铁塔监测
铁塔监测
- 低成本
- 报告自动生成与发送
- 预警信息短信发布
- 个性化定制
系统优势
一张图
实景三维可视化
北斗+多源传感器
风险稳定性分析
短临强降雨预报
监测要素
监测原理
通过卫星RTK差分技术实现水平方向和垂直方向的监测,实时精度厘米级,后解算精度毫米级。
监测原理
GNSS一体机
监测原理
主要由支杆,风标,风杯,风速风向感应器组成,风标的指向即为来风方向,根据风杯的转速来计算出风速。
监测设备
风速风向传感器
- 监测原理
将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号。
- 监测设备
温湿度传感器
监测原理
结构物产生的倾斜变形,通过安装支架传递给倾斜传感器。
- 监测设备
测斜仪传感器
监测原理
利用连通液的原理,多支通过连通管连接在一起的储液罐的液面总是在同意水平面,通过测量不同储液罐的液面高度,经过计算可以得出各个静力水准仪的相对差异沉降。
- 监测设备
静力水准仪
监测原理
将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。
监测设备
表面应力计
- 监测原理
通过对远程监控对象的录像、回放、联动报警、监控策略制定、应急指挥等应用,达到监控与通讯的双重功能,全面满足远程监控与应急指挥需求。
- 监测设备
摄像头
监测要素
工作原理
通过卫星RTK差分技术实现水平方向和垂直方向的监测,实时精度厘米级,后解算精度毫米级。
监测设备
工作原理
主要由支杆,风标,风杯,风速风向感应器组成,风标的指向即为来风方向,根据风杯的转速来计算出风速。
监测设备
工作原理
将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号。
监测设备
工作原理
结构物产生的倾斜变形,通过安装支架传递给倾斜传感器。
监测设备
工作原理
利用连通液的原理,多支通过连通管连接在一起的储液罐的液面总是在同一水平面,
通过测量不通储液罐的液面高度,经过计算可以得出各个静力水准仪的相对差异沉降。
监测设备
工作原理
将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。
监测设备
工作原理
通过对远程监控对象的录像、回放、联动报警、监控策略制定、应急指挥等应用,达到监控与通讯的双重功能,全面满足远程监控与应急指挥需求。
监测设备
系统平台
一张图平台
一张图综合展示多个监测项目信息
监测风险分析
多源数据采集与融合技术,多手段预警分析,可定制报表服务
监测预警移动端
微信小程序和手机APP多渠道展示监测项目
风险分析功能模块
概况信息
监测区域预警整体状态
GIS+三维可视化集成
北斗+岩土、气象等多源传感器融合
报警信息
红、黄、橙、蓝预警信息
预警原因综合分析
分级别预警推送
短信、邮件等多种推送方式
数据分析
北斗、岩土监测数据趋势分析
多源数据关联性分析
改进型切线角分析
监测区域稳定性评价分析
自动生成监测报告
系统根据设置自动生成
日、周、月、年监测报告
短临天气预警功能模块
高精度三维水汽反演
基于地基北斗实时高精度反演三维水汽含量,
实时动态监控区域网格水汽含量。
短临天气预报预警
高时间、高分辨率监控大气水汽时空变化,
可实现区域网格短临天气预报。
项目案例
高铁通信基站铁塔自动化监测
项目背景:高铁通信基站铁塔是高铁通信网络安全保证的重要枢纽,在高铁领域具有非常重要的意义与价值。传统的监测方法难以对通信铁塔的位移以及周围的气候环境进行全天候自动化监测,“高铁通信基站铁塔安全运营自动化监测与预警系统”的投入使用,极大地保障了高铁的正常运营。
项目地点:浙江青田高铁站
项目周期:2017年1月-2020年1月
监测要素:1个连续运行参考站,2个实时监测站 ,1个实时气象站
国网输电线路铁塔形变监测
项目背景:合肥巢湖市220KV庙巢4847线35#塔地处滑坡区域,输电线路杆塔在地质条件影响下,容易发生倾斜、沉降或倒塔。一旦发生倒塔,会造成输电线路停止运行,供电性能受损,严重时甚至会危及电网稳定,造成大面积长时间停电。对该塔进行北斗自动化监测系统的实施,有利于及时获知塔体形变状态。
项目地点:安徽省合肥市巢湖市
项目周期:2020年4月至今
监测要素:1个北斗GNSS基准站,1个北斗GNSS地表位移监测站
南网输电线路杆塔形变监测
项目背景:云南500KV小楚乙线075和076号塔输电杆塔位于云南大理白族自治州,075塔在压力变形和扭转合力的综合应变影响下,已经发生了轻微扭曲,严重危及周边村庄人民群众的生命与财产安全。对075和076号塔输电杆塔分别建立一套输电杆塔姿态安全监测预警系统,极大程度上保证该区域群众及设施的安全、稳定。
项目地点:云南大理白族自治州
项目周期:2020年9月
监测要素:1个北斗GNSS基准站,2个北斗GNSS地表位移监测站 ,1个气象监测站