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  • dispositivo de monitoramento meteorológico da rede elétrica

Sistema de monitoramento meteorológico de linhas de transmissão para redes elétricas

Principais características

  • Projetado para linhas de transmissão de energia e corredores de rede.
  • Monitoramento contínuo do microclima local
  • Medição da velocidade e direção do vento
  • Monitoramento de temperatura, umidade e ponto de orvalho
  • Medição de precipitação e pressão atmosférica
  • Monitoramento opcional de radiação, iluminância e UV.
  • Visibilidade opcional, monitoramento de PM e ruído ambiental.
  • Auxilia no reconhecimento de fenômenos climáticos severos.
  • Auxilia na avaliação de condições de vento forte e galope do condutor.
  • Auxilia na análise de risco de formação de gelo e congelamento.
  • Auxilia na avaliação de riscos relacionados à chuva e às fundações das torres.
  • Transmissão remota via 4G, LoRaWAN, NB-IoT ou Ethernet
  • Integração de sensores Modbus RS485
  • Configuração com energia solar disponível
  • Análise de tendências históricas e alarmes de limite
  • Visualização de múltiplos locais para corredores de transmissão
  • Integração de API e plataforma de terceiros
  • Adequado para montanhas, planícies, regiões costeiras e locais remotos.
  • Personalização de OEM e parâmetros de monitoramento específicos do projeto

Descrição do produto

O Sistema de monitoramento meteorológico de linha de transmissão JW-IWS-EG(LC34) É uma solução integrada de microclima, reconhecimento de condições climáticas severas e alerta precoce remoto, desenvolvida para linhas de transmissão aéreas, torres de energia, subestações e corredores de rede de alto risco.

O sistema monitora continuamente as condições ambientais locais ao redor da infraestrutura de transmissão, fornecendo dados de campo que as previsões meteorológicas regionais podem não representar com precisão.

Dependendo da configuração do projeto, ele pode medir:

  • Temperatura do ar
  • Umidade relativa
  • ponto de orvalho
  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Pressão atmosférica
  • Chuva
  • Radiação solar
  • Iluminância
  • radiação UV
  • Barulho
  • PM1.0
  • PM2.5
  • PM10
  • Visibilidade
  • Fenômenos meteorológicos locais

O sistema também pode oferecer suporte ao reconhecimento visual de condições meteorológicas como sol, chuva, neve, neblina, cerração, tempestade, granizo, geada, orvalho e tempestade de areia.

Com comunicação remota, visualização na nuvem e alarmes de limite, auxilia as concessionárias de energia elétrica a aprimorarem a inspeção de linhas de transmissão, o alerta de ventos fortes, a avaliação de riscos de formação de gelo, a proteção das fundações das torres e a manutenção preventiva.

O que é um sistema de monitoramento meteorológico para linhas de transmissão?

Um sistema de monitoramento meteorológico de linhas de transmissão é uma estação de monitoramento de campo instalada perto de condutores aéreos, torres de transmissão, fundações de torres ou seções críticas de um corredor de energia.

Seu objetivo é coletar dados meteorológicos e ambientais locais que possam afetar a segurança das linhas de transmissão de energia.

As linhas de transmissão frequentemente se cruzam:

  • Montanhas
  • Vales
  • Rios
  • Florestas
  • áreas costeiras
  • Regiões de alta altitude
  • Áreas propensas à formação de gelo
  • Corredores de tufões
  • Encostas propensas a deslizamentos de terra
  • Regiões remotas com acesso limitado

As condições meteorológicas nesses locais podem diferir significativamente dos dados coletados por uma estação meteorológica pública distante.

O monitoramento local, portanto, fornece aos operadores da rede informações mais representativas para operação, inspeção e avaliação de riscos.

Para uma arquitetura de implantação multiponto completa, consulte o Solução para estação de monitoramento do microclima em linhas de transmissão de alta tensão.

