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(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)、事件記錄、錄波文件及設(shè)備狀態(tài)。用戶可在現(xiàn)場直接修改保護(hù)定值、軟壓板狀態(tài)等參數(shù),操作界面直觀友好,并提供輸入驗(yàn)證與權(quán)限管理防止誤操作。顯示屏支持多語言顯示與圖形化趨勢(shì)展示,方便不同地區(qū)人員使用。就地操作功能在通信中斷或遠(yuǎn)程系統(tǒng)故障時(shí)尤為重要,確保運(yùn)維人員始終能對(duì)裝置進(jìn)行有效監(jiān)控與控制。就地操作功能在通信中斷或遠(yuǎn)程系統(tǒng)故障時(shí)尤為重要,確保運(yùn)維人員始終能對(duì)裝置進(jìn)行有效監(jiān)控與控制。系統(tǒng)具備高爆開關(guān)、移變等關(guān)鍵設(shè)備的健康度評(píng)估與預(yù)測性維護(hù)功能。新疆礦鴻供電監(jiān)控系統(tǒng)改造井下供電設(shè)備長期高負(fù)荷運(yùn)行,連接點(diǎn)松動(dòng)、接觸電阻增大等原因會(huì)導(dǎo)致局部...
供電系統(tǒng)的“自愈”能力是其智能化和韌性的比較高體現(xiàn)之一。本功能建立在完備的實(shí)時(shí)監(jiān)控、快速保護(hù)與智能分析基礎(chǔ)之上。當(dāng)系統(tǒng)檢測到某條饋線因故障被保護(hù)裝置切除后,自愈控制邏輯立即啟動(dòng)。首先,故障區(qū)域準(zhǔn)確定位:結(jié)合保護(hù)動(dòng)作信號(hào)、故障指示器信息及拓?fù)浞治觯杆俅_定故障發(fā)生的具體區(qū)段。隨后,非故障區(qū)域負(fù)荷分析:評(píng)估因上游開關(guān)跳閘而失電的非故障區(qū)域負(fù)荷性質(zhì)(是否包含一級(jí)負(fù)荷如主排水泵、主要通風(fēng)機(jī))及其重要性。接著,網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)方案生成與校驗(yàn):系統(tǒng)基于當(dāng)前的電網(wǎng)拓?fù)溥B接關(guān)系(開關(guān)狀態(tài)),在數(shù)十毫秒內(nèi)自動(dòng)生成一個(gè)或多個(gè)可行的供電恢復(fù)路徑。這些方案會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格的潮流計(jì)算與安全校驗(yàn),確保在合環(huán)操作時(shí)不會(huì)引起設(shè)備過載、保護(hù)...
該裝置采用先進(jìn)的全數(shù)字式硬件架構(gòu),實(shí)現(xiàn)對(duì)電流、電壓信號(hào)的實(shí)時(shí)高精度采集與處理。通過高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)對(duì)模擬量進(jìn)行數(shù)字化采樣,并結(jié)合高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)完成復(fù)雜算法的實(shí)時(shí)運(yùn)算。這種設(shè)計(jì)不僅極大的提升了信號(hào)采集的準(zhǔn)確性與抗干擾能力,還支持多通道同步采樣,確保在系統(tǒng)暫態(tài)過程中也能捕捉到完整的電氣特征。全數(shù)字化處理避免了傳統(tǒng)模擬電路中的漂移與失真問題,為保護(hù)與測量功能提供了可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時(shí),裝置內(nèi)部集成獨(dú)有信號(hào)調(diào)理電路,適配多種互感器輸出,兼顧了動(dòng)態(tài)范圍與分辨率,滿足電力系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與實(shí)時(shí)性的高標(biāo)準(zhǔn)要求。裝置結(jié)構(gòu)緊湊,可集中安裝于機(jī)柜,節(jié)省變電站二次設(shè)備空間。內(nèi)蒙古隔爆兼本安型...
