产品体系1

产品体系

输电线路避雷器在线监测


输电线路避雷器在线监测系统(以下简称本系统),是我公司针对电力系统的需要而研发的高科技新产品。本项目的电流检测采用无线远传监测器,实现全隔离无残压的取样方式,利用避雷器微电流进行取能供电,将测量结果通过无线方式传至数据采集供电装置,数据采集供电装置进行数据分析计算处理,再通过4G传输至管理后台:本系统具有极高的可靠性和安全性及相对低廉的价格,使得本系统可以安装到每组MOA避雷器进行实时检测,实现集中监测,有效地提高线路避雷器的巡视效率、减轻巡视人员的劳动强度。做到准确及时掌握运行设备的健康状况,使运行人员及时掌握并提前处理事故隐患,保障电力电网安全供电。

智能接地箱


新型环保型智能接地来监测电缆接地环流的状况,监测电缆中间接头的绝缘、温度、局放等状况,以确保电力电缆安全运。

输电线路可视化智能巡检


 该系统主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、线路周围建筑施工、杆塔防盗、树木长高、恶劣的冰灾天气等超高物体穿越架空输电线路的区域而设计的监控系统。能够有效减少由于导线覆冰、风偏舞动、线路超大跨越、导线悬挂异物等因素引起的电力事故,提高输电网持久稳定运行的可靠性。

输电线路线夹温度在线监测系统


耐张线夹测温装置安装在输电线路耐张线夹处,绑定ID传感器,通过快速导热材料制成的底座固定在线路上的各个监测点,热量便不断传导到传感器内部测温芯片。 测温芯片内部集成有微处理器,将采集的设备温度数据加密后通过杆塔上的信号接收器传送到云后台实时数据库,从而实现跟踪温度变化并精确采集。

智能螺栓


该螺栓内部集成预应力采集系统,可以实时监测传递在其上的预应力,可以及时将实时数据传送给管理人员,能够及时发现及时采取措施解决,防止杆塔倾斜倒塌造成的经济损失和人员伤亡。

导线风偏舞动弧垂在线监测系统


可实现对导线风偏度、弧垂度或导线的对地距离的监测。并将测量采集到的各种数据值如导线倾角、温度、张力、图像等,进行相应计算得出导线弧垂与对地距离状态量,并存储。

输电线路导线振动在线监测系统


输电线路导线振动在线监测系统由导线振动监测仪、气象环境观测站、线路监测基站和监测中心组成。导线振动监测仪和气象环境观测站将采集到的微风振动、风速、风向、气温、湿度等数据发送给线路监测基站,基站再将处理后的数据发送给远程的监测中心,监测中心通过对监测数据的分析和计算,为线路安全运行提供实时预警功能。

输电线路分布式故障定位在线监测系统


输电线路分布式故障定位在线监测系统通过分布式安装在导线上的监测终端,获取故障时刻行波电流,确定故障位置,并采用智能辨识技术分析故障波形特征,识别故障为雷击故障或非雷击故障,当为雷击故障时,进一步分别出雷电绕击或反击故障。

输电线路防山火在线监测系统


安装在铁塔观测台上,前端系统红外探测器探测环境热源,一旦出现异常,该系统将对现场环境进行图像/视频压缩等处理,并将处理后信号通过信道传送给监测主站,以及通过信道接收监测主站指令,给我们的消防指挥部门提供参考,同时进行自动报警,以便能及时采取措施,避免造成经济损失。

绝缘子泄漏电流在线监测系统


我司自主研发的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,是利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,并通过 GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。

无线导线(绝缘子)弧垂/风偏在线监测系统


导线风偏传感器利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,实现对高压输电导线弧垂高度和风偏角度的实时监测。并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。

输电线路杆塔倾斜在线监测


我司自主研发的高压输电杆塔倾斜在线监测装置,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。

杆塔基础沉降/位移在线监测系统


本公司推出杆塔基础沉降/位移在线监测系统, 通过两点的二维角度同时进行监测杆塔倾斜度,沉降位移量,并借助GSM/GPRS通信网络进行实时数据传输,结合计算理论模型给出杆塔倾斜情况,及时给出抢修信息,有效预防杆塔倾斜引起的各种事故。

无线微风振动传感器


传感器采用悬臂梁结构测量导、地线距线夹(悬垂线夹、防振锤线夹、间隔棒线夹、阻尼线夹等)出口89mm处导、地线相对于线夹的弯曲振幅,以此值大小来计算导地线在线夹出口处的动弯应变幅值和频率。该传感器体积小、测量精度高。可用于导、地线疲劳断股或磨损的状况提供参考依据。

输电线路导线(金具)温度监测系统


输电线路导线(金具)温度监测系统以导线运行温度的输电线路动态增容理论模型为依据,从导线温度与输电线路载流量的关系入手,通过对导线温度的远程实时测量,计算导线弧垂等安全性能指标,判定当前输送容量条件下的危险程度。
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