输电线路弧垂高度自动识别系统研究与实现

输电线路弧垂高度自动识别系统研究与实现

论文摘要

电力输电线路担负着电能传输的重任,是电力网络系统的重要而不可或缺的部分,尤其是作为电网主干线路的超高压输电线路,它的安全可靠稳定的运行关系到国民经济的发展。输电线路的弧垂是线路设计和运行的主要指标之一,关系到整个输电线路运行的安全,弧垂必须被控制在设计规定的允许范围之内。输电线路的运行负荷还有周围环境变化都可能会导致输电线路的弧垂变化,弧垂过大可能会导致严重的安全隐患,同时弧垂对输电线路的输送能力有限制,尤其是在交叉跨越、人烟密集和大跨越地段。开发一个弧垂高度自动识别系统就很大的实际意义。本文提出的弧垂自动识别系统通过采用光纤光栅应变传感器和光纤光栅温度传感器测量输电线路的导线应变量和温度了进行测量,并进而根据导线应变量和温度计算得到输电线路的导线弧垂,由于采用了光纤光栅传感器测量,性能较为稳定,可以长期对输电线路的导线弧垂进行准确的测量。传统的测量弧垂的称重系统采用电阻应变仪测量的导线张力,电阻应变仪的电桥平衡较难,难以持久地对导线弧垂进行准确测量。本文提出的方法很好的解决了这个问题。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景及研究意义
  • 1.1.1 课题背景
  • 1.1.2 课题研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 本文主要内容
  • 第二章 输电线路弧垂高度自动识别系统需求分析
  • 2.1 弧垂简介
  • 2.1.1 弧垂的概念
  • 2.1.2 弧垂的影响因素
  • 2.1.3 输电线路弧垂的设计
  • 2.2 可行性分析
  • 2.3 功能性需求
  • 2.4 非功能需求
  • 2.4.1 安全性需求
  • 2.4.2 其他需求
  • 2.5 本章小结
  • 第三章 输电线路弧垂高度自动识别系统设计
  • 3.1 系统设计原则
  • 3.2 系统系统总体架构设计
  • 3.3 系统各模块设计
  • 3.3.1 传感器模块
  • 3.3.2 解调模块
  • 3.3.3 传输模块
  • 3.3.4 计算模块
  • 3.4 系统相关硬件产品选型
  • 3.4.1 光纤光栅应变传感器选型指标分析
  • 3.4.2 光纤光栅温度传感器选型指标分析
  • 3.4.3 光纤光栅解调仪选型指标分析
  • 3.5 系统数据库设计
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 输电线路弧垂高度自动识别系统的实现
  • 4.1 软件开发平台
  • 4.1.1 操作系统平台选择
  • 4.1.2 软件开发工具
  • 4.2 系统实现
  • 4.2.1 硬件部分
  • 4.2.2 软件部分
  • 4.3 试运行测试
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 结论与展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 附录1
  • 相关论文文献

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