[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
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 | ||
本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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