Spesialtilpassede solcelleløsninger som driver prosjektene dine fremover.

Leverer strøm til IoT-sensorer, overvåkingskameraer og værstasjoner i 20+ land.

Fra prototype til produksjon – én leverandør, én kontaktperson.

High Wind Corridor Overhead Line Galloping Monitoring-LinkSolar

Overvåkingsenhet for linjedans på kraftlinjer

En egenstrømforsynt enhet montert direkte på lederen som måler amplitude og frekvens ved linjedans, støtter konfigurerbare hendelsesalarmer og overfører overvåkingsdata for spennet til nettselskapets gateway og plattform.

Kort svar

LS-3V7WD11010 er en kantenhet for overvåking av linjedans på luftledninger for overføringsnett fra 35 kV og oppover. Den måler bevegelsesrelaterte parametere på det aktuelle spennet og rapporterer dem gjennom en prosjekttilpasset arkitektur med trådløs overføring, gateway og overvåkingsplattform. Endelige alarmterskler, rapporteringsintervall, radiodesign, posisjoneringsmetode, strømbudsjett, montasje og dataintegrasjon må tilpasses den enkelte traseen.

Hvem denne løsningen er for

  • Driftsteam for linjer hos nettselskap

    Team som trenger bevegelsesdokumentasjon og konfigurerbare alarmer på spenn-nivå før de avgjør om de skal inspisere, rykke ut eller sette inn tiltak.

  • Anleggsingeniører for transmisjonsnett

    Ingeniører som sammenligner gjentatte bevegelseshendelser, lederatferd og korridorforhold på kjente eller mistenkte høyrisikospenn.

  • Integratorer av nettovervåking

    Integratorer med ansvar for gatewayer, radioplanlegging, plattformfelter, hendelsesregler, historikk og integrasjon med nettselskapets arbeidsflyt.

  • Pilot- og utrullingsprogrammer

    Programmer som verifiserer terskelverdier og kommunikasjon på et et lite antall spenn før standardisering av en korridorutrulling.

Tekniske vurderinger

LS-3V7WD11010 sylindrisk overvåkingsnode for linjedans med integrert buet solcelleoverflate.

Målerolle

Gjør spennbevegelser om til parametere som kan trendes

Enheten er beregnet på å kvantifisere linjedans gjennom parametere som amplitude og frekvens, slik at driftsledere kan sammenligne hendelser etter spenn og tid i stedet for bare å stole på observasjoner fra befaringer. Den nåværende siden oppgir måleområder for amplitude og frekvens som katalogreferanser for LS-3V7WD11010.

Målingenes gyldighet avhenger fortsatt av valgt posisjonerings- og sensorkonfigurasjon, installasjonsgeometri, signalforhold, prøvetaking og filtrering, kalibrering samt hendelseslogikken som benyttes av overvåkingsplattformen. Bekreft nøyaktig leverte datafelter og nøyaktighetsgrunnlag før innkjøp.

LINKSOLAR Transmission Line Galloping Monitoring Device

Alarmstrategi

Bruk alvorlighetsgrad, varighet og kontekst til å definere handlingsrettede alarmer

En nyttig alarm for linjedans er ikke bare en hvilken som helst registrert bevegelse. Et pilotprosjekt bør etablere regler for amplitude, frekvens, varighet, persistens og støtteforhold som samsvarer med nettselskapets kriterier for inspeksjon og utrykning.

Linetemperatur og miljømessig kontekst kan være tilgjengelig avhengig av levert konfigurasjon. Behandle disse som støttesignaler fremfor en erstatning for bevegelsesmålingen, og bekreft hvilke kanaler, terskelverdier, historikklogger og alarmutganger som er inkludert.

Strøm og kommunikasjon

Balanser rapporteringsfrekvens, radiodesign og vinterenergi

Den gjeldende referansen kombinerer en liten solcellemodul med et internt oppladbart batteri. Faktisk driftstid avhenger av solinnstråling, temperatur, batteritilstand, driftssyklus for måling og prosessering, planlagte rapporter, hendelsestrafikk, retransmisjoner, radioinnstillinger og gateway-tilgjengelighet.

Den eldre siden oppgir standard 2.4 GHz-kommunikasjon og prosjekttilvalg som trådløs langdistanseradio med lavt strømforbruk eller gateway-brokobling. Rekkevidde og gjennomstrømning er stedsavhengig; bekreft terreng, linehøyde, interferens, antenneretning, regionale radiokrav, gateway-avstand, repetisjonsmønster og lavstrømsdriftsmodus.

Pilotprosjekt og integrasjon

Valider hele databanen før utrulling i overføringskorridoren

Et praktisk pilotprosjekt omfatter minst ett kjent høyrisikospenn og et representativt sammenligningsspenn. Definer rapporteringsintervall, hendelsesterskler, dokumentasjon som lagres ved hver alarm, gateway-topologi, plattformfelter, tidssynkronisering, enhetsstatussignaler og forventede handlinger fra driftspersonell.