煤礦供電系統(tǒng)中的主變壓器等關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀態(tài)直接關(guān)系到整個(gè)礦井的供電安全。利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)對(duì)其運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘,可實(shí)現(xiàn)狀態(tài)的科學(xué)預(yù)測。系統(tǒng)持續(xù)采集變壓器三相電流、電壓、油溫、繞組溫度、油色譜數(shù)據(jù)(如氫氣、乙炔、總烴含量)、局部放電量、歷史負(fù)荷曲線等海量多源時(shí)序數(shù)據(jù)。通過大數(shù)據(jù)平臺(tái),應(yīng)用時(shí)間序列分析(如ARIMA模型)、機(jī)器學(xué)習(xí)回歸算法,可以準(zhǔn)確預(yù)測未來短期(如未來24小時(shí))及中長期(如月度、季度)的負(fù)荷變化趨勢(shì),為經(jīng)濟(jì)調(diào)度與預(yù)防性過載提供依據(jù)。更重要的是,通過分析油色譜數(shù)據(jù)的演變趨勢(shì)、結(jié)合負(fù)荷周期、環(huán)境溫度等因素,可以構(gòu)建絕緣老化評(píng)估模型。例如,利用DGA(溶解氣體分析)數(shù)據(jù),通過三比...
在煤礦井下中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈接地的供電系統(tǒng)中,單相接地故障(漏電)發(fā)生概率很多。傳統(tǒng)漏電保護(hù)依賴于零序電流幅值或方向,在復(fù)雜多支路、電容電流大的網(wǎng)絡(luò)中,易受分布電容影響而誤判或拒動(dòng),導(dǎo)致故障查找困難、停電范圍擴(kuò)大。本系統(tǒng)采用的智能漏電選線保護(hù)技術(shù),是一種基于多判據(jù)融合與高速計(jì)算的綜合解決方案。它同步采集全網(wǎng)各條出線支路的零序電流和零序電壓信號(hào),運(yùn)用先進(jìn)的信號(hào)處理算法(如小波變換、暫態(tài)分量分析)提取故障特征。在故障發(fā)生的初始數(shù)個(gè)毫秒內(nèi),系統(tǒng)不僅比較各支路工頻零序電流的大小和方向,更深入分析暫態(tài)過程的幅值、相位、頻譜特性等多維信息。通過內(nèi)置的智能決策算法(如模糊推理、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)),對(duì)所有這些特...
現(xiàn)代變電站智能化的重要方向是從定期檢修轉(zhuǎn)向狀態(tài)檢修。本裝置作為變電站內(nèi)重要的數(shù)據(jù)采集與控制節(jié)點(diǎn),其與一次設(shè)備在線監(jiān)測系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng),是實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在線監(jiān)測系統(tǒng)(如變壓器油色譜監(jiān)測、GIS局部放電監(jiān)測、避雷器泄漏電流監(jiān)測等)負(fù)責(zé)采集一次設(shè)備的各類狀態(tài)參量。本裝置可以通過通信接口(如IEC 61850 MMS或104規(guī)約)接收這些狀態(tài)數(shù)據(jù),并與自身的電氣量測量數(shù)據(jù)(如負(fù)載電流、電壓)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。例如,裝置可以設(shè)定規(guī)則:當(dāng)變壓器繞組溫度在線監(jiān)測值超過閾值,且同時(shí)負(fù)載電流也較重時(shí),發(fā)出高級(jí)別預(yù)警;或者,當(dāng)接收到GIS局部放電量增大的信號(hào)時(shí),自動(dòng)提高相關(guān)保護(hù)功能的靈敏度,或啟動(dòng)更頻繁的故障錄波...
本系統(tǒng)旨在構(gòu)建一個(gè)覆蓋煤礦供電能量流與信息流完整路徑的“全景透明”智能監(jiān)控體系。其物理范圍從地面110kV/35kV區(qū)域變電所的進(jìn)線端開始,穿越各級(jí)地面降壓站、井筒高壓電纜、井下變電所、采區(qū)變電所、移動(dòng)變電站,直至綜采工作面配電點(diǎn)及末端的掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)等大型用電設(shè)備。為實(shí)現(xiàn)“無縫感知”,系統(tǒng)在架構(gòu)上采用“云-邊-端”協(xié)同模式。在“端”側(cè),通過部署智能傳感器與物聯(lián)網(wǎng)關(guān),對(duì)全鏈路中每一個(gè)關(guān)鍵電氣節(jié)點(diǎn)(如斷路器、變壓器、電纜接頭)的電壓、電流、功率、溫度、局放、絕緣電阻等狀態(tài)量進(jìn)行高頻采集。在“邊”側(cè),利用井下變電所內(nèi)的邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān),對(duì)區(qū)域內(nèi)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行就地預(yù)處理、壓縮與特征提取,減輕主干網(wǎng)絡(luò)壓力。...
