鄭耀華
(廣東電網(wǎng)公司肇慶供電局,廣東 肇慶526060)
線與樹之間的矛盾對電網(wǎng)安全運(yùn)行已構(gòu)成嚴(yán)重威脅,清理樹障已成為運(yùn)維單位保障電力設(shè)施安全運(yùn)行重中之重、難中之難的工作。線路走廊內(nèi)的樹木、竹子、香蕉樹等年年砍、年年長,每年因架空線路走廊內(nèi)樹障造成的線路跳閘事件損失、清理樹障消耗的人力物力和補(bǔ)償費(fèi)等,已成為運(yùn)維單位工作中的難言之痛。針對樹障問題的嚴(yán)重性和復(fù)雜性,筆者利用激光測距、H.264視頻解壓縮、無線通信和太陽能供電等技術(shù)手段,開展了架空輸電線路走廊樹障在線監(jiān)測系統(tǒng)的相關(guān)研究,以提高線路運(yùn)維單位樹障隱患預(yù)知能力,幫助運(yùn)維單位及時消除樹障隱患,維護(hù)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
研究采用激光測距模塊安裝在高壓輸電線路的導(dǎo)線上,直接實(shí)時監(jiān)測導(dǎo)線與樹木之間的直線距離。激光測距模塊是采用相位信息檢測技術(shù)實(shí)現(xiàn)原理,在現(xiàn)有工業(yè)級激光傳感器基礎(chǔ)上進(jìn)行研制,其具有精度高、功耗小、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),能滿足導(dǎo)線與樹障之間的距離測量精度需求,并可在高壓導(dǎo)線上穩(wěn)定運(yùn)行。導(dǎo)線測距模塊包含調(diào)制激光的發(fā)射系統(tǒng)、接收系統(tǒng)和處理系統(tǒng)3個部分,發(fā)射系統(tǒng)由一個半導(dǎo)體激光二極管(LD)和它的驅(qū)動調(diào)制電路、軟啟動電路組成;接收系統(tǒng)由一個雪崩光電二極管(APD)、溫度補(bǔ)償電路、放大濾波電路組成;信號處理部分用混頻電路把發(fā)射信號和接收到的回波信號轉(zhuǎn)換成低頻率信號,再利用自動數(shù)字測距技術(shù)得到相位差,然后送入單片機(jī)進(jìn)行處理。導(dǎo)線激光測距模塊原理如圖1所示。
圖1 導(dǎo)線激光測距模塊原理圖
在激光測距模塊研制過程中,還采用了調(diào)制信號穩(wěn)定度、光電探測信號信噪比、混頻電路噪聲、測相精度處理等多種電子技術(shù),確保激光傳感器在高壓強(qiáng)磁場環(huán)境下數(shù)據(jù)采集的精度。
采用H.264視頻編解碼技術(shù),對輸電線路走廊及其周圍環(huán)境進(jìn)行視頻監(jiān)控。H.264作為新一代開放的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),與其他H.26X、MPEG-X視頻編碼技術(shù)相比,具有碼率低、圖像質(zhì)量高、對信道時延適應(yīng)性強(qiáng)、容錯能力強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)友好性良好等優(yōu)點(diǎn)。但是其編碼過程的計(jì)算復(fù)雜性很高,如何降低編碼過程的計(jì)算復(fù)雜性,提高編碼速度,是H.264視頻處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)的重點(diǎn)和難點(diǎn)。
研究還對H.264視頻編解碼算法進(jìn)行了優(yōu)化,采用啟發(fā)式預(yù)測模式確定算法,對幀間預(yù)測、幀內(nèi)預(yù)測和最佳預(yù)測模式的確定過程進(jìn)行綜合優(yōu)化。該算法利用視頻序列在空間和時間上的相關(guān)性,以及相鄰的圖像單位在預(yù)測失真上的相似性,推測當(dāng)前宏塊中接近最佳性能的預(yù)測塊劃分方法和預(yù)測模式。算法提供了推測錯誤處理機(jī)制,能保證預(yù)測塊與原始圖像之間實(shí)現(xiàn)最佳匹配。實(shí)驗(yàn)證明,經(jīng)過優(yōu)化之后,以微小的編碼圖像失真為代價,較大幅度地提高了編碼速度,編碼器的性能得到顯著改善。