Parâmetros técnicos

Parâmetro Faixa de medição Resolução Precisão
Temperatura ambiente -50°C a +90°C 0,1°C ±0,3°C
Umidade Relativa 0–100% RH 1% RH ±3% RH
Ponto de orvalho -50°C a +50°C 0,1°C ±0,3°C
Velocidade do vento 0–60 m/s 0,1 m/s ±(0,3 + 0,03V) m/s
Direção do vento 0–359° ±3°
Chuva 0–999,9 mm 0,1 / 0,2 / 0,5 mm ±4%
Ruído ambiental 20–130 dB 0,1 dB ±5 dB
Radiação solar 0–2000 W/m² 1 W/m² ≤5%
Iluminância 0–200.000 lux 1 lux ≤5%
Radiação ultravioleta 0–1000 W/m² 1 W/m² ≤5%
PM1.0 / PM2.5 / PM10 0–1000 μg/m³ 1 μg/m³ ≤5%
Reconhecimento de fenômenos meteorológicos Ensolarado, nublado, chuva, neve, granizo, tempestade de areia, nevoeiro, cerração, geada, orvalho, chuva e neve, cobertura de neve

Por que o monitoramento do microclima local é importante

As previsões meteorológicas regionais descrevem uma área mais ampla, mas os riscos relacionados às linhas de transmissão são frequentemente muito localizados.

Um colo de montanha pode sofrer ventos mais fortes do que uma cidade próxima. Um trecho sombreado em alta altitude pode desenvolver gelo, enquanto trechos mais baixos da linha férrea permanecem inalterados. Chuvas intensas podem desestabilizar apenas a fundação de uma torre ou uma encosta.

Um ponto de monitoramento de campo pode fornecer dados diretamente do corredor afetado.

Isso oferece suporte a:

  • Avaliação mais precisa de ventos fortes
  • Identificação mais rápida de condições propensas à formação de gelo.
  • Melhor agendamento de inspeções
  • Detecção precoce de condições climáticas extremas
  • Resposta de emergência mais direcionada
  • Redução de visitas de campo desnecessárias
  • Comparação histórica entre eventos meteorológicos e de linha

Riscos relacionados ao clima monitorados

Vento forte e condutor galopando

Ventos fortes, ventos laterais e fluxos de ar turbulentos podem contribuir para:

  • Condutor galopando
  • vibração induzida pelo vento
  • Desvio do vento
  • Distância elétrica reduzida
  • Torre e tensão de encaixe
  • Danos aos isoladores ou componentes eletrônicos
  • Risco aumentado em trechos transversais a vales e rios

A velocidade do vento por si só não determina completamente o comportamento do condutor, mas os dados contínuos de vento fornecem um contexto importante para a avaliação do risco da linha.

Os parâmetros recomendados incluem:

  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • Condições de rajada
  • Temperatura do ar
  • Precipitação
  • Observação em vídeo
  • Inclinação ou vibração da torre opcionais

Condições de formação de gelo e congelamento

O congelamento dos condutores pode aumentar a carga mecânica e afetar a segurança da linha.

As condições meteorológicas associadas à formação de gelo podem incluir:

  • Baixa temperatura
  • Alta umidade
  • Chuva congelante
  • Névoa
  • Gotículas de água super-resfriadas
  • Vento fraco ou vento variável
  • Condições de geada e ponto de orvalho

O sistema pode fornecer os dados meteorológicos necessários para a análise da tendência de formação de gelo.

Para projetos que exigem medição direta da espessura do gelo ou da carga do condutor, sensores dedicados adicionais podem ser necessários.

Chuvas intensas e risco de danos às fundações das torres

Chuvas intensas ou de longa duração podem afetar:

  • Erosão da fundação da torre
  • Estabilidade de taludes
  • Escoamento superficial
  • risco de deslizamento de terra
  • Risco de inundação repentina
  • Condições da via de acesso
  • Drenagem ao redor das bases das torres

O monitoramento da precipitação pode ser combinado com:

  • Umidade do solo
  • Nível da água subterrânea
  • Deslocamento de encosta
  • Inclinar
  • Monitoramento de rachaduras
  • Câmeras
  • sensores de nível de água

Neblina, bruma e baixa visibilidade

Neblina, cerração, neve e chuvas fortes podem reduzir a visibilidade e afetar:

  • Inspeção manual
  • Inspeção com drones
  • Inspeção de helicóptero
  • Acesso de emergência
  • Qualidade da imagem da câmera
  • Segurança na manutenção

O monitoramento opcional de visibilidade e o reconhecimento de imagem fornecem informações adicionais para operações em campo.

