输电线路风险监测装置的布点方法

    公开(公告)号:CN118886636A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410864092.1

    申请日:2024-06-30

    Abstract: 本发明提出了一种输电线路风险监测装置的布点方法,属于输电线路风险监测点规划技术领域;包括如下步骤:步骤1:配置输电线路数据统计模块、输电线路风险评估模块和输电线路风险监测装置布点优化模块;步骤2:输电线路数据统计模块用于获取输电线路风险监测装置所在区域的输电线路的结构特征、运行环境特征以及历史故障和缺陷对应的数据,并对数据进行预处理;步骤3:输电线路风险评估模块用于建立风险评估模型,并根据预处理的数据对输电线路风险监测装置所在区域的输电线路进行风险计算;步骤4:输电线路风险监测装置布点优化模块对输电线路风险监测装置进行位置优化,输出优化后的布点的结果。

    一种架空线路潜在风险综合评估方法

    公开(公告)号:CN117808287A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311755143.9

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明属于输电线路风险评估领域,并具体公开了一种架空线路潜在风险综合评估方法,包括:获取架空线路的点云数据并进行预处理;将预处理后的点云数据划分为地面点云数据、输电线点云数据、杆塔点云数据、建筑物点云数据和植被点云数据;根据输电线点云数据构建圆柱包围盒,基于圆柱包围盒、地面点云数据和建筑物点云数据评估静态目标地面和建筑物对架空线路的潜在风险,基于预设的输电线和植被摆动数据、输电线点云数据和植被点云数据评估动态目标输电线和植被对架空线路的潜在风险。本发明可实现基于静态目标和动态目标的综合评估,有效解决现有技术缺失动态目标分析而无法全面评价输电线路潜在风险的问题。

    一种适用于女儿墙稳固安装的弧垂摄影装置

    公开(公告)号:CN117768759A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311755127.X

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明属于高压电安全及作业相关设备技术领域,并公开了一种适用于女儿墙稳固安装的弧垂摄影装置,其包括墙面固定板、圆管、支撑板、机架和摄影单元等,其中该墙面固定板作为整个弧垂摄影装置的安装基板,固定设置在女儿墙上;该圆管竖直安装在所述墙面固定板上,该支撑板沿着水平方向固定在所述圆管的顶端,该机架分别设置在所述支撑板的水平两侧;该摄影单元包括机壳、前面板、镜头和后盖,并用于对两个杆塔之间的导线全景进行拍摄,并将拍摄图像传输给数据传感器执行分析处理。通过本发明,能够以结构紧凑、便于操控和安装的方式,准确实现杆塔之间导线的弧垂任意位置的非接触式几何测量,同时充分满足了安装至女儿墙后的稳固性要求。

    一种输电线路中的温度监测方法和装置

    公开(公告)号:CN119537763A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411440505.X

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本申请提供了一种输电线路中的温度监测方法和装置,涉及输电线路技术领域。该方法包括:响应于针对输电线路的温度监测操作,获取输电线路对应的稳态温度数据;根据稳态温度数据,并通过热平衡方程构建第一输电线路温度计算模型;通过导线通流试验,根据第一输电线路温度计算模型计算的第一温度数据,若确认出第一输电线路温度计算模型对应的第一准确度不满足预设准确度,获取多个误差影响因素对温度计算模型的影响程度;根据多个误差影响因素对温度计算模型的影响程度,对第一输电线路温度计算模型进行模型改进,以获取改进后的第二输电线路温度计算模型;通过导线通流试验,根据第二输电线路温度计算模型计算的第二温度数据,若确认出第二输电线路温度计算模型的第二准确度满足预设准确度,通过第二输电线路温度计算模型,对输电线路实时进行温度监测操作。本申请解决了仅靠人工巡检不仅需要耗费大量的人力、物力才能覆盖全网,且无法准确地结合多方面的影响因素,从而分析出误差影响因素对导线中温度参数的影响程度,即存在监测效率低且监测准确性低的问题。

    一种基于边缘计算的输电线路弧垂测量方法

    公开(公告)号:CN118999364A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411089543.5

    申请日:2024-08-09

    Abstract: 本发明涉及输电线路技术领域,提出了一种基于边缘计算的输电线路弧垂测量方法,包括以下步骤:组建传感器网络,基于传感器网络采集第一检测数据,对第一检测数据进行预处理得到第二检测数据;对第二检测数据进行缓存,并同步到中央控制系统,对第二检测数据进行深入分析得到弧垂监测结果数据,将弧垂监测结果数据输出至中央控制系统;通过中央控制系统集中存储弧垂监测结果数据,基于大数据分析和机器学习技术,对弧垂监测结果数据进行历史数据分析和未来趋势预测,得到分析预测结果,根据分析预测结果触发对应的报警预警机制,并通过可视化平台展示弧垂监测结果数据、报警信息和分析预测结果,报警信息包括触发的报警预警机制。通过安装在线路上的传感器获取线路的实时坐标,利用提出的全新拟合机制对采集的坐标进行三次曲线拟合,进而求出拟合曲线的最低点,即输电线路的弧垂,基于三次多项式相较于二次多项式以及多次多项式具有更好精度,且计算量相对不大的特点,整体上实现输电线路弧垂监测的准确性和快速性。

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