采用多層次優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,在程序、算法和指令3個不同層次上,通過優(yōu)化程序結(jié)構(gòu)、改善存儲管理、合理分配資源、優(yōu)化指令調(diào)度、減少Cache失效,以及利用多種DMA傳輸機(jī)制,實(shí)現(xiàn)視頻處理與數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹丿B作業(yè)等優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù),提高DSP系統(tǒng)中功能部件、存儲資源和外部設(shè)備的工作效率,實(shí)現(xiàn)了視頻圖像的實(shí)時編碼。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)過關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)化的DSP視頻編碼器性能有大幅度提高。
研究采用ZigBee、WiFi和3G/4G混合無線通信技術(shù),將導(dǎo)線激光測距數(shù)據(jù)、線路走廊內(nèi)視頻等實(shí)時數(shù)據(jù)傳輸?shù)胶笈_主站,這種組網(wǎng)方式具有通信自愈性好及安全性強(qiáng)等特點(diǎn)。采用ZigBee無線通信方式,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)線測距傳感器與監(jiān)測主機(jī)之間的通信。ZigBee是基于IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的低功耗個域網(wǎng)協(xié)議,具有功耗超低、自組織、成本低、技術(shù)成熟、運(yùn)行穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。每個監(jiān)測主機(jī)可接入1~16個導(dǎo)線測距傳感器,每個監(jiān)測主機(jī)可同時對1~16個導(dǎo)線樹障隱患點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測。
對于有3G信號區(qū)域,現(xiàn)場的導(dǎo)線激光監(jiān)測數(shù)據(jù)和視頻直接通過3G網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)胶笈_;對于沒有3G網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)控點(diǎn),先采用WiFi+無線接力方式將監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)?G網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域,然后再通過3G網(wǎng)絡(luò)將監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖O(jiān)控中心后臺。這種混合組網(wǎng)的通信方式能夠?qū)湔想[患重點(diǎn)區(qū)域、無信號覆蓋人煙稀少區(qū)域、巡線難度大的高海拔山區(qū)等特殊區(qū)域線路走廊內(nèi)的樹障隱患點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測。無線WiFi接入方式如圖2所示。
圖2 無線WiFi接入方式示意圖
在上述研究成果的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了架空輸電線路走廊樹障在線監(jiān)測系統(tǒng),它由前端監(jiān)控裝置和后臺主站兩部分組成。前端監(jiān)控裝置由監(jiān)控裝置主機(jī)、1~6個導(dǎo)線激光測距模塊、1臺全方位監(jiān)控?cái)z像機(jī)和太陽能供電模塊組成,其中導(dǎo)線激光測距模塊安裝在具有樹障隱患點(diǎn)的各段導(dǎo)線上,它由太陽能+鋰電池方式供電,采集數(shù)據(jù)通過ZigBee網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)奖O(jiān)控裝置主機(jī);監(jiān)控裝置主機(jī)和監(jiān)控?cái)z像機(jī)安裝在桿塔上,監(jiān)控裝置主機(jī)采用太陽能+蓄電池方式供電,監(jiān)測數(shù)據(jù)和視頻全部由監(jiān)控裝置主機(jī)集中處理,然后通過3G、WiFi+3G混合網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)胶笈_主站。后臺主站由服務(wù)器軟件和客戶端應(yīng)用軟件組成,線路維護(hù)人員利用客戶端應(yīng)用軟件可以遠(yuǎn)程實(shí)時瀏覽現(xiàn)場線路走廊視頻和隱患點(diǎn)導(dǎo)線與樹木之間的最短距離。當(dāng)導(dǎo)線與樹木之間的距離超過預(yù)警值時,后臺會自動向線路維護(hù)人員發(fā)送預(yù)警信息。
