一种塔桅远程在线检测综合系统,包括塔桅,所述塔桅安装于塔桅基础上,其上设有塔上平台,其顶部安装有避雷针,所述塔上平台上安装有用于采集塔桅的反应数据的塔上传感器组、以及为整个系统的传感器组和现场控制单元供电的太阳能电池板和风机,所述塔桅基础上安装有用于采集基础的各项反馈数据的塔下传感器组和用于现场各种传感器数据收集打包、电力供电调配、现场数据与远端中央控制机房通信的现场控制单元;所述塔上传感器组、太阳能电池板、风机、塔下传感器组均与现场控制单元连接;所述现场控制单元与分析处理现场控制单元传回数据实现所述塔桅的远程在线检测和监测并能预警的远端中央控制机房连接。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
一种塔桅远程在线检测综合系统
本技术涉及一种塔桅远程在线检测综合系统。
技术介绍
目前各种高耸塔桅(如:通信塔、电力塔、避雷塔等等),由于长期受到如:地壳运动、天气环境、人为施工、制造过程中应力释放等的影响,容易产生强度、刚度、位置、姿态的变化。当某种变化达到一定程度(量变),均有可能导致其性能、功能、安全裕度的变化(质变),轻则导致其无法满足既定的原始需求,重则可能导致严重的安全事故。目前对塔桅建筑采用原始的人工代理维护、测量方法有如下弊端:1、工作效率低,劳动强度大、作业风险和成本高;2、检测结果和检测报告的真实性和可信性低;3、无法对检测人员的行为、和结果实施全方位的覆盖和可视化管理;4、无法对铁塔的运行过程中产生的安全质量问题早发现、早报告、早诊断、早处理;5、无法对铁塔的运行状态进行实时、在线监控和管理。因此,有必要设置一套自动化、信息化的在线监测系统,实时检测铁塔运行状态,同时将现场的检测数据和结果实时传送到监测中心的管理部门和个人,方便有关部门和人员实时监测、统计和分析。目前市场上已有的塔桅监测系统,检测功能单一,仅能实现单个的数据检测;塔体接地电阻自安装完毕就不进行检测,塔体遇雷暴天气遭雷击,设备损毁基站退出服务序列;视频监控报警信息混乱,无论轻重缓急,对基站有无影响均发出报警,误报率高;系统功能封闭独立,与外围系统兼容性差,无法扩容等。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种能够实时监控塔体运行安全、可靠实用的塔桅远程在线检测综合系统。为达到专利技术目的本技术采用的技术方案是:一种塔桅远程在线检测综合系统,包括塔桅,所述塔桅安装于塔桅基础上,其上设有塔上平台,其顶部安装有避雷针,其特征在于:所述塔上平台上安装有用于采集塔桅的反应数据的塔上传感器组、以及为整个系统的传感器组和现场控制单元供电的太阳能电池板和风机,所述塔桅基础上安装有用于采集基础的各项反馈数据的塔下传感器组和用于现场各种传感器数据收集打包、电力供电调配、现场数据与远端中央控制机房通信的现场控制单元;所述塔上传感器组、太阳能电池板、风机、塔下传感器组均与现场控制单元连接;所述现场控制单元与分析处理现场控制单元传回数据实现所述塔桅的远程在线检测和监测并能预警的远端中央控制机房连接。进一步,所述塔上传感器组包括风向风速仪、场强仪、倾角传感器、粉尘仪。进一步,所述塔下传感器组包括倾角传感器、基础均匀沉降测量仪、接地电阻测量仪、视频监控器件。进一步,所述现场控制单元内设有基于嵌入式计算机技术的智能数据采集终端设备,所述智能数据采集终端设备包括嵌入式主板,所述嵌入式主板上连接有外部接口、存储模块、无线W1-Fi模块、集成电路模块、基本电路模块。进一步,所述现场控制单元内设有电源控制组件,所述电源控制组件包括开关电源,所述开关电源上分别连接有逆变器和市电,所述逆变器与电池连接,所述电池分别与风机、太阳能电池板连接。进一步,所述视频监控器件是采用光流检测和双背景滤波检测技术的视频监控器。进一步,所述远端中央控制机房与多个现场控制单元连接。本技术的工作原理:塔上传感器组将塔桅实时的风向风速、塔体瞬时倾角、电场强度、磁场强度、外部粉尘浓度等参数以模拟信号传送至现场控制单元;塔下传感器组将基础不均匀沉降倾角、均匀沉降数据、塔体接地电阻值、塔桅周界视频监控画面传送至现场控制单元,现场控制单元将上述数据数模转换处理后传输至远端中央控制机房,经其内部服务器处理分析判断后,若塔桅数据超出预置范围,则系统发出预警或报警,通知相关人员处理,反之,则维持系统正常运行。为维护系统正常运行,本技术特引入太阳能、风机、市电互补发电为系统提供长期稳定的电力供应。其中,逆变器、电池、开关电源等集成进入现场控制单元,由其进行现场电力供给及自动调配,三种供电方式自动切换,避免系统电力供应中断。在保证现场电力供应不中断的同时,可以达到最经济地使用能源。本技术的视频监控器件采用光流检测和双背景滤波检测进行形体识别,识别判断干扰因素,非人体的小动物和等,直接过滤掉,人员非法进入,系统拍照并报警,提高了视频监控报警的准确率,剔除不必要的干扰因素,硬件(如硬盘录像机)节约了存储空间,使之运行时间提高三四倍,资金投入也得到相应节省。