Altas temperaturas e risco de incêndio

Altas temperaturas, baixa umidade e ventos fortes podem aumentar o risco de incêndios na vegetação e em áreas florestais ao longo de alguns corredores de transmissão.

O sistema pode ser expandido com:

  • Detecção de fumaça
  • parâmetros meteorológicos de incêndio
  • Monitoramento por vídeo
  • Imagem térmica
  • Umidade do solo
  • Monitoramento da vegetação
  • Dispositivos de alarme locais

Ambientes costeiros e de névoa salina

As linhas de transmissão costeiras podem enfrentar os seguintes problemas:

  • Vento forte
  • Tufões
  • Alta umidade
  • névoa salina
  • Corrosão
  • Chuva repentina
  • Contaminação do isolamento elétrico

Os materiais dos equipamentos, conectores, estruturas de montagem e invólucros de comunicação devem ser selecionados levando em consideração o ambiente corrosivo local.

Parâmetros monitorados

Temperatura do ar

Os dados de temperatura suportam:

  • Análise de risco de formação de gelo
  • Avaliação operacional térmica
  • Aviso de geada e congelamento
  • Compensação do sensor
  • Monitoramento de tendências ambientais

Umidade Relativa e Ponto de Orvalho

A umidade e o ponto de orvalho ajudam a avaliar:

  • Condensação
  • Geada
  • Formação de nevoeiro
  • tendência a congelar
  • Condições da superfície do isolador
  • Umidade atmosférica local

Velocidade e direção do vento

Os dados eólicos são essenciais para a avaliação de:

  • Condições de vento cruzado
  • Eventos de rajada
  • Fluxo de ar no corredor
  • Risco de galope do condutor
  • Desvio do vento
  • Exposição da torre
  • impacto do tufão

Um sensor de vento ultrassônico de alta precisão pode ser selecionado para projetos que não exigem peças móveis e requerem manutenção reduzida.

Veja o Sensor ultrassônico de velocidade e direção do vento para monitoramento meteorológico.

Chuva

O monitoramento da precipitação auxilia em:

  • Aviso de chuva forte
  • Análise de precipitação acumulada
  • Avaliação de risco da fundação da torre
  • Avaliação da instabilidade de taludes
  • Planejamento de vias de acesso
  • Inspeção pós-tempestade

Pressão atmosférica

As alterações de pressão fornecem contexto adicional para:

  • movimento do sistema meteorológico
  • Desenvolvimento de tempestades
  • Análise ambiental relacionada à altitude
  • Tendências meteorológicas locais

Radiação solar, UV e iluminância

Essas medições podem corroborar:

  • Análise meteorológica local
  • Gestão de energia solar
  • Avaliação da exposição ambiental
  • Interpretação de câmeras e visibilidade
  • Estudos de condição térmica de equipamentos

PM1.0, PM2.5 e PM10

O monitoramento de partículas pode ser útil para:

  • Identificação de neblina
  • Monitoramento de tempestades de poeira e areia
  • Interpretação da visibilidade
  • corredores de transmissão industriais ou desérticos
  • pesquisa sobre contaminação de isoladores

Ruído ambiental

O monitoramento de ruído pode dar suporte a projetos selecionados que envolvam:

  • Estudos ambientais relacionados à Covid-19
  • Atividade de construção nas proximidades
  • Monitoramento de zonas industriais
  • Redes ambientais gerais

Não deve ser considerado um substituto direto para equipamentos especializados de diagnóstico por descarga elétrica.

Condições meteorológicas reconhecíveis

Dependendo da câmera, do algoritmo de reconhecimento e da configuração selecionada, o sistema pode suportar a identificação de:

  • Condições ensolaradas
  • Chuva
  • Neve
  • Névoa
  • Confusão
  • Condições de tempestade
  • Saudação
  • Geada
  • Orvalho
  • Tempestade de areia
  • Cobertura de nuvens
  • Visibilidade reduzida

O reconhecimento de imagem deve ser usado em conjunto com os dados medidos pelos sensores, e não como a única fonte para alarmes críticos.

