简介:摘要:由于社会用电需求量逐渐扩大化,输电线路承担的工作负荷越来越大,导致线路故障发生率持续提高,提高供电可靠性已成为电网一项重要任务,为了保证供电传输的持续性,往往选择开展输电线路带电作业。从安全角度考虑,为了提高输电线路带电作业安全性,如何带电作业更加安全、稳定和科学的发展是迫切需要解决的问题。 本文提出了一种辅助决策及三维安全距离预警分析系统用于提高带电作业安全。 关键字:带电作业;三维;辅助决策;输电线路 1 带电作业现状及难点 目前带电作业的主要流程是根据输电线路设备图纸或是现场勘察,编制带电作业方案,通过各部门审核,完成工作票的办理后开始施工作业,编辑带电作业方案的时候,存在以下难点:利用二维简化图纸难以计算组合间隙这个带电作业关键技术参数,组合间隙计算的过程中存在易导致误差的简化计算,导致作业存在安全隐患。 1.1 辅助系统的优势 1.施工作业场景三维可视化 2.作业安全距离分析自动化 3.方案校核全面化 4.数字化档案持久化。 利用以上优势特征对带电作业进出电场方式与作业安全活动范围提供辅助决策方式的发掘与研究,将对提高实际带电作业中所需要的设备状态数字化、安全区域可视化、作业流程可计划性及现场实时安全性等提供重要支持。 2 硬件设备参数 长射程地面扫描仪参数 设备参数项目 描述 设备型号 tovos Scan2000 扫描距离 2100米(90%反射率) 激光测距方式 脉冲式 单点测距精度 4mm(100米处) 激光发射频率 1000000点/秒 相机数量 内置相机或者外置相机,激光点云全角度覆盖,无彩色盲区 激光视场角度 最大垂直视场角120度;水平方向扫描范围360° 激光扫描最短距离 0.5米 控制装置 手机、平板、笔记本电脑 续航能力 3.5小时 数据存储 仪器自带内存,且有USB2.0以上、移动硬盘及以太网口数据传输接口; 3. 原理技术 激光雷达技术可重建输电线路真实三维场景,对激光点云数据进行预处理,基于处理后的数据进行指定路径的安全分析,基于点云数据模拟电力线存在集中荷载时下垂状态及电力线下垂后与输电走廊地物的安全关系,辅助带电作业技术人员快速、精准的完成带电作业方案制定。 带电作业辅助决策及三维安全距离预警分析系统的涉及以下几个方面: (1)海量激光点云数据的组织、管理及可视化 激光点云数据量巨大,为了保证数据可以正常可视化及处理,需要研究一种可处理高数据量、高效率的激光点云数据组织、管理及可视化方法。 (2)最近点搜索算法 最近点搜索算法是进行带电作业安全距离分析的关键,基于八叉树的最近点搜索算法可有效解决最近点云位置。 (3)带电作业组合间隙计算办法 组合间隙是评估带电作业是否安全的关键技术参数,只有在带电作业人员出入场过程中的组合间隙值都大于安全规范规定值,才能保证作业安全。 (4)建立输电线路杆塔三维数据库 研究建立电网输电线路典型杆塔三维数据库,对作业人员进出电场方法给予指导;构建数据服务器,建立电网公司输电线路典型杆塔三维数据库,将典型杆塔三维模型存储于服务器中,以便于快速查找应用。通过系统智能化分析,给出相应检修项目进出电场路径选择,辅助技术人员快速制定作业方案。 (5)风险分析管控 对输电线路带电作业人员作业全过程进行全过程安全风险分析管控,确保作业安全;模拟带电作业全过程中作业人员的位置,分析作业人员作业过程中的安全距离,限定作业人员活动范围,确保作业安全。 3 带电作业辅助决策及三维安全距离预警分析系统功能 带电作业辅助决策及三维安全距离预警分析系统基于输电线路激光点云数据,为输电线路带电作业提供自动化精准三维净空距离分析,可用于辅助带电作业方式及其进出场路线的选择决策过程。 根据目前带电作业的常用方式,本系统目前支持三种作业方式:1.硬绝缘梯法;2.秋千法;3.软梯法。 三种作业方式可为带电作业方案的制定及现场的指挥提供真实精准的设备空间信息指导,在施工方案制定阶段进行全过程的空间组合间隙分析校核,保证施工安全有序进行,有效消除线路缺陷保证线路可靠运行,降低带电作业的危险率和事故率,提高带电作业工作整体性的效率和安全性。 (1)硬绝缘梯法 首先确定绝缘硬梯搭建位置,结合等电位作业人员身高计算电位作业人员从离开杆塔到到达作业点的过程中,按一定的步长计算每个位置处的组合间隙。
