傳統礦山設備互聯依賴復雜的人工配置,包括設置IP地址、安裝特定驅動、編寫點表等,過程繁瑣且易錯。礦鴻操作系統通過分布式軟總線技術,從根本上改變了這一模式,實現了智能設備間的“近場無感”快速互聯。其原理是,搭載礦鴻的設備在通電入網后,能自動向局域網內廣播自身的“...
在差動保護所需的通信媒介選擇中,光纖通道之所以脫穎而出成為大眾優先推薦,其根本原因在于其非凡的抗電磁干擾能力。電力系統現場環境極端惡劣,開關操作、雷擊、短路故障都會產生強烈的瞬態電磁場,對傳統的金屬導引線通信(如電纜、載波)構成嚴重干擾,可能導致數據誤碼甚至損...
裝置前面板配備高分辨率液晶顯示屏與功能按鍵,支持就地查看實時運行數據、事件記錄、錄波文件及設備狀態。用戶可在現場直接修改保護定值、軟壓板狀態等參數,操作界面直觀友好,并提供輸入驗證與權限管理防止誤操作。顯示屏支持多語言顯示與圖形化趨勢展示,方便不同地區人員使用...
在煤礦復雜且惡劣的供電環境中,短路故障是威脅供電安全的主要隱患之一。傳統依賴保護裝置動作信號和人工經驗排查的方式,存在定位粗糙、耗時較長的問題,可能延誤故障處理并擴大停電影響。基于人工智能的故障診斷算法,通過深度挖掘歷史故障數據與實時運行數據的內在關聯,實現了...
煤礦井下供電網絡呈多級放射狀結構,傳統的繼電保護裝置在遠端發生短路故障時,極易因電流配合不當導致上一級開關越級跳閘,引發大面積停電,不僅中斷生產,更嚴重威脅通風、排水等安全保障系統的運行。智能監控系統所集成的AI防越級跳盾保護功能,是解決這一行業痛點的關鍵技術...
傳統集中式監控架構要求將所有原始數據上傳至地面中心處理,這對礦井長距離、復雜環境的主干通信網絡構成了巨大的帶寬和實時性壓力。本系統通過在井下各變電所或重要節點部署邊緣計算智能網關,將計算能力下沉到數據產生的源頭。這些網關具備強大的本地計算、存儲和邏輯判斷能力。...
裝置采用緊湊型機箱結構,深度優化內部布局,在有限空間內集成全部功能組件。標準機架式安裝設計支持多臺裝置集中安裝于屏柜,能節省變電站二次設備占用空間。結構堅固并具備良好電磁屏蔽性能,適應嚴苛工業環境。高密度安裝不僅節約占地,也利于布線整理與散熱管理,提升整體屏柜...
保護定值是繼電保護的“行動準則”,但電網運行方式多變,固定的定值可能在某種方式下失去選擇性或靈敏性,構成隱性風險。保護定值在線校核與預警系統通過持續監視電網實時拓撲與潮流,在后臺自動、周期性地進行在線潮流計算和短路電流計算。它利用計算結果,對全網所有運行的保護...
礦鴻操作系統(HarmonyOSforMines,簡稱“礦鴻”)是華為公司基于開源鴻蒙,面向礦山行業深度定制的工業級智能終端操作系統。其重要設計目標在于徹底解決礦山領域長期存在的“七國八制”問題,即不同廠商、不同時期、不同型號的設備采用各異的通信協議、數據格式...
礦鴻操作系統(HarmonyOSforMines,簡稱“礦鴻”)是華為公司基于開源鴻蒙,面向礦山行業深度定制的工業級智能終端操作系統。其重要設計目標在于徹底解決礦山領域長期存在的“七國八制”問題,即不同廠商、不同時期、不同型號的設備采用各異的通信協議、數據格式...
高級的智能預警(如絕緣劣化預警、機械故障前兆識別)絕非單一參數閾值報警,而是基于多維度、跨專業數據的融合分析與模式識別。傳統系統因數據孤島,難以獲得訓練和運行此類模型所需的“飼料”。礦鴻作為統一的“數字底座”,其重要價值在于能夠高效、標準化地匯聚全站多源異構數...
系統構建的供電可靠性大數據分析平臺,超越了傳統基于簡單停電統計的可靠性指標(如RS-3)。它持續匯聚全網設備的運行數據、環境數據、操作記錄、故障歷史、維修工單等海量多源信息。通過大數據分析引擎,從三個層面進行深度挖掘:一是可靠性預測,利用機器學習模型(如生存分...
華為推出的礦鴻操作系統,正為礦山智能化構建一個統一、自主、安全的“數字底座”。這個底座的重要價值在于統一物聯網操作系統,旨在解決礦山長期存在的設備“七國八制”、數據協議割裂的頑疾。礦鴻系統通過其獨特的分布式軟總線和統一數據規范,為所有接入的設備提供了一種共同的...
防越級跳閘系統絕非一個單獨運行的“信息孤島”,其效能非常依賴于與礦用變電站綜合自動化系統的深度集成與數據共享。這種集成體現在三個層面:數據采集層面,防越級系統需要實時獲取全站各開關的電流、電壓采樣值,這些數據來源于合并單元或智能終端,本身就是自動化系統數據網絡...
