[发明专利]一种基于巡检机器人的水电厂大坝裂缝检测系统及方法在审

专利信息
申请号: 201711290045.7 申请日: 2017-12-07
公开(公告)号: CN108195325A 公开(公告)日: 2018-06-22
发明(设计)人: 包震洲;杨聃;卢伟军;周卫杰;吕连新 申请(专利权)人: 国网浙江省电力公司紧水滩水力发电厂;国网浙江省电力公司
主分类号: G01B21/00 分类号: G01B21/00
代理公司: 杭州杭诚专利事务所有限公司 33109 代理人: 尉伟敏;占宇
地址: 323000 *** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 裂缝检测装置 巡检机器人 裂缝 数据采集单元 大坝裂缝 监控后台 无线通信模块 水电厂 电源模块 检测系统 裂缝检测 控制器 电连接 定期巡检 人工监测 实时监测 无线通信 自动监测 无人化 智能化 巡检 转发
【说明书】:

发明公开了一种基于巡检机器人的水电厂大坝裂缝检测系统及方法。该系统包括监控后台、巡检机器人和设置在大坝裂缝处的裂缝检测装置,所述裂缝检测装置包括控制器、电源模块、数据采集单元、无线通信模块和安装在裂缝上的裂缝检测仪,所述控制器分别与电源模块、数据采集单元和无线通信模块电连接,所述数据采集单元还与裂缝检测仪电连接,所述巡检机器人能够与监控后台、裂缝检测装置进行无线通信。本发明通过设置在各个裂缝处的裂缝检测装置实时监测裂缝,巡检机器人定期巡检从裂缝检测装置处获取裂缝数据,并转发到监控后台,从而实现了裂缝的自动监测,改变了以往人工监测的方式,减少了劳动强度,实现巡检的智能化、无人化。

技术领域

本发明涉及大坝裂缝检测技术领域,尤其涉及一种基于巡检机器人的水电厂大坝裂缝检测系统及方法。

背景技术

水力发电厂大坝安全是重中之重,目前对大坝裂缝检测通常依靠人工定期测量,耗费大量人力,且效率低下,且容易出现运维人员巡检不及时或疏忽大意漏检的情况。随着科技的发展,装备智能化、信息化程度的提高,为确保大坝安全稳定运行,有必要对水力发电厂内各重要裂缝进行自动监测,保证水力发电厂的安全。

发明内容

本发明为了解决上述技术问题,提供了一种基于巡检机器人的水电厂大坝裂缝检测系统及方法,其通过设置在各个裂缝处的裂缝检测装置实时监测裂缝,巡检机器人定期巡检从裂缝检测装置处获取裂缝数据,并转发到监控后台,从而实现了裂缝的自动监测,改变了以往人工监测的方式,减少了劳动强度,实现巡检的智能化、无人化。

为了解决上述问题,本发明采用以下技术方案予以实现:

本发明的一种基于巡检机器人的水电厂大坝裂缝检测系统,包括监控后台、巡检机器人和设置在大坝裂缝处的裂缝检测装置,所述裂缝检测装置包括控制器、电源模块、数据采集单元、无线通信模块和安装在裂缝上的裂缝检测仪,所述控制器分别与电源模块、数据采集单元和无线通信模块电连接,所述数据采集单元还与裂缝检测仪电连接,所述巡检机器人能够与监控后台、裂缝检测装置进行无线通信。

在本技术方案中,数据采集单元采集裂缝检测仪检测的裂缝尺寸,并将其发送到控制器,控制器存储接收到的裂缝数据。巡检机器人按照预设的路径运动,依次到达预设的水电厂的各个裂缝检测位置。当巡检机器人移动到某个裂缝检测位置时,巡检机器人与该裂缝检测位置处的裂缝检测装置进行无线通信,该裂缝检测装置将检测到的裂缝尺寸发送到巡检机器人,巡检机器人将接收到的裂缝尺寸数据转发到监控后台。监控后台对接收到的裂缝尺寸数据建立数据库,形成趋势图,并进行判断,当裂缝尺寸超过设定值时发出报警,通知运维人员处理。

作为优选,所述裂缝检测仪包括检测机构和两个膨胀锚杆,所述检测机构包括套管和传递杆,所述传递杆左端从套管右端插入套管,所述套管左端和传递杆右端都连接有球形万向节,所述球形万向节上设有固定螺栓,所述固定螺栓与膨胀锚杆上的螺孔匹配,所述套管内设有检测传递杆位移的位移检测模块,所述位移检测模块与数据采集单元电连接。

使用时,将两个膨胀锚杆分别嵌入大坝裂缝两侧,两个固定螺栓分别与两个膨胀锚杆固定连接。裂缝形变时,两个膨胀锚杆之间的距离发生变化,传递杆与套管之间发生位移,套管内的位移检测模块检测传递杆位移,并将其发送到数据采集单元,数据采集单元将位移数据发送到控制器。

作为优选,所述传递杆上设有定位销,所述套管右端设有与定位销匹配的定位槽。防止传递杆插入套管内的长度超过限度。

作为优选,所述套管上还设有温度传感器,所述温度传感器与数据采集单元电连接。温度传感器检测环境温度,并将其发送到数据采集单元,数据采集单元将温度数据发送到控制器。当巡检机器人移动到附近时,裂缝检测装置将检测到的温度数据发送到巡检机器人,巡检机器人将接收到的温度数据转发到监控后台。

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