1. Toepassing van toestandsoverwakingstegnologie in UHV-oorvoerlyne
Die hoofkenmerke van UHV (Ultra-Hoëspanning) oorvoerlyn toestandsoverwakingstegnologie in China word tans weerspieël in die volgende aspekte:
Alomvattend: In die algemeen word by die implementering van oorwakingstegnologie ondersteunende fasiliteite en geïntegreerde stelsels benodig om doeltreffende oorwakingseffektiwiteit te verseker;
Hoë waarde: UHV-oorvoerlyn toestandsoverwakingstegnologie is 'n kritiese benadering om die veilige operasie van kragstelsels te verseker, wat aansienlik tot die verminder van toerustingverliese en die beskerming van nasionale eiendom dra;
Vernuftig: Die primêre doel van die toepassing van oorwakingstegnologie is om rampspoede vooraf te voorspel, wat 'n preventief gerigte kenmerk vertoon;
Gespesialiseerde toepassing: Verskillende oorwakingstegnologieë word spesifiek ontwerp om spesifieke tipes risiko's te voorspel en teen te beskerm.
In opsomming, word UHV-oorvoerlyn toestandsoverwakingstegnologie gekenmerk deur alomvattende, hoëwaarde, preventief gerigte en gespesialiseerde funksionaliteit.
2. Analise van UHV-oorvoerlyn toestandsoverwakingstegnologie
By UHV-oorvoerlyn toestandsoverwaking maak personeel gebruik van ondersteunende toerusting en geïntegreerde stelsels om die omliggende omgewing en weerstoestande te oorwaak, wat daartoe lei dat die stabiele operasie van die kragstelsel effektief verseker word. Daarom hou die operasie van UHV-oorvoerlyn toestandsoverwakingstegnologie hoofsaaklik die volgende aspekte in:
Omgewingsmonitoring: Om skade veroorsaak deur biologiese aktiwiteite en ander natuurlike kragte te verhoed, moet personeel die omgewing rondom oorvoerlyne oorwaak om potensiële veiligheidsrisiko's te verminder en effektiewe toestandsoorwaking te implementeer;
Donderweermonitoring: Deur middel van donderweermonitoring kan personeel die impak van ekstreme weer op UHV-oorvoerlyne verminder en die normale operasie van die kragstelsel verseker;
Isolatormonitoring: Onvoldoende isolasievermoë van isolators kan maklik tot uitvalfeilis leis en die betroubaarheid van kragverskaffing beïnvloed. Daarom gebruik personeel toestandsoorwakingstegnologie om die status van isolators – veral kontaminasieniveaus – te evalueer en tydelike instandhouding of vervanging te doen om stabiele kragverskaffing te verseker.
Dus, deur omgewingsmonitoring, donderweermonitoring en isolatormonitoring, kan personeel die veilige en stabiele operasie van die kragverskaffingstelsel verseker.
3. Toepassing van toestandsoorwakingstegnologie in UHV-ijsakkumulasie, toreninstandhouding en ander aspekte
3.1 Toepassing in ijsakkumulasie-instandhouding
As gevolg van die wye dekking van UHV-oorvoerlyne, is lyne in koue areas vatbaar vir ijsakkumulasie. Toestandsoorwakingstegnologie kan potensiële foute effektief voorspel, wat gerigte instandhouding moontlik maak. By ijsgerelateerde instandhouding gebruik personeel sensore wat op UHV-oorvoertoerusting geïnstalleer is om real-time data oor ijsmassa en -dikte te verkry, wat die kontinue oorwaking van beseide geleiders bewerkstellig.

Tegelykertyd versamel omgewingsmonitoringstelsels omgewingsparameters om 'n alomvattende begrip van lynstatusse te gee. Relevante data word na 'n agtergrond-diagnosestelsel gestuur vir analise, wat direk foutwaarskuwings genereer. Na die ontvang van hierdie waarskuwings kan bestuurspersoneel effektiewe instandhoudingsplanne op basis van werklike toestande formuleer. Dus verseker die toepassing van UHV-toestandsoorwakingstegnologie in ijsakkumulasie-instandhouding die stabiele operasie van oorvoerlyne in koue areas en bevorder die veilige operasie van die kragstelsel.
3.2 Toepassing in isolatorinstandhouding
Isolators speel 'n kritieke rol in UHV-oorvoerlyne; enige foute kan direk die hele lyn se operasie en leeftyd beïnvloed. Om regte isolatorfunksionering te verseker, pas personeel UHV-toestandsoorwakingstegnologie toe vir instandhouding. Tijdens isolatorinstandhouding kan personeel eers die lyn deenergieer en dan met metodes soos asdichtheidsmetode of gelykstaande soutdepositiedichtheid (ESDD) die isolatorstatus evalueer.