煤礦供電系統(tǒng)遭遇全網(wǎng)停電的重大事故后,如何快速、安全地恢復(fù)供電至關(guān)重要。具備黑啟動(dòng)能力的智能監(jiān)控系統(tǒng)為此提供了保障。黑啟動(dòng)是指在不依賴外部電網(wǎng)的情況下,利用系統(tǒng)內(nèi)部配置的備用電源(通常是柴油發(fā)電機(jī)組或儲(chǔ)能系統(tǒng)),首先啟動(dòng)關(guān)鍵的小容量機(jī)組,然后以此為“火種”,逐步恢復(fù)其他機(jī)組和負(fù)荷,然后重建整個(gè)供電網(wǎng)絡(luò)的過程。智能系統(tǒng)的作用體現(xiàn)在:預(yù)案數(shù)字化,將黑啟動(dòng)預(yù)案流程化、數(shù)字化,明確啟動(dòng)電源、路徑、順序及校驗(yàn)條件。操作自動(dòng)化,系統(tǒng)自動(dòng)檢測滿足黑啟動(dòng)的條件,并可按預(yù)設(shè)程序自動(dòng)執(zhí)行或分步確認(rèn)執(zhí)行,如啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)、閉合指定開關(guān)建立初始孤網(wǎng)、調(diào)節(jié)電壓頻率。安全校核實(shí)時(shí)化,在恢復(fù)過程中,實(shí)時(shí)監(jiān)測各節(jié)點(diǎn)電壓、頻率...
煤礦供電系統(tǒng)中的高壓防爆開關(guān)、移動(dòng)變電站等關(guān)鍵設(shè)備,其可靠性直接關(guān)系到采掘工作的心臟是否正常跳動(dòng)。本系統(tǒng)超越了傳統(tǒng)的“故障后維修”和周期性的“預(yù)防性維修”模式,邁入了“預(yù)測性維護(hù)”的高級(jí)階段。系統(tǒng)通過持續(xù)監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)(如分合閘線圈電流波形、斷路器機(jī)械特性、變壓器油色譜、繞組溫度等),并利用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)模型,為每臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備建立了獨(dú)特的健康評(píng)估模型。該模型能實(shí)時(shí)分析參數(shù)的變化趨勢(shì),識(shí)別出如機(jī)械部件輕微卡澀、絕緣材料緩慢老化、觸頭輕微磨損等早期隱性缺陷。當(dāng)某些特征參數(shù)偏離正常基線時(shí),系統(tǒng)會(huì)提前發(fā)出預(yù)警,指出可能的故障類型、嚴(yán)重程度及剩余使用壽命,并推薦具體的維護(hù)措施(如“建議在下次檢修時(shí)檢...
電費(fèi)是煤礦主要運(yùn)營成本之一。智能監(jiān)控系統(tǒng)通過對(duì)全礦各采區(qū)、各大型設(shè)備(如采煤機(jī)、通風(fēng)機(jī)、水泵)的用電負(fù)荷進(jìn)行精細(xì)化、實(shí)時(shí)監(jiān)測與歷史數(shù)據(jù)分析,能夠清晰地描繪出全礦的用電“畫像”。系統(tǒng)可與生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)聯(lián)動(dòng),根據(jù)每日的生產(chǎn)計(jì)劃班次,智能預(yù)測未來時(shí)段的負(fù)荷曲線。在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)利用優(yōu)化算法,結(jié)合電網(wǎng)的峰谷平電價(jià)政策,自動(dòng)生成比較好的用電策略。例如,在電價(jià)高峰時(shí)段,在保證安全通風(fēng)排水的前提下,系統(tǒng)可建議或自動(dòng)降低非緊急設(shè)備的運(yùn)行功率,或?qū)⒋笮驮O(shè)備(如皮帶運(yùn)輸)的檢修時(shí)間安排在高峰時(shí)段;在電價(jià)低谷時(shí)段,則建議滿負(fù)荷運(yùn)行,并自動(dòng)啟停井下儲(chǔ)能裝置進(jìn)行充電,在高峰時(shí)段放電以削峰填谷。這種基于生產(chǎn)需求的...