Arquitetura do sistema

Uma arquitetura típica de monitoramento de linha de transmissão é:

Sensores de microclima e câmera → Terminal de aquisição de dados → 4G / LoRaWAN / NB-IoT / Ethernet → Servidor em nuvem ou plataforma de utilidade → Painel de controle, alarmes e resposta de manutenção

Camada de campo

Os sensores estão instalados em:

  • Torres de transmissão
  • fundações da torre
  • Corredores de linha
  • Selins de montanha
  • Trechos transversais do rio
  • segmentos de linha propensos à formação de gelo
  • Encostas propensas a deslizamentos de terra
  • Torres costeiras
  • subestações remotas
  • Pontos de inspeção principais

Camada de Aquisição de Dados

O terminal de campo pode coletar dados através de:

  • RS485 Modbus RTU
  • Sinais analógicos
  • Entradas de pulso
  • Entradas digitais
  • Interfaces de câmera
  • Portas de expansão de sensores adicionais

Camada de comunicação

Os métodos de comunicação disponíveis podem incluir:

  • 4G LTE
  • LoRaWAN
  • NB-IoT
  • Ethernet
  • Rede privada de comunicação de serviços públicos
  • Comunicação via satélite para projetos remotos selecionados

Camada de Nuvem e Plataforma

A plataforma pode fornecer:

  • Exibição de dados em tempo real
  • Visualização de mapa com vários locais
  • Curvas de tendência histórica
  • Monitoramento do status do dispositivo
  • Configurações de limite de alarme
  • Exibição de imagens meteorológicas
  • reconhecimento de eventos meteorológicos
  • Exportação de dados
  • Relatórios
  • Notificação por SMS, e-mail ou aplicativo
  • integração de API
  • Integração com os sistemas de operação e manutenção (O&M) de serviços públicos existentes.

Seleção de Comunicação

4G LTE

Adequado para:

  • As torres possuem cobertura celular;
  • Cada site pode se conectar diretamente à nuvem;
  • São transmitidas imagens ou dados de maior volume;
  • Os pontos de implantação estão amplamente dispersos.

LoRaWAN

Adequado para:

  • Vários pontos de monitoramento estão localizados em um mesmo corredor;
  • Um gateway pode abranger várias torres;
  • O volume de dados dos sensores é relativamente baixo;
  • O consumo de energia deve ser reduzido.

Ethernet

Indicado para:

  • Subestações
  • Instalações fixas
  • Locais com comunicação cabeada existente
  • centros de controle locais

Aplicações típicas

Linhas de transmissão em montanhas

Os corredores montanhosos podem apresentar:

  • Vento forte e localizado
  • Mudanças rápidas de temperatura
  • Nevoeiro e formação de gelo
  • Deslizamentos de terra
  • Comunicação limitada
  • Acesso manual difícil

Os pontos de monitoramento devem ser instalados em locais representativos de alto risco, em vez de serem distribuídos uniformemente sem uma avaliação de risco.

Linhas Cross-Valley e Cross-River

Essas seções podem enfrentar:

  • Vento lateral forte
  • Turbulência
  • Condutor galopando
  • vãos maiores
  • Mudanças na direção do vento
  • Acesso para inspeção difícil

Medições de vento de alta qualidade são especialmente importantes.

Linhas de alta altitude e propensas à formação de gelo

O monitoramento recomendado pode incluir:

  • Temperatura
  • Umidade
  • ponto de orvalho
  • Vento
  • Chuva ou precipitação congelante
  • Câmera
  • Visibilidade
  • Sensor de formação de gelo dedicado
  • Terminal de comunicação alimentado por energia solar

Corredores de Transmissão Costeiros

Os projetos costeiros devem considerar:

  • Vento de tufão
  • névoa salina
  • Corrosão
  • Alta umidade
  • Chuvas fortes
  • Invólucros à prova d'água e resistentes à corrosão
  • Estruturas de montagem reforçadas

Áreas desérticas e sujeitas a tempestades de areia

Os parâmetros recomendados podem incluir:

  • Velocidade do vento
  • Direção do vento
  • PM10
  • Visibilidade
  • Temperatura
  • Radiação solar
  • reconhecimento de tempestade de areia
  • Proteção contra poeira da caixa

Monitoramento de fundações de torres e de taludes

As estações meteorológicas podem ser combinadas com:

  • Sensores de deslocamento por fio trefilado
  • Sensores de inclinação
  • Sensores de rachaduras
  • Sensores de umidade do solo
  • Sensores de água subterrânea
  • pluviômetros
  • Dispositivos GNSS
  • Câmeras

Isso cria um sistema mais completo de monitoramento de fundações de torres e de riscos geológicos.