Alternatiewelik kan sensore kontinu oppervlaklekkastroomparameters oorwaak, data na 'n sentrale stasie versend waar spesialis analise van kontaminasieniveaus en gepaste instandhoudingsmaatreëls implementeer. Hierdie toepassing oorkom die beperkings van tradisionele ervaringsgebaseerde instandhouding, wat die proses meer wetenskaplik en gestandaardiseerd maak, en sodoende die kwaliteit van instandhouding verbeter. Dus verseker die gebruik van UHV-toestandsoorwakingstegnologie in isolatorinstandhouding effektief die normale isolatoroperasie en verbeter die stabiliteit van kragverskaffing.

3.3 Toepassing in instandhouding van UHV-lyne in spesiale geografiese areas
As gevolg van unieke geografiese toestande, is UHV-lyne in sekere areas vatbaar vir sterke wind, wat lei tot toerustingbeskadiging, nasionale eiendomverlies en verminderde kragverskaffingstabiliteit. Personeel kan UHV-toestandsoorwakingstegnologie gebruik om veilige operasie in hierdie areas te verseker. Deur kontinue oorwaking van plaaslike meteorologiese data – soos temperatuur, windsnelheid en windrigting – en dit te kombineren met sensor-data van overheadlyne om geleiderwindswaai te bereken, kan personeel presiese vroeë waarskuwings van agtergrondstelsels ontvang en betroubare instandhoudingsstrategieë ontwikkel.
Daarbenewens kan optimering bereik word deur spesifieke parameters soos nie-egale winddrukkoëffisiënte en oombliklike windspeeds te gebruik, wat die effektiwiteit van instandhouding verhoog. Die toepassing van UHV-toestandsmoniteringstegnologie in spesiale areas verseker dus veilige bedryf van die kragverspreidingsisteem tydens ekstreme windvoorvalle, verminder nasionale verliese, en ondersteun die volhoubare ontwikkeling van die kragindustrie.
3.4 Toepassing in Toringinstandhouding
Tydens die bedryf van UHV-kragverspreidingslyne kan verskeie buitekrigte toringkanteling veroorsaak, wat 'n bedreiging vir die veiligheid van die kragverspreidingsisteem vorm. Personeel kan UHV-toestandsmoniteringstegnologie toepas op toringinstandhouding om operasionele risiko's verdere te verminder. Deur kommunikasie- en moniteringstelsels te integreer, kan 'n nuwe raamwerk vir toringmonitering opgestel word om toringkolle te voorkom. Hierdie stelsel identifiseer akkuraat probleme soos toringvervorming en grondverskuiving, wat tydige beplanning van instandhouding moontlik maak. Bovendien het tegniese spanne reeds begin met die ontwikkeling van GSM-gedraaide stelsels om toringmonitering in afgeleë areas met swak seinbeding te ondersteun, wat sterke tegniese agtergrond bied. Dus, die toepassing van UHV-toestandsmoniteringstegnologie in toringinstandhouding verhoed effektief toringkanteling en kolle.
3.5 Toepassing in die Opbou van Moniteringplatforms
Om verdere veilige en stabiele bedryf van die kragverspreidingsisteem te verseker, kan personeel UHV-toestandsmoniteringstegnologie toepas op die bou van aanlyn-monitering- en bestuurplatforms, wat gevolglik data-gebruik verbeter en instandhoudingsvermoëns verhoog. Tydens die ontwikkeling van die platform kan personeel oop Web-standaard data-interfaces vestig om data-ontvangs te vereenig, gestandaardiseerde databasisopbou te bevorder, en data-ophaal, -stoor en -bestuur te vergemaklik.
Daarbenewens kan die integrasie van GPS- en GIS-tegnologie in UHV-toestandsmonitering meer akkurate en doeltreffende inspeksies van kragverspreidingslyne moontlik maak. Dit optimiseer moniteringswerkprosesse en verbeter operasionele doeltreffendheid. Byvoorbeeld, volgens 'n Sohu-rapport op 22 November 2017, het Yixinhai 'n holistiese panoramiese 3D GIS-platform gelanseer, wat inspeksies van kragverspreidingslyne meer intuïtief en doeltreffend maak. Dus, die toepassing van UHV-toestandsmoniteringstegnologie in die opbou van moniteringplatforms verhoog instandhoudingsstandaarde en versnel die vooruitgang van die kragindustrie.
4. Gevolgtrekking
Algemeen gesproke, is UHV-kragverspreidingslyn toestandsmoniteringstegnologie 'n belangrike benadering om 'n stabiele en veilige kragvoorsiening te verseker. Deur hierdie tegnologie toe te pas, kan personeel stabiliteit van kragverspreidingslyne in koue areas verseker, normale isolatorfunksies handhaaf, lynveiligheid tydens hoë-windtoestande verseker, en werkdoeltreffendheid verbeter—wat dus die verdere ontwikkeling van die kragindustrie bevorder.