盧雨翔,孫宏彪,徐衍德
(國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司檢修分公司,江西 南昌 330096)
在輸電線路巡檢中,無(wú)人機(jī)的遙控距離,是構(gòu)建全方位、超視距、多角度的輸電線路立體巡檢體系的重要技術(shù)之一,無(wú)人機(jī)飛行距離的遠(yuǎn)近直接影響無(wú)人機(jī)巡檢效率和巡檢質(zhì)量,但現(xiàn)有無(wú)人機(jī)的實(shí)際飛行距離未達(dá)到《架空輸電線路無(wú)人直升機(jī)巡檢系統(tǒng)》(Q/GDW11385—2015)中“距地面高度40 m時(shí)圖傳(圖像傳輸)距離不小于2 km”的要求?,F(xiàn)提出一種增強(qiáng)無(wú)人機(jī)遙控器信號(hào)的方法,提高無(wú)人機(jī)飛行距離,提升超視距飛行時(shí)圖像傳輸系統(tǒng)的清晰度和穩(wěn)定性。
無(wú)人機(jī)(Unmanned Aerial Vehicle,UAV)是通過(guò)遙控設(shè)備與之相連,控制無(wú)人機(jī)的起飛、飛行、懸停、降落等動(dòng)作,另外,部分型號(hào)無(wú)人機(jī)的遙控設(shè)備也參與控制無(wú)人機(jī)的圖像傳輸系統(tǒng)。因此,遙控設(shè)備可以說(shuō)是整個(gè)無(wú)人機(jī)巡檢系統(tǒng)中最重要的組成部分。
按照《架空輸電線路無(wú)人直升機(jī)巡檢系統(tǒng)》的規(guī)定,輸電線路小型無(wú)人機(jī)巡檢系統(tǒng)的通訊要求應(yīng)滿足“距地面高度40 m時(shí)圖傳(圖像傳輸)距離不小于2 km;圖傳延時(shí)≤300 ms”的要求,而在無(wú)人機(jī)遙控設(shè)備的說(shuō)明書中,也明確遙控設(shè)備的范圍在5 km左右。但是在500 kV輸電線路中,受電磁干擾、氣象環(huán)境和地形地貌等因素的影響[1],部分無(wú)人機(jī)圖傳遙控距離在超過(guò)500 m后,地面站顯示屏上就開(kāi)始出現(xiàn)“雪花點(diǎn)”,甚至無(wú)法通過(guò)圖傳系統(tǒng)準(zhǔn)確判斷桿塔位置。在超過(guò)1 km后,無(wú)人機(jī)的控制也開(kāi)始出現(xiàn)遲滯,操作人員的操作指令要1到2 s后才能在地面控制站中顯示。日常巡檢的實(shí)際遙控距離與理論值相差甚遠(yuǎn)將造成以下幾個(gè)問(wèn)題。
無(wú)人機(jī)通過(guò)遙控器發(fā)出的指令開(kāi)展巡檢時(shí),操作人員通常采用超視距的飛行方式,通過(guò)地面顯控單元查看無(wú)人機(jī)實(shí)時(shí)傳回的圖像,對(duì)掛點(diǎn)、金具、導(dǎo)線、絕緣子等設(shè)備進(jìn)行精益化巡視,巡視時(shí)通常距離鐵塔1至5 m[2]。若此時(shí)遙控設(shè)備出現(xiàn)信號(hào)波動(dòng),操作人員將無(wú)法根據(jù)實(shí)時(shí)情況準(zhǔn)確判斷無(wú)人機(jī)狀態(tài),嚴(yán)重威脅無(wú)人機(jī)的安全飛行。
江西湖泊較多,部分線路處于湖泊地帶,巡視人員無(wú)法靠近開(kāi)展巡檢,此時(shí)必定要進(jìn)行長(zhǎng)距離飛行,而遙控信號(hào)隨著距離增加逐漸減弱造成飛行距離受到限制[3]。
由于圖像傳輸系統(tǒng)的好壞直接影響到無(wú)人機(jī)巡檢質(zhì)量。但由于圖像傳輸系統(tǒng)受到電磁干擾影響嚴(yán)重,導(dǎo)致無(wú)人機(jī)飛行距離在超過(guò)一定距離后就難以清晰的看到無(wú)人機(jī)拍攝的圖像,這不僅與圖傳的理論傳輸距離相距甚遠(yuǎn),也極大的危害了無(wú)人機(jī)的安全飛行。
針對(duì)目前輸電線路無(wú)人機(jī)巡檢中實(shí)際遙控距離與理論值相差大的問(wèn)題,以遙控器信號(hào)增強(qiáng)技術(shù)為出發(fā)點(diǎn),研究提高遙控器功率的方法,提高無(wú)人機(jī)遙控實(shí)際距離,提高圖像傳輸系統(tǒng)質(zhì)量,保證超視距飛行的安全性,進(jìn)一步適用于輸電線路日常巡檢要求[4],著重開(kāi)展以下需求研究。
