[发明专利]一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统及其应用在审

专利信息
申请号: 201710030904.2 申请日: 2017-01-17
公开(公告)号: CN106885602A 公开(公告)日: 2017-06-23
发明(设计)人: 梁庆国;梁世容;彭家宁;边美华;张兴森;卢展强;刘桂婵 申请(专利权)人: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
主分类号: G01D21/02 分类号: G01D21/02
代理公司: 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙)45117 代理人: 戴燕桃,巢雄辉
地址: 530023 广西*** 国省代码: 广西;45
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摘要:
搜索关键词: 一种 荷载 作用 输电 杆塔 动力 响应 监测 系统 及其 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及输电线路杆塔结构监测技术领域,具体是一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统及应用。

背景技术

我国沿海为台风多发地区,沿海城市频繁遭受台风影响,近年来因台风造成的输电线路倒杆事故频发,其中以66kV以下输电线路中的水泥杆倒杆数量最大。台风来临时断杆倒杆导致大面积电力中断,给灾后抢修增加了难度,且造成了巨大财产损失和社会影响。因此,研究如何提高66kV以下输电线路中的水泥杆抗台风能力,减少倒杆事故的发生,对保障电网稳定运行有着重要意义。

发明内容

为了解决上述问题,本发明提供了一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统及其应用,具体技术方案如下:

一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统包括加速度传感器、应变传感器、风速风向传感器、采集系统、供电系统;所述加速度传感器布置于输电杆塔顶部;所述应变传感器布置于输电杆塔底部;所述风速风向传感器布置于输电杆塔顶部;所述采集系统、供电系统布置于输电杆塔上;所述加速度传感器、应变传感器、风速风向传感器分别与采集系统连接并由供电系统供电。

进一步,所述加速度传感器为双向加速度传感器。

进一步,所述风速风向传感器为三维风速风向传感器;量程为60m/s以上。

进一步,所述采集系统利用无线传输至远程客户端。

进一步,所述供电系统为太阳能供电系统。

一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统的应用包括以下步骤:

(1)建立输电杆塔的有限元模型,进行风荷载作用下的动力响应分析,得出输电杆塔振动加速度及动应变最大的位置,同时分析出输电杆塔的低阶振动频率;

(2)将加速度传感器布置于输电杆塔顶部;

(3)将应变传感器布置于输电杆塔底部;

(4)将风速风向传感器布置于杆塔顶部;

(5)将加速度传感器、应变传感器、风速风向传感器与采集系统连接,采集系统由供电系统供电。

进一步,所述步骤(2)还包括在加速度传感器安装处加装屏蔽保护罩。

进一步,所述步骤(3)应变传感器布置于输电杆塔底部截面并环向等间距布置若干个;布置方向为沿输电杆塔表面的竖向。

进一步,所述步骤(5)将加速度传感器、应变传感器、风速风向传感器与采集系统利用屏蔽线缆连接;所述屏蔽线缆利用PVC管进行保护;所述PVC管沿输电杆塔塔身进行固定,所述屏蔽线缆从PVC管中穿行布设。

本发明的有益效果为:本发明提供的一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统安装方便、精度较高,结合传感技术及无线通信技术可以实现对风荷载作用下输电杆塔动力响应数据的实时监测。

根据风荷载作用下输电杆塔的动力分析结果,进行加速度传感器、应变传感器、风速风向传感器的布置,可以实现输电杆塔振动加速度、输电杆塔塔身动态应力应变、风荷载的三维风速风向的综合监测,能够自动、实时采集测量数据并进行无线远程传输和控制。该系统利用太阳能进行供电,并内置远程启动模块,适用于野外输电杆塔分布式监测。

在输电杆塔抗风减灾过程当中,获取实际输电杆塔结构在风荷载作用下的真实动力响应,对于正确进行抗风减灾的设备和方法的研究具有重要的意义和基础价值,是进行研究开发和结果验证的数据基础和直接手段。同时,对于输电杆塔的实时监测,可以了解输电杆塔结构的真实受力状态,对评估输电杆塔的安全可靠性以及评价现行输电线路抗风设计方法的适用性同样具有重要的价值。

附图说明

图1是本发明一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统构架示意图;

图2是本发明一种风荷载作用下输电杆塔动力响应监测系统组成示意图:

图中:1、输电杆塔,2、双向加速度传感器,3、三维风速风向传感器,4、应变传感器,5、采集系统,6、PVC管,7、屏蔽线缆,8、太阳能供电系统;

图3是本发明输电杆塔的最大振动变形形态图;

图4是本发明输电杆塔加速度和内力对比图。

具体实施方式

为了更好的理解本发明,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明:

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