供電系統(tǒng)的“自愈”能力是其智能化和韌性的比較高體現(xiàn)之一。本功能建立在完備的實(shí)時(shí)監(jiān)控、快速保護(hù)與智能分析基礎(chǔ)之上。當(dāng)系統(tǒng)檢測到某條饋線因故障被保護(hù)裝置切除后,自愈控制邏輯立即啟動(dòng)。首先,故障區(qū)域準(zhǔn)確定位:結(jié)合保護(hù)動(dòng)作信號(hào)、故障指示器信息及拓?fù)浞治觯杆俅_定故障發(fā)生的具體區(qū)段。隨后,非故障區(qū)域負(fù)荷分析:評(píng)估因上游開關(guān)跳閘而失電的非故障區(qū)域負(fù)荷性質(zhì)(是否包含一級(jí)負(fù)荷如主排水泵、主要通風(fēng)機(jī))及其重要性。接著,網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)方案生成與校驗(yàn):系統(tǒng)基于當(dāng)前的電網(wǎng)拓?fù)溥B接關(guān)系(開關(guān)狀態(tài)),在數(shù)十毫秒內(nèi)自動(dòng)生成一個(gè)或多個(gè)可行的供電恢復(fù)路徑。這些方案會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格的潮流計(jì)算與安全校驗(yàn),確保在合環(huán)操作時(shí)不會(huì)引起設(shè)備過載、保護(hù)...
煤礦井下環(huán)境潮濕、空間狹小,電纜接頭是供電網(wǎng)絡(luò)中特別薄弱的環(huán)節(jié)之一,其故障極易引發(fā)相間短路甚至瓦斯煤塵爆燃。智能監(jiān)控系統(tǒng)通過在電纜接頭、終端頭等關(guān)鍵點(diǎn)安裝分布式光纖測溫傳感器或無線測溫標(biāo)簽,實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的直接、在線、連續(xù)監(jiān)測。這些溫度數(shù)據(jù)被實(shí)時(shí)上傳至監(jiān)控平臺(tái),系統(tǒng)不僅設(shè)置報(bào)警閾值,更運(yùn)用趨勢(shì)分析算法,建立每個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的溫度歷史曲線。通過分析溫度隨負(fù)載、環(huán)境溫度變化的速率和規(guī)律,系統(tǒng)可以評(píng)估接頭的氧化老化程度,預(yù)測其未來的性能衰減趨勢(shì),從而估算出剩余使用壽命。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某個(gè)接頭溫度雖未超標(biāo),但呈現(xiàn)持續(xù)緩慢上升的異常趨勢(shì)時(shí),便會(huì)提前發(fā)出“亞健康”預(yù)警,提示維護(hù)人員重點(diǎn)關(guān)注,并可在計(jì)劃性停產(chǎn)檢修時(shí)優(yōu)先更...
電費(fèi)是煤礦主要運(yùn)營成本之一。智能監(jiān)控系統(tǒng)通過對(duì)全礦各采區(qū)、各大型設(shè)備(如采煤機(jī)、通風(fēng)機(jī)、水泵)的用電負(fù)荷進(jìn)行精細(xì)化、實(shí)時(shí)監(jiān)測與歷史數(shù)據(jù)分析,能夠清晰地描繪出全礦的用電“畫像”。系統(tǒng)可與生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)聯(lián)動(dòng),根據(jù)每日的生產(chǎn)計(jì)劃班次,智能預(yù)測未來時(shí)段的負(fù)荷曲線。在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)利用優(yōu)化算法,結(jié)合電網(wǎng)的峰谷平電價(jià)政策,自動(dòng)生成比較好的用電策略。例如,在電價(jià)高峰時(shí)段,在保證安全通風(fēng)排水的前提下,系統(tǒng)可建議或自動(dòng)降低非緊急設(shè)備的運(yùn)行功率,或?qū)⒋笮驮O(shè)備(如皮帶運(yùn)輸)的檢修時(shí)間安排在高峰時(shí)段;在電價(jià)低谷時(shí)段,則建議滿負(fù)荷運(yùn)行,并自動(dòng)啟停井下儲(chǔ)能裝置進(jìn)行充電,在高峰時(shí)段放電以削峰填谷。這種基于生產(chǎn)需求的...