改變遙控設(shè)備天線,增加遙控器功率,提高遙控設(shè)備的抗電磁干擾的能力[5],采用TIME DIVISION DUPLEX(TDD)技術(shù)、線性功放和圓極化天線技術(shù),在安全可控的前提下,提高無(wú)人機(jī)飛行距離和圖像傳輸距離。
在原有遙控設(shè)備上增加增程裝置,因此,需對(duì)遙控設(shè)備的天線部分進(jìn)行改造,重新對(duì)遙控設(shè)備設(shè)計(jì)調(diào)整。無(wú)人機(jī)增程后,遙控設(shè)備功率將增加,穩(wěn)定的供電是對(duì)遙控設(shè)備的重要保障。
通過(guò)研究無(wú)人機(jī)遙控設(shè)備的信號(hào)增強(qiáng)裝置,并將該裝置與現(xiàn)有遙控設(shè)備結(jié)合,實(shí)現(xiàn)在超過(guò)2 km的超視距飛行中,圖像傳輸信號(hào)和遙控信號(hào)小于300 ms的延遲,滿足《架空輸電線路無(wú)人機(jī)巡檢作業(yè)技術(shù)導(dǎo)則》[6]的要求,基于這個(gè)目的,對(duì)以下內(nèi)容開(kāi)展研究。
選擇移動(dòng)通訊中常用的TDD技術(shù)的原因之一是可以高效靈活地利用所有可用帶寬,另外,針對(duì)在圖像傳輸、無(wú)人機(jī)指令控制的應(yīng)用時(shí)上下行鏈路傳輸容量的要求不同,采用TDD方案可動(dòng)態(tài)分配上下行鏈路的容量,實(shí)現(xiàn)資源分配的靈活性;最后,由于上下行鏈路使用相同的頻率,上下行鏈路的一致性較好。在對(duì)移動(dòng)臺(tái)的發(fā)射功率進(jìn)行控制時(shí),可以用開(kāi)環(huán)功率控制來(lái)取代較為復(fù)雜的閉環(huán)功率控制。
功率放大器作為最接近遙控設(shè)備天線的重要器件,是無(wú)線通信系統(tǒng)中起關(guān)鍵作用的組件,其線性度和效率非常重要。由于現(xiàn)代通信的信號(hào)調(diào)制方式導(dǎo)致信號(hào)峰均比越來(lái)越高,使系統(tǒng)的效率降低,還有功率放大器本身固有的非線性特性,所以要提高功率放大器的工作效率和線性度。傳統(tǒng)的功率回退法雖然可以提高功率放大器的線性度,但是其效率也會(huì)降低。因此需要采用適用的線性化技術(shù),既可以提高功率放大器的線性度又可以保證效率。
大多數(shù)普通天線都采用線極化方式,當(dāng)收信天線的極化方向與線極化方向一致(電場(chǎng)方向)時(shí),感應(yīng)出的信號(hào)最大(電磁波在極化方向上投影最大)。隨著收信天線的極化方向與線極化方向偏離越來(lái)越多時(shí),感應(yīng)出的信號(hào)越?。ㄍ队安粩鄿p?。?dāng)收信天線的極化方向與線極化方向正交場(chǎng)方向)時(shí),感應(yīng)出的信號(hào)為零(投影為零)。線極化方式對(duì)天線的方向要求較高,而對(duì)于圓極化,無(wú)論收信天線的極化方向如何,感應(yīng)出的信號(hào)都是相同的,不會(huì)有什么差別。所以采用圓極化方式,使得系統(tǒng)對(duì)天線的方位敏感性降低。
由于無(wú)人機(jī)增程技術(shù)的應(yīng)用,涉及到在現(xiàn)有遙控設(shè)備上增加增程裝置,因此遙控設(shè)備天線將重新安裝,另外,天線功率的增大,必定造成遙控設(shè)備原有的電池容量不滿足續(xù)航能力要求,采用在增程裝置上增加電池管理模塊,實(shí)現(xiàn)在續(xù)航方面遙控信號(hào)放大裝置與無(wú)人機(jī)操控互不影響。
隨著無(wú)人機(jī)的應(yīng)用頻率逐漸提高,無(wú)人機(jī)在輸電線路巡視中的地位也日益提高,但目前巡檢采用的無(wú)人機(jī)實(shí)際飛行距離有限,在面對(duì)湖泊中的鐵塔等極端情況下將顯得捉襟見(jiàn)肘,而無(wú)人機(jī)增程技術(shù)的應(yīng)用研究不僅解決了無(wú)人機(jī)長(zhǎng)距離飛行的控制問(wèn)題,還提高了圖像傳輸系統(tǒng)的穩(wěn)定性,這對(duì)無(wú)人機(jī)超視距飛行提供了極大的保證,進(jìn)一步提高了輸電線路的安全管控水平。