Recomendações de instalação

Selecione locais de alto risco e representativos.

Priorizar:

  • Passagens com ventos fortes
  • Selins de montanha
  • elevações propensas à formação de gelo
  • Pontes transversais ao rio
  • Torres costeiras
  • Encostas propensas a deslizamentos de terra
  • Zonas de chuva intensa
  • Seções remotas com longos intervalos de inspeção

Evite interferências da esteira de vento da torre.

Os membros da torre, os condutores e as estruturas próximas podem perturbar o fluxo de ar.

O sensor de vento deve ser instalado onde a turbulência induzida pela torre seja minimizada e onde a direção medida represente o fluxo de ar desejado.

Mantenha o pluviômetro nivelado.

Um pluviômetro deve ser instalado na horizontal e longe de respingos fortes, obstruções e efeitos do vento induzidos por estruturas.

Proteção das medições de temperatura e umidade

Instale o sensor de temperatura e umidade dentro de uma blindagem contra radiação apropriada.

Evitar:

  • Aquecimento solar direto
  • Calor da estrutura
  • Saídas de exaustão
  • Aquecimento com controlador solar
  • Calor da bateria
  • Grandes superfícies metálicas que ficam quentes

Posicione a câmera com cuidado.

Evitar:

  • Brilho direto do nascer ou pôr do sol
  • Membros da torre bloqueando o campo de visão
  • Fortes reflexos noturnos
  • Acúmulo de água na lente
  • Direção de visualização não representativa

Proteja cabos e conectores

Usar:

  • Cabo resistente aos raios UV
  • Conectores à prova d'água
  • Cabo de comunicação blindado
  • eletroduto para cabos
  • Laços de gotejamento
  • Proteção contra surtos
  • Aterramento
  • Proteção contra raios
  • Proteção mecânica de cabos

Avaliar a capacidade de energia solar

O projeto de energia solar deve considerar:

  • Consumo total de equipamentos
  • Operação da câmera
  • Frequência de transmissão
  • Radiação solar de inverno
  • Temperatura da bateria
  • Dias nublados consecutivos
  • Requisitos de aquecimento
  • Envelhecimento da bateria
  • Sombreamento dos painéis causado pelas torres e condutores

Estratégia de alarme e alerta precoce

Os limites de alarme devem ser definidos de acordo com:

  • Classe de tensão de linha
  • Tipo de condutor
  • Comprimento do vão
  • Projeto de torre
  • Clima local
  • Falhas históricas
  • Terreno
  • História da cobertura
  • Procedimentos de manutenção de utilidades
  • Planos de resposta a emergências

Possíveis alarmes incluem:

  • Alta velocidade do vento
  • Direção anormal do vento
  • Baixa temperatura e alta umidade
  • Condições de chuva congelante
  • Chuvas fortes
  • Precipitação acumulada
  • Baixa visibilidade
  • reconhecimento de condições climáticas severas
  • Interrupção de comunicação
  • Tensão da bateria baixa
  • Falha no sensor
  • Câmera offline
  • Alarme de porta ou recinto

Uma única leitura meteorológica não deve determinar automaticamente uma condição crítica de falha na linha de transmissão. Recomenda-se a confirmação com múltiplos parâmetros e a aplicação de normas de engenharia.

Estação Meteorológica de Produto vs. Estação Meteorológica Geral

Exigência Estação Meteorológica Geral Sistema de monitoramento de linhas de transmissão
Medição meteorológica básica Sim Sim
Implantação em torre ou corredor Possível Projetado para isso
reconhecimento de condições climáticas severas Geralmente limitado Configurável
Contexto de risco do condutor Limitado Aplicação principal
Avaliação das condições de formação de gelo Limitado Apoiado
risco de chuva nas fundações das torres Limitado Apoiado
Implantação remota alimentada por energia solar Opcional Configuração comum
Integração de plataforma de serviços públicos Em geral Específico do projeto
vista de corredor com vários locais Opcional Recomendado
Integração de câmera e alarme Limitado Configurável

Para monitoramento de propósito geral, consulte o Estação meteorológica integrada tudo-em-um para monitoramento ambiental.

