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14 October 2025

面向卫星通信地面站点的自动除雪系统设计与安全保障策略研究

志明 李1 志宇 李1 小彬 尹1
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1 国家管网集团北京管道有限公司山西输油气分公司, 中国
SSSD 2025 , 1(15), 137–140; https://doi.org/10.61369/SSSD.2025150042
© 2025 by the Author(s). Licensee Art and Design, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

为应对高海拔高纬度地区突发性降雪对长输油气管道通信卫星运行的威胁,本文针对现有除雪装置依赖人工、缺环境感知与自动响应的缺陷,提出融合智能感知、动态决策与多重安全保障的自动除雪系统。当前长输油气管道站场除雪仅能人工远程启停,无法在突发降雪时自动除雪。系统设计上,通过多源传感器实时采集降雪、积雪及设备温度数据,精准预测降雪风险并进行优先级调度。安全保障策略上,构建“监测 - 控制 - 应急”三层防护机制,建立动态优先级调度模型确保高负载信道优先除雪。本研究为长输油气管道卫星通信设施在极端气候下运行提供技术支撑,提出的多级安全防护策略减少了卫星通信中断异常事件,提高了SCADA 系统数据稳定性,保障了长输油气管道安全平稳运行。

Keywords
卫星通信
自动除雪
安全保障
异常事件
References

[1] 林敏, 安康, 欧阳键. 基于多天线中继的卫星- 地面混合无线通信系统上行链路性能分析[J]. 宇航学报, 2013, 34(8):7.
[2] 漆小刚, 刘雷, 尹曙明. 卫星通信应急管理人员胜任力评价指标体系研究[J]. 安全, 2023, 44(01): 17-22+31.
[3] 刘朝曦. 基于嵌入式光纤光栅的智能蒙皮天线电补偿系统设计与实现[D]. 西安电子科技大学, 2017.
[4] 牟书香, 吴芮, 陈淳, 等. 基于高分子电热膜的风电叶片复合材料试验件电热除冰性能研究[J]. 玻璃钢/ 复合材料, 2014(6): 6..
[5] 张振海, 田小芳, 蒋建炜, 等. 城轨交通车站环境安全策略研究[J]. 安全, 2018, 39(09): 26-28.
[6] 陈爱军. 应用AMSU 资料监测中国地区积雪的初步研究[D]. 南京气象学院,2003.
[7] 彭冬生, 刘富, 王震. 多功能除雪机的设计[J]. 湖北汽车工业学院学报, 2011.DOI:CNKI:SUN:HQCG.0.2011-02-020.
[8] 郭枭. 光伏组件发电效率影响因子的优化研究[D]. 内蒙古工业大学,2015.DOI:10.7666/d.D781784.
[9]Guangjun Gao,Jiabin Wang. 高速列车转向架防积雪导流结构研究[C]// 第十届全国风工程与工业空气动力学学术会议.2018.
[10] 杨有为. 军用机场除雪车工作装置设计方案研究[D]. 哈尔滨工业大学,2010.DOI:10.7666/d.D266209.

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