LinkSolar kan gå gjennom nodekonfigurasjon, forutsetninger for strøm og trådløs overføring, monteringsinformasjon og prosjektgrensesnitt. Nettselskapet eller systemintegratoren har fortsatt ansvaret for radiodekning, cybersikkerhet, plattformintegrasjon, alarmstyring, prosedyrer for arbeid under spenning eller ved utkobling, strukturell vurdering og den endelige driftsresponsen.

Representativ høyspentmastinstallasjon med solcellestøttet overvåkingsmaskinvare og gateway-utstyr.

Representativ topologi

Referansearkitektur for overvåking av linjedans på spennivå

En linjemontert WD-node måler spennbevegelser og utvalgte støttesignaler, og overfører deretter planlagte status- og hendelsesdata til en mottaker eller gateway. Gatewayen videresender normaliserte enhetsdata til nettselskapets overvåkingsplattform, der hendelser lagres, visualiseres, sammenlignes og evalueres mot prosjektdefinerte alarmregler.

Nøyaktig radio, gateway, backhaul, plattform i sky eller lokalt, protokoll, dataeierskap, cybersikkerhetskontroller, enhetsadministrasjon og alarmarbeidsflyt er prosjektspesifikt. Siden beskriver nodens rolle i denne arkitekturen; den innebærer ikke at enhver installasjon inkluderer samme gateway eller programvareplattform.

Referanse for måling og kommunikasjon

Katalogverdiene nedenfor beskriver den gjeldende eldre siden og må bekreftes mot nøyaktig levert konfigurasjon, testmetode, radiofrekvensplan og godkjent datablad.

Referanse for måling og kommunikasjon
PunktReferanseverdi
Modell

LS-3V7WD11010.

Bruksområde

Luftledninger for overføring med merkespenning 35 kV og høyere; bekreft krav til line, montering, sikkerhetsavstand og nettselskapets installasjon.

Amplitude for linjedans

Oppgitt område 0-20 m. Bekreft måledefinisjon, installasjonsgeometri, målemetode, filtrering og valideringsgrunnlag.

Frekvens for linjedans

Oppgitt område 0.1-5 Hz. Bekreft prøvetaking, filtrering, minste hendelsesvarighet og alarmeringsberegning.

Horisontal posisjoneringsnøyaktighet

Oppgitt referanse 1 cm + 1 ppm. Bekreft posisjoneringsmodus, korreksjonstjeneste, basislinjelengde, antenneforhold og levert konfigurasjon.

Vertikal posisjoneringsnøyaktighet

Oppgitt referanse 2 cm + 1 ppm under gjeldende posisjoneringsforhold; bekreft de samme avhengighetene før bruk.

Trådløse alternativer og gateway-tilvalg

Standard 2.4 GHz-referanse; lavstrøms langdistanseradio og gateway- eller RS485-brokobling er beskrevet som prosjekttilvalg.

Sendeeffekt og rekkevidde i åpent lende

Oppgitt opptil 22 dBm og opptil 500 m i åpent lende. Faktisk rekkevidde avhenger av terreng, høyde, interferens, antenne, regelverk, pakkeinnstillinger og gateway-design.

Ikke bruk rekkevidde i åpent lende eller posisjoneringstall som en stedsgaranti. Valider nøyaktig radiofrekvens- og målekonfigurasjon under pilotprosjektet.

Referanse for strøm, kapsling og miljø

Referanse for strøm, kapsling og miljø
PunktReferanseverdi
Strømforsyningsmetode

Solcelledrevet referanse med internt oppladbart batteri.

Solcellemodul

Oppgitt 2 W standardeffekt (+/-5%), 6 V nominell arbeidsspenning (+/-10%) og 22% virkningsgrad.

Batteri

Oppgitt nominell 3.7 V, 6 Ah. Bekreft kjemi, beskyttelse, ladegrenser ved lav temperatur, utnyttbar kapasitet, transportdokumenter og serviceintervall.

Eksempel på driftstid

Den eldre siden oppgir opptil omtrent 30 dagers beredskap for et eksempel med fem minutters rapporteringsintervall uten lading. Behandle dette som et betinget eksempel, ikke en prosjektgaranti.

Kapslingsmateriale

Aluminiumslegering; bekreft overflatebehandling, festemidler, linegrensesnitt, korrosjonsmiljø og galvanisk skille.

Kapslingsgrad

IP66-referanse for produktet; bekreft klassifisering for ferdig montert node, kontakter og kabelgjennomføringer.

Driftstemperatur

Oppgitt -40 deg C til +85 deg C. Bekreft grenser for batteri, radio, sensor og valgfrie komponenter for valgt suffiks.

Mål og vekt

Oppgitt diameter 98 mm, lengde 200 mm og vekt under 2 kg; bekreft endelig tegning og valgte tilvalg.

Endelig godkjenning bør baseres på nøyaktig modelltegning, stykklister, datablad, monteringsprosedyre og prosjektspesifikt energibudsjett.

Referansekonfigurasjoner

Typiske konfigurasjoner for planlegging; endelig dimensjonering avhenger av installasjonssted og lastdata.