Solicite uma configuração de monitoramento de linha de transmissão.

Envie para a JW-IoT o seu corredor de transmissão, o terreno, os principais riscos meteorológicos, os parâmetros necessários, a cobertura de comunicação e os requisitos da plataforma.

Nossa equipe ajudará a configurar os sensores, o terminal de aquisição de dados, o sistema de energia solar, a rede de comunicação e a plataforma de monitoramento remoto.

Solicite um orçamento

Veja a solução de monitoramento de linhas de transmissão de alta tensão.

Explore Estações Meteorológicas Integradas

Perguntas frequentes

  • Q

    1. O que é um sistema de monitoramento meteorológico de linhas de transmissão?

    A

    Um sistema de monitoramento meteorológico em linhas de transmissão é uma solução de monitoramento de microclima instalada perto de linhas de energia ou torres de transmissão para medir as condições meteorológicas e ambientais locais em tempo real.

  • Q

    2. Quais parâmetros este sistema pode monitorar?

    A

    Ele pode monitorar temperatura ambiente, umidade, ponto de orvalho, velocidade do vento, direção do vento, precipitação, radiação solar, luminosidade, radiação UV, ruído, PM1.0, PM2.5, PM10 e condições meteorológicas.

  • Q

    3. O JW-IoT permite personalizar os parâmetros de monitoramento?

    A

    Sim. Sua estrutura de tripé, design com energia solar e configuração portátil o tornam adequado para locais temporários, trabalhos de campo e tarefas de monitoramento móvel.

  • Q

    4. Por que o monitoramento do microclima local é importante para linhas de transmissão?

    A

    O monitoramento local fornece dados meteorológicos mais precisos ao longo do corredor da linha, ajudando as concessionárias a identificar formação de gelo, ventos fortes, chuvas intensas, neblina e outras condições que podem afetar a segurança da linha.

  • Q

    5. O JW-IoT suporta funções de reconhecimento meteorológico?

    A

    Sim. O JW-IoT pode suportar o reconhecimento de fenômenos meteorológicos para diversas condições climáticas, como chuva, neve, neblina, cerração, granizo e tempestade de areia, dependendo da configuração do sistema.

  • Q

    6. Este sistema é adequado para ambientes externos agressivos?

    A

    Sim. Ele foi projetado para implantação externa de longo prazo e é adequado para montanhas, planícies, ambientes costeiros e corredores de transmissão remotos.

  • Q

    7. O sistema pode ser usado para prevenção de formação de gelo e desastres?

    A

    Sim. Pode ajudar a identificar condições ambientais que podem levar à formação de gelo, risco de tempestades, tempestades de areia ou outros perigos que afetam a segurança das linhas de transmissão.

  • Q

    8. O JW-IoT oferece integração de monitoramento remoto?

    A

    Sim. O JW-IoT oferece suporte à integração com plataformas em nuvem, centros de monitoramento remoto e sistemas de gerenciamento de serviços públicos para visualização de dados em tempo real e tratamento de alarmes.

  • Q

    9. Quais setores ou usuários normalmente utilizam esse sistema?

    A

    Os usuários típicos incluem concessionárias de energia elétrica, operadores de redes, equipes de manutenção de transmissão, integradores de redes inteligentes e provedores de monitoramento de infraestrutura.

  • Q

    10. O sistema pode disparar alarmes?

    A

    Sim. O sistema pode suportar funções de aviso e alarme baseadas em limites para ajudar os operadores a responderem rapidamente a condições meteorológicas anormais.

  • Q

    11. A JW IoT oferece suporte a OEM e personalização de projetos?

    A

    Sim. O JW-IoT oferece suporte a OEM, ODM, personalização de parâmetros e integração baseada em projetos para diferentes aplicações de monitoramento de linhas de transmissão.

  • Q

    12. Por que escolher a JW-IoT para monitoramento meteorológico de linhas de transmissão?

    A

    A JW-IoT oferece soluções de monitoramento flexíveis, opções de sensores personalizáveis, integração de plataformas de dados e experiência prática em aplicações de monitoramento ambiental e de infraestrutura.

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