安全是煤礦生產(chǎn)的生命線。智能監(jiān)控系統(tǒng)通過與UWB等高精度人員定位系統(tǒng)深度融合,實(shí)現(xiàn)了安全管控的時(shí)空精細(xì)化。系統(tǒng)電子地圖上實(shí)時(shí)顯示著每個(gè)工作人員的精確位置和活動(dòng)軌跡。當(dāng)系統(tǒng)設(shè)定安全規(guī)則后,可實(shí)現(xiàn)智能聯(lián)動(dòng):例如,當(dāng)定位系統(tǒng)檢測到有非電工作業(yè)人員誤入高壓帶電間隔時(shí),監(jiān)控系統(tǒng)會(huì)立即發(fā)出聲光告警,提醒人員撤離;若人員繼續(xù)滯留,系統(tǒng)可向區(qū)域內(nèi)的智能開關(guān)發(fā)出指令,自動(dòng)延時(shí)切斷該區(qū)域電源,防止觸電事故發(fā)生。反之,在進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí),工作人員通過電子工作票系統(tǒng)申請(qǐng)停電,當(dāng)其定位卡信號(hào)進(jìn)入該檢修區(qū)域后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)“閉鎖”該區(qū)域的供電開關(guān),防止誤送電,直至所有檢修人員離開后才解除閉鎖。這種基于精細(xì)位置的安全聯(lián)鎖,形成...
煤礦供電云平臺(tái)是智能監(jiān)控系統(tǒng)的“大腦”,它通過集成物聯(lián)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)環(huán)網(wǎng),將井下分散的各水平變電所、配電點(diǎn)、移動(dòng)變電站的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)(電氣參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境信息)匯聚至地面數(shù)據(jù)中心或私有云/混合云平臺(tái)。平臺(tái)采用微服務(wù)架構(gòu),提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算分析與可視化能力。在集中監(jiān)視方面,平臺(tái)以“一張圖”形式全景展示供電系統(tǒng)拓?fù)洹?shí)時(shí)潮流分布、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、報(bào)警信息等,支持多維度、跨時(shí)空的數(shù)據(jù)對(duì)比與趨勢(shì)分析。在遠(yuǎn)程控制方面,授權(quán)人員可通過加密的安全網(wǎng)絡(luò),在地面調(diào)度中心對(duì)井下符合遠(yuǎn)程操作條件的斷路器、隔離開關(guān)進(jìn)行分合閘操作,執(zhí)行停送電、倒閘等指令,并實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程定值修改、參數(shù)整定。云平臺(tái)打破了地理與信息壁壘,實(shí)現(xiàn)了...
保護(hù)測控裝置的可靠性是電網(wǎng)安全的首道防線。然而,裝置自身的異常或其所依賴的電流/電壓互感器(CT/PT)的故障,可能導(dǎo)致保護(hù)系統(tǒng)誤動(dòng)或拒動(dòng),引發(fā)嚴(yán)重后果。本裝置的內(nèi)置智能自診斷與預(yù)警算法,旨在主動(dòng)識(shí)別這些隱性故障,將風(fēng)險(xiǎn)從“事后處理”前移至“事前預(yù)警”。對(duì)于CT/PT斷線檢測,裝置不僅采用傳統(tǒng)的基于電流/電壓量邏輯判據(jù)(如“一相電流為零,另兩相電流正常”等),更引入了更先進(jìn)的算法。例如,通過實(shí)時(shí)比較不同相別電流的相位關(guān)系、計(jì)算零序電流與三相電流的矢量和的差值,或者分析在輕負(fù)載情況下電流的微小變化,能夠更靈敏、更可靠地判別出是系統(tǒng)發(fā)生了接地故障還是互感器自身斷線,并準(zhǔn)確閉鎖可能誤動(dòng)的保護(hù)功能(如...