架空輸電線路走廊樹障在線監(jiān)測系統(tǒng)主要設(shè)計(jì)了以下4個功能:
(1)在具有樹障隱患點(diǎn)的導(dǎo)線上分別安裝激光測距模塊,實(shí)時采集導(dǎo)線各段中樹障隱患點(diǎn)導(dǎo)線與樹木之間的最短直線距離,并將監(jiān)測數(shù)據(jù)發(fā)送到后臺。
(2)在具有樹障隱患的桿塔上安裝攝像機(jī),它能夠水平360°、垂直180°控制旋轉(zhuǎn),對線路走廊及周圍環(huán)境進(jìn)行全方位監(jiān)控,線路維護(hù)人員在后臺能夠?qū)崟r瀏覽現(xiàn)場線路周圍運(yùn)行環(huán)境視頻及導(dǎo)線與樹木之間的最短距離。
(3)當(dāng)采集的導(dǎo)線與樹木的最短距離超過預(yù)警值時,系統(tǒng)能夠自動以軟件顯示、音響、手機(jī)短信等多種方式向線路維護(hù)人員發(fā)送預(yù)警信息。
(4)在后臺利用趨勢分析方法,通過實(shí)時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)場視頻的綜合分析,對線路走廊內(nèi)樹障隱患發(fā)展趨勢進(jìn)行判斷,為及時消除線路走廊內(nèi)的事故隱患點(diǎn)提供判據(jù)。
架空輸電線路走廊樹障在線監(jiān)測系統(tǒng)的研制,能夠讓線路管理人員實(shí)時掌握樹障隱患重點(diǎn)區(qū)域、無信號覆蓋人煙稀少區(qū)域、巡線難度大的高海拔山區(qū)等特殊區(qū)域架空線路走廊內(nèi)的樹障情況。當(dāng)導(dǎo)線與樹木距離超過預(yù)警值時,系統(tǒng)自動向線路管理人員手機(jī)發(fā)送預(yù)警信息,提醒線路管理人員對所管轄走廊內(nèi)的樹障隱患及時進(jìn)行消除,從而維護(hù)電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,降低線路管理人員巡線工作強(qiáng)度,逐步實(shí)施電網(wǎng)狀態(tài)檢修和智能化管理。
[1]劉芹,王鋼,董鎬,等.線路在線監(jiān)測的自組織自愈無線傳感器網(wǎng)絡(luò)方案[J].高電壓技術(shù),2010,36(3):616~620
[2]韓蓓,盛戈碑,江秀臣,等.基于ZigBee無線傳感網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)線接頭在線測溫系統(tǒng)[J].電力系統(tǒng)自動化,2008,32(16):73~77
[3]李先志,杜林,陳偉根,等.輸電線路狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)取能電源的設(shè)計(jì)新原理[J].電力系統(tǒng)自動化,2008,32(1):76~80
[4]Microchip Technology Inc.MRF24J40Data Sheet:IEEE802.15.4TM2.4GHz RF Transceiver[EB/OL].[2012-06-11].http://pdf.elecfans.com/MICROCHIP/MRF24J40.html
[5]何春.H.264視頻編解碼技術(shù)的研究[D].北京:北方工業(yè)大學(xué),2011
[6]周洲.WiFi網(wǎng)絡(luò)切換技術(shù)的研究與實(shí)現(xiàn)[D].上海:上海交通大學(xué),2010
[7]騰勁,徐昌慶.WiFi中多AP間快速切換的研究與實(shí)現(xiàn)[J].通信技術(shù),2009,42(11):121~123
[8]李芳,程東年.網(wǎng)絡(luò)切換對TCP吞吐量和公平性的影響分析[J].通信技術(shù),2008,41(11):107~109