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,所述单模基站、双模基站的数量均为多个,单模基站与双模基站交替设置在架空电力线路中。6.如权利要求1所述的架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,所述运营商通信中心还与手机数据传输连接。专利摘要本技术涉及架空电力线故障实时监测系统,包括无线型电力线本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.架空电力线故障实时监测系统,其特征在于,包括无线型电力线路故障指示传感器、单模基站、双模基站以及监测中心;所述无线型电力线路故障指示传感器安装有第一RF收发模块,所述单模基站安装有第二RF收发模块,所述双模基站安装有第三RF收发模块以及GSM收发模块;所述无线型电力线路故障指示传感器分别与单模基站、双模基站数据传输连接,所述单模基站与双模基站数据传输连接,所述双模基站的GSM收发模块与运营商通信中心数据传输连接,所述运营商通信中心与监测中心数据传输连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:邹建国
申请(专利权)人:珠海创能科世摩电气科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:44

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