Оперативный контроль состояния ЛЭП. Контроль гололедных нагрузок.
▢ Использование реальной пропускной способности
▢ Предотвращение аварийных ситуаций
▢ Снижение эксплуатационных затрат
▢ Облегчение условий работы эксплуатационного персонала
▢ Прямые методы измерения температуры провода, высокая точность измерений
▢ Контроль состояния воздушных высоковольтных ЛЭП в пересеченной/гористой местности вне зоны действия связи за счет ретрансляции данных между датчиками до пяти объектов/опор. Расстояние между объектами/опорами до 3-х км. (прямая видимость)
▢ Контроль плавки гололеда за счет контроля температуры провода и тока плавки
▢ Комбинированные виды связи при передаче данных на подстанцию
▢ Окупаемость в течение 1 года за счет сокращения прямых затрат на контроль гололедообразования
Текущее состояние в области применения
▢ Более 80% нарушений в распределительных электросетях связаны с повреждением проводов ВЛ
▢ В Холдинге МРСК доля воздушных линий 0,4-110 (220) кВ, отработавших более 30 лет, составляет 57%
▢ Большинство аварийных случаев связанны с измененной геометрией ВЛ
▢ Увеличение аварийных ситуаций связанных с гололедообразованием
Оперативный контроль состояния ЛЭП
▢ Измерение температуры провода ЛЭП в области подвеса
▢ Измерение мгновенной нагрузки в точке подвеса проводов ЛЭП (вес провода)
▢ Измерение силы тока высоковольтного провода ЛЭП
▢ Автономное питание
▢ Контроль состояния по CMC
Назначение:
▢ Более 80% нарушений в распределительных электросетях связаны с повреждением проводов ВЛ
▢ В Холдинге МРСК доля воздушных линий 0,4-110 (220) кВ, отработавших более 30 лет, составляет 57%
▢ Большинство аварийных случаев связанны с измененной геометрией ВЛ
▢ Увеличение аварийных ситуаций связанных с гололедообразованием
Организация связи в условиях сложного рельефа
В пересеченной/гористой местности, вне зоны действия связи с подстанцией, ретрансляция с дальних опор ведется датчиками состояния ВЛ самостоятельно.