供電系統的“自愈”能力是其智能化和韌性的比較高體現之一。本功能建立在完備的實時監控、快速保護與智能分析基礎之上。當系統檢測到某條饋線因故障被保護裝置切除后,自愈控制邏輯立即啟動。首先,故障區域準確定位:結合保護動作信號、故障指示器信息及拓撲分析,迅速確定故障發...
現代礦用變電站正告別過去保護、測量、監測設備分立設置的模式,轉而向高度集成化的“保護測控一體化”終端發展。這種集成并非簡單堆砌,而是在硬件和軟件層面實現深度協同。在綜合保護方面,一臺智能保護裝置不僅集成常規的過流、速斷、零序等保護功能,更高級的還融合了防越級跳...
礦用變電站的技術演進正圍繞三個中心維度加速推進。高可靠性是生命線,這要求設備本身具備極高的質量與魯棒性,更意味著系統需構建完善的冗余備份與快速自愈能力。例如,通過部署智能防越級跳閘系統,可將短路故障響應時間縮短至50毫秒以內,并實現準確的故障隔離,防止事故擴大...
智能礦山需要像一個有機生命體一樣,能夠多維度感知、實時分析、自主決策和協同聯動。這依賴于一個覆蓋全域、暢通無阻的“神經系統”。礦鴻操作系統正是構建這一智能“神經網絡” 的關鍵支撐技術。傳統礦山各個子系統(供電、通風、排水、運輸)是單獨運行的“系統”,信息傳遞緩...
隨著智能電站中裝置狀態監控數據的日益完備,傳統的定期檢修和事后維修模式正逐步向預測性維護演進,其中心就是建立保護裝置的健康度評估模型。該模型通過機器學習、大數據分析等技術,對裝置上傳的海量多維度監控數據進行分析,量化評估其當前健康狀況并預測未來趨勢。輸入數據主...
傳統保護的定值和特性是固定的,而電網運行方式(如網絡拓撲、電源投入、負荷分布)卻是動態變化的。這種矛盾可能導致保護在某些方式下性能下降(如靈敏度不足或選擇性喪失)。自適應保護是應對這一挑戰的智能化解決方案,它使保護裝置能夠像“活”的有機體一樣,感知系統狀態并動...
如果說整個智能變電站是一個有機的生命體,那么分散安裝在每個開關柜、變壓器、電纜接頭上的智能監控單元(IMU),就是遍布其全身的“神經末梢”。這些單元是連接物理世界與數字世界的橋梁,負責非常前端、非常原始的狀態量采集與初步處理。它們通常集成了多路高精度模擬量采集...
礦用變電站從設計伊始就必須直面井下極端惡劣的物理環境挑戰。空間狹窄是首要限制,巷道斷面尺寸固定,要求變電站設備布局必須極其緊湊。這推動了模塊化、預制艙式變電站的發展:所有高低壓設備、保護控制系統在工廠內集成安裝調試完畢,整體運輸至井下,只需進行簡單的對接和調試...
煤礦井下大量使用異步電動機、變頻器等感性負載,導致電網功率因數偏低,產生大量無功功率,造成線路損耗增加、電壓質量下降、供電容量利用率降低。智能無功補償裝置是解決這一問題的關鍵設備。與傳統固定或分組投切電容器不同,智能裝置以動態無功補償(如SVG)或智能電容器組...
本質安全(Intrinsic Safety)防爆理念的中心是“能量限制”。其理論基礎是,任何電火花或熱效應要引燃特定的爆燃性氣體混合物(如瓦斯),必須達到一個極小的點火能量。本安設計就是通過精心選擇電路參數和保護性元器件,確保電路在任何可能的正常工作狀態和規定...
保護裝置的可靠性包含兩個層面:一是對外部故障的正確動作(可靠性),二是在無故障和不正常運行時的不誤動作(安全性)。本裝置設計了多層級的防誤動措施和自診斷功能,以實現安全性與可靠性的比較好的平衡。防誤動措施包括:采用突變量啟動原理,避免系統振蕩或緩慢變化的負荷電...
在煤礦井下變電所等高風險環境中,人工巡檢高壓開關柜存在安全風險高、勞動強度大、巡檢質量受人為因素影響、數據記錄不連續等問題。智能巡檢機器人系統為此提供了高效、安全的解決方案。機器人通常采用軌道式或輪式/履帶式移動平臺,搭載高清可見光相機、紅外熱成像儀、局部放電...
智能終端與合并單元是實現變電站過程層數字化的重要設備,共同完成了傳統模擬量電纜和硬接線的功能替代。合并單元的中心任務是同步采樣與數據轉換。它直接連接至電流互感器和電壓互感器的二次側,以極高的速率(通常為每秒4000點或更多)對原始模擬信號進行同步采樣,并將其轉...
現代智能監控已超越傳統的電氣量監測,深入到反映設備內在健康狀態的非電量參數,形成多維度、全景式的狀態感知體系。溫度在線監測是預防性維護的基石,通過在開關觸頭、電纜接頭、變壓器繞組等熱點布置無線或有線溫度傳感器,實現實時溫度跟蹤與趨勢分析,預警過熱缺陷。局部放電...
在變電站智能監控系統中,前端感知層(即部署在開關柜、變壓器、電纜溝等設備本體上的傳感器)直接暴露于復雜的電氣和潛在爆燃環境中。將這些前端信號安全、可靠地接入后臺系統,面臨著高電壓干擾、地電位差、能量竄入危險區等多重風險。“隔爆兼本安”設計,特別是其本安接口,為...