本技术的风速风向监测数据与倾斜监测数据存在很紧密的联系,能够根据融合算法进行相互印证,从而能够进行最终结果数据的合理性修正,提高数据的可靠性。并且在应用上能够达到相互备份的效果,在节约系统成本、提高系统稳定性、可靠性方面都有很重要的意义。本技术的基于嵌入式计算机技术智能数据采集终端设备由外部接口、嵌入式主板和各功能模块三部分组成,此终端设备作为现场控制单元的组成部分,实现现场各传感器的数据采集与存储、与远端中央控制机房的通信控制、基站网点的定位、现场干扰数据处理与滤除、与外部访问节点的通信控制、数据应用服务等。本终端设备使各基站成为一个通信网络的节点,通过远端中央控制机房通信联络与控制协调,组成某片地区或某个区域内的所有基站的在线检测网络,实现对整个区域或地区全部网内基站的实时检测与监测,达成对基站安全运行危险因素提前预警的目标。本技术的有益效果:能够实时监控塔桅运行安全,节省了人力、避免人为失误造成损失。【附图说明】图1是本技术的实施连接示意图。图2是本技术的塔上平台的结构示意图。图3是本技术的电源控制组件的原理框图。图4是本技术的智能数据采集终端设备的原理框图。图5是本技术组网系统结构图。【具体实施方式】[0031 ] 下面结合具体实施例来对本技术进行进一步说明,但并不将本技术局限于这些【具体实施方式】。本领域技术人员应该认识到,本技术涵盖了权利要求书范围内所可能包括的所有备选方案、改进方案和等效方案。参照图1-5,一种塔桅远程在线检测综合系统,包括塔桅1,所述塔桅I安装于塔桅基础3上,其上设有塔上平台4,其顶部安装有避雷针2,所述塔上平台4上安装有用于采集塔桅I的反应数据的塔上传感器组8、以及为整个系统的传感器组和现场控制单元10供电的太阳能电池板7和风机6,所述塔桅基础3上安装有用于采集基础的各项反馈数据的塔下传感器组9和用于现场各种传感器数据收集打包、电力供电调配、现场数据与远端中央控制机房11通信的现场控制单元10 ;所述塔上传感器组8、太阳能电池板7、风机6、塔下传感器组9均与现场控制单元10连接;所述现场控制单元10与分析处理现场控制单元10传回数据实现所述塔桅I的远程在线检测和监测并能预警的远端中央控制机房11连接。塔上传感器组8、风机6和太阳能电池板7通过塔上元器件现场控制单元连接线缆13与现场控制单元10连接;塔下传感器组9通过塔下传感器组现场控制单元连接电缆12与现场控制单元10相连;现场控制单元10通过中央控制机房现场控制单元连接线缆14与远端的中央控制机房11连接。所述塔上传感器组8包括风向风速仪、场强仪、倾角传感器、粉尘仪。所述塔下传感器组9包括倾角传感器、基础均匀沉降测量仪、接地电阻测量仪、视频监控器件。所述现场控制单元10内设有基于嵌入式计算机技术的智能数据采集终端设备,所述智能数据采集终端设备包括嵌入式主板,所述嵌入式主板上连接有外部本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种塔桅远程在线检测综合系统,包括塔桅,所述塔桅安装于塔桅基础上,其上设有塔上平台,其顶部安装有避雷针,其特征在于:所述塔上平台上安装有用于采集塔桅的反应数据的塔上传感器组、以及为整个系统的传感器组和现场控制单元供电的太阳能电池板和风机,所述塔桅基础上安装有用于采集基础的各项反馈数据的塔下传感器组和用于现场各种传感器数据收集打包、电力供电调配、现场数据与远端中央控制机房通信的现场控制单元;所述塔上传感器组、太阳能电池板、风机、塔下传感器组均与现场控制单元连接;所述现场控制单元与分析处理现场控制单元传回数据实现所述塔桅的远程在线检测和监测并能预警的远端中央控制机房连接。
【技术特征摘要】
1.一种塔桅远程在线检测综合系统,包括塔桅,所述塔桅安装于塔桅基础上,其上设有塔上平台,其顶部安装有避雷针,其特征在于:所述塔上平台上安装有用于采集塔桅的反应数据的塔上传感器组、以及为整个系统的传感器组和现场控制单元供电的太阳能电池板和风机,所述塔桅基础上安装有用于采集基础的各项反馈数据的塔下传感器组和用于现场各种传感器数据收集打包、电力供电调配、现场数据与远端中央控制机房通信的现场控制单元;所述塔上传感器组、太阳能电池板、风机、塔下传感器组均与现场控制单元连接;所述现场控制单元与分析处理现场控制单元传回数据实现所述塔桅的远程在线检测和监测并能预警的远端中央控制机房连接。2.根据权利要求1所述的一种塔桅远程在线检测综合系统,其特征在于:所述塔上传感器组包括风向风速仪、场强仪、倾角传感器、粉尘仪。3.根据权利要求1或2所述的一种塔桅远程在线检测综合系统,其特征在于:所述塔下传感器组包括倾...
【专利技术属性】
技术研发人员:武向前,熊志才,刘维,熊晓荣,
申请(专利权)人:电联工程技术股份有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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