简介:摘要:由于社会用电需求量逐渐扩大化,输电线路承担的工作符合越来越大,导致线路故障发生率持续提高,提高供电可靠性已成为电网一项重要任务,为了保证供电传输的持续性,往往选择开展输电线路带电作业。从安全角度考虑,为了提高输电线路带电作业安全性,为了能使带电作业更加安全、稳定和科学的发展是迫切需要解决的问题。 本文提出了一种辅助决策及三维安全距离预警分析系统用于提高带电作业安全。 关键字:带电作业; 三维; 辅助决策; 输电线路 1 带电作业现状及难点 目前带电作业的主要流程是根据输电线路设备图纸或是现场勘察,编制带电作业方案,通过各部门审核,完成工作票的办理后开始施工作业,编辑带电作业方案的时候,存在以下难点:利用二维简化图纸难以计算组合间隙这个带电作业关键技术参数,组合间隙计算的过程中存在易导致误差的简化计算,导致作业存在安全隐患。 1.1 辅助系统的优势 1.施工作业场景三维可视化 2.作业安全距离分析自动化 3.方案校核全面化 4.数字化档案持久化。 长射程地面扫描仪参数 设备参数项目 描述 设备型号 tovos Scan2000 扫描距离 2100米(90%反射率) 激光测距方式 脉冲式 单点测距精度 4mm(100米处) 激光发射频率 1000000点/秒 相机数量 内置相机或者外置相机,激光点云全角度覆盖,无彩色盲区 激光视场角度 最大垂直视场角120度;水平方向扫描范围360° 激光扫描最短距离 0.5米 控制装置 手机、平板、笔记本电脑 续航能力 3.5小时 数据存储 仪器自带内存,且有USB2.0以上、移动硬盘及以太网口数据传输接口; 利用以上优势特征对带电作业进出电场方式与作业安全活动范围提供辅助决策方式的发掘与研究,将对提高实际带电作业中所需要的设备状态数字化、安全区域可视化、作业流程可计划性及现场实时安全性等提供重要支持。 2 硬件设备参数
简介:摘要:电力系统的稳定运行能够为电力用户提供更高质量的电能,从而确保电力供应质量的提高,也更好地满足用户的电力需求。但受电力系统的长时间运行影响,很容易出现故障问题,进而影响到电力用户的正常用电,对此,就需要开展计划停电工作,以开展日常的设备检修及电网升级改造,从而确保电力正常供应,并促进电网的安全可靠运行。但就目前来看,各种停电计划的实施较为复杂,由此很容易出现停电计划描述不清楚的情况,基于此就需要设计一种停电计划任务只能规整及预警辅助工具,这样可以通过应用决策树算法来实现对停电计划的详细描述,以便于更好更快地传达停电计划任务,确保此项工作的顺利开展,并且实现工作质量的提升。本文主要分析了基于决策树算法的停电计划任务智能规整与预警辅助工具,以为停电计划工作开展提供有效支持。
简介:摘 要:针对330 MW 亚临界燃煤火力发电机组,分析给水再循环阀门内漏的现象,基于参数分析、现场查漏点等多种排查方法,快速寻找并确定给水再循环阀门内漏的原因,提出优化防范措施,确保给水泵再循环阀门和高加系统保持安全稳定运行。结果表明,基于多种排查方法寻找引起给水泵带负荷能力下降的原因, 排查过程排除了疏水阀门和放空气门的泄漏、给水管道漏点、高加泄漏等因素,通过给水泵再循环调门严密性试验和就地听音、测温,最终确定为给水泵再循环调门内漏。给水再循环调门内漏的原因包括阀座与阀体接触面不到位、阀体内部的冲击和汽蚀、设计安装缺陷以及限位设定不准确等。防范电动给水泵再循环调门内漏的优化措施包括研磨再循环调门阀体阀座接触面,保证调门严密;投运电动给水泵前充分注水排空气, 缩短起、停电泵时间;减少再循环调门处于高压节流状态的时间,提高给水再循环连锁逻辑可靠性;减少因流量波动,导致再循环阀门反复动作或长期处于异常状态;提高检修工艺水平,严格落实验收制度,防止阀门检修不到位、限位设定不合理,或者检修后清理不到位,造成阀门卡涩。
简介:摘要:随着我国改革开放的深入,我国各行各业呈现出了“百花齐放”的姿态,但随之而来的环境污染也愈演愈烈,直接阻碍人类社会的长远稳定发展。环境监测在空间和时间上的设计应用,在环境信息资料收集中,要求整合环境要素,并进行持续不断地观察和测定,以在对环境的全过程影响中,实现对相关样品数据的留存、分析、处理等全过程管理。但环境监测中,可能存在一定的偏差,因而在治理技术上下功夫,对确保环境保护监测工作的整体质量及其准确性提供了条件。这就要求在生态环境监测和治理技术层面,除了科技助力,还要通过开展环境监测和治理技术,实现对环境保护和污染治理策略的不断完善,以为后续工作提供有效保障,使环境保护监测工作得到有序开展。现就环境监测与治理技术的研究现状综述如下:
简介:摘要:随着科学技术不断提高,电力已经广泛应用于各个领域。供电正常已经发展为企业运行和人们正常生活的重要条件,电力电缆一旦出现故障,将直接导致整个电力系统的故障,影响企业的正常运转和人们的正常生活。因此了解电缆的故障原因、快速寻找电缆故障源并解决电缆故障问题显得尤其重要。 关键词:电力电缆;电缆故障;诊断监测 1 引言
简介:摘要: 随着我国用电规模越来越大,电力系统的结构也越来越复杂。为了更好地做好电费的收缴,电力企业通过电力计量装置来统计用户的用电量,不仅能够提升抄核算的效率,而且能够提高电力企业的管理效率。但由于电力系统的复杂性和电力企业人力、物力及技术的局限性,很多用户利用电力计量装置的缺陷进行窃电,从而减少电费的支出,给电力企业造成了很大的损失。同时,对电力计量装置进行私自改动,使供电企业的安全性和稳定性受到了一定干扰。但是这种行为具有很强的隐蔽性,让电力企业派遣工作人员进行巡检也不太现实,只能够通过技术层面来解决该问题。通过对电力计量装置的检测来有效杜绝偷电窃电行为的发生,从而更好地保障企业的经济效益。