Referansekonfigurasjoner
Scenario ReferanseløsningPanel og konstruksjonForventet resultat
Kjent høyrisikospenn for pilotvalidering

Installer den gjennomgåtte nodekonfigurasjonen på et spenn med dokumentert vind, ising, terreng eller tidligere bevegelsesproblemer. Start med konservative rapporterings- og alarminnstillinger, samtidig som det beholdes nok rådata eller sammendragsdata for teknisk vurdering.

Bekreft line- og monteringsgrensesnitt, solinnstråling, vintertemperatur, trådløs bane, gateway-plassering, installasjonsmetode, sikkerhetsavstander og inspeksjonskrav.Et korridorspesifikt referansegrunnlag for hendelsesomfang, varighet, radiopålitelighet, energibruk og driftsrespons; ikke en garantert alarmterskel for andre spenn.
Representativt sammenligningsspenn

Utrull en tilsvarende eller kontrollert sammenligningskonfigurasjon på et normalt spenn, slik at prosjektet kan skille stedsspesifikk hendelsesatferd fra enhets-, radio-, vær- eller plattformpåvirkninger.

Hold fastvare, frekvens, tidssynkronisering, gateway-håndtering og datafelter tilstrekkelig konsistente til å understøtte en meningsfull sammenligning.Et sammenligningsdatasett som bidrar til å finjustere terskler og identifisere hvilke forskjeller som skyldes spennforhold fremfor overvåkingskjeden.
Standardisert korridorutrulling etter pilotprosjekt

Lås godkjent nodesuffiks, monteringspakke, fastvare, radioinnstillinger, gateway-tetthet, plattformskjema, alarmregler, dokumentasjon og godkjenningstester først etter at pilotprosjektet er bestått.

Gå gjennom radiodekning, enhetsbeholdning, idriftsettelsesprotokoller, reservedeler, batteri- og solcellevedlikehold, inspeksjonsintervall samt ansvarsforhold for gateway- og plattformstøtte.En repeterbar utrullingsklasse med definerte akseptanse- og vedlikeholdskriterier; spennspesifikk prosjektering og installasjonsgodkjenning er fortsatt nødvendig.

Ofte stilte spørsmål

Hva måler WD-noden, og hvordan kvantifiseres linjedans?

Den gjeldende referansen beskriver utgangsdata for amplitude og frekvens ved linjedans, med valgfrie støttesignaler for tilstand avhengig av konfigurasjon. Bekreft nøyaktig sensor- og posisjoneringsmetode, datafelter, enheter, nøyaktighetsgrunnlag, prøvetaking, filtrering og hendelsesberegning for den leverte modellen før verdiene brukes til driftsbeslutninger.

Hvordan bør alarmterskler settes uten å skape unødige utrykninger?

Start med konservative terskler i et pilotprosjekt, samle inn hendelser over representativt vær, og gå gjennom alvorlighetsgrad, varighet, persistens og støttekontekst sammen med driftsteamet. Dokumenter deretter hvilke forhold som skal utløse varsel, inspeksjon eller utrykning. Tersklene bør fastsettes av nettselskapet fremfor å kopieres uendret fra en annen korridor.

Hvilken trådløs rekkevidde kan forventes, og kreves det en gateway?

Den eldre siden oppgir opptil 500 m i åpent lende, men reell dekning avhenger av terreng, linehøyde, konstruksjoner, interferens, antenneretning, radioinnstillinger, regionale begrensninger og værforhold. De fleste installasjoner krever en gjennomgått mottaker- eller gateway-topologi og en definert backhaul-bane. Bekreft dekningen gjennom befaring eller pilotmålinger.

Hvordan holder noden seg tilkoblet om vinteren eller i perioder med lite sol?

Referansen kombinerer en solcellemodul og et oppladbart batteri. Oppetid avhenger av den samlede driftssyklusen for sansing, prosessering, rapportering, alarmering, retransmisjon og radio, sammen med temperatur, skygging, batteritilstand og vedlikehold. Hendelsesstyrt rapportering kan redusere energiforbruket, men endelig rapporteringsfrekvens og strømsparende atferd krever et prosjektspesifikt energibudsjett.

Kan noden integreres med en eksisterende plattform for overvåking av kraftlinjer?

Ja, forutsatt nødvendig grensesnittilpasning på prosjektnivå. Definer nodeprotokoll og datafelter, gateway, backhaul, tidsstempler, enhetshelsestatus, datainnlesing i plattform, historikk, alarmregler, brukerroller, cybersikkerhet og akseptansetester. Pilotplanleggingen bør verifisere hele databanen før en utrulling i korridoren.

Definer en pilot for overvåking av linjedans tilpasset dine spenn og arbeidsflyt

Send ønsket spenningsnivå, leder- og spenndata, historikk for linjedans, terreng- og værforhold, ønskede måleverdier, krav til rapportering og alarm, føringer for gateway og programvareplattform, radiomiljø, soleksponering, montasjemetode, pilotvolum og krav til dokumentasjon. LinkSolar vil gå gjennom en egnet nodekonfigurasjon og utarbeide et tilbud på pilotprosjektet.

Chat on WhatsApp