保護(hù)裝置的可靠性包含兩個(gè)層面:一是對(duì)外部故障的正確動(dòng)作(可靠性),二是在無故障和不正常運(yùn)行時(shí)的不誤動(dòng)作(安全性)。本裝置設(shè)計(jì)了多層級(jí)的防誤動(dòng)措施和自診斷功能,以實(shí)現(xiàn)安全性與可靠性的比較好的平衡。防誤動(dòng)措施包括:采用突變量啟動(dòng)原理,避免系統(tǒng)振蕩或緩慢變化的負(fù)荷電流引起保護(hù)誤動(dòng);設(shè)置完善的CT斷線判別邏輯,并在判定為CT斷線時(shí)自動(dòng)閉鎖可能受影響的電流保護(hù)(如差動(dòng)保護(hù));采用浮動(dòng)門檻技術(shù)和抗干擾算法,防止干擾信號(hào)引起保護(hù)啟動(dòng);對(duì)開入量信號(hào)進(jìn)行軟件濾波,消除接點(diǎn)抖動(dòng)影響。在自診斷方面,裝置上電和運(yùn)行期間會(huì)持續(xù)進(jìn)行“體檢”:包括循環(huán)檢查程序存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的完整性;監(jiān)測AD采樣回路的精度和基準(zhǔn)電壓的穩(wěn)...
保護(hù)裝置的可靠性包含兩個(gè)層面:一是對(duì)外部故障的正確動(dòng)作(可靠性),二是在無故障和不正常運(yùn)行時(shí)的不誤動(dòng)作(安全性)。本裝置設(shè)計(jì)了多層級(jí)的防誤動(dòng)措施和自診斷功能,以實(shí)現(xiàn)安全性與可靠性的比較好的平衡。防誤動(dòng)措施包括:采用突變量啟動(dòng)原理,避免系統(tǒng)振蕩或緩慢變化的負(fù)荷電流引起保護(hù)誤動(dòng);設(shè)置完善的CT斷線判別邏輯,并在判定為CT斷線時(shí)自動(dòng)閉鎖可能受影響的電流保護(hù)(如差動(dòng)保護(hù));采用浮動(dòng)門檻技術(shù)和抗干擾算法,防止干擾信號(hào)引起保護(hù)啟動(dòng);對(duì)開入量信號(hào)進(jìn)行軟件濾波,消除接點(diǎn)抖動(dòng)影響。在自診斷方面,裝置上電和運(yùn)行期間會(huì)持續(xù)進(jìn)行“體檢”:包括循環(huán)檢查程序存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的完整性;監(jiān)測AD采樣回路的精度和基準(zhǔn)電壓的穩(wěn)...
作為關(guān)乎礦井生產(chǎn)命脈的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施,本系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)計(jì)遵循“縱深防御”原則,確保其免受網(wǎng)絡(luò)攻擊和非法入侵。在物理與網(wǎng)絡(luò)層,采用工業(yè)防火墻嚴(yán)格隔離管理信息網(wǎng)、生產(chǎn)控制網(wǎng)與設(shè)備層網(wǎng)絡(luò),只允許授權(quán)的數(shù)據(jù)端口通過。關(guān)鍵通信鏈路采用光纖專網(wǎng),并部署加密設(shè)備。在主機(jī)與設(shè)備層,對(duì)所有服務(wù)器、工作站、邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)及智能設(shè)備進(jìn)行安全加固,關(guān)閉不必要的端口和服務(wù),安裝防病毒軟件,并啟用登錄強(qiáng)認(rèn)證與操作審計(jì)。在應(yīng)用與數(shù)據(jù)層,對(duì)所有遠(yuǎn)程訪問(包括移動(dòng)APP)采用基于數(shù)字證書的雙因子認(rèn)證與VPN加密隧道。系統(tǒng)內(nèi)部的控制指令(如遙控跳合閘)使用具有數(shù)字簽名和防重放攻擊機(jī)制的安全協(xié)議(如基于IEC 62351標(biāo)準(zhǔn)的G...
裝置集成了完整的主保護(hù)與后備保護(hù)功能,涵蓋線路、變壓器等關(guān)鍵電力設(shè)備的差動(dòng)、距離、過流等多種保護(hù)原理。這種一體化設(shè)計(jì)極大簡化了變電站二次系統(tǒng)的配置,減少了傳統(tǒng)方案中多臺(tái)單獨(dú)保護(hù)裝置帶來的復(fù)雜接線與協(xié)調(diào)問題。所有保護(hù)模塊共享同一硬件平臺(tái)與數(shù)據(jù)源,既提高了動(dòng)作一致性,也降低了系統(tǒng)整體成本。用戶可通過統(tǒng)一的配置界面靈活設(shè)定保護(hù)邏輯與定值,并實(shí)現(xiàn)不同功能之間的無縫配合。此外,集成化結(jié)構(gòu)還有利于實(shí)現(xiàn)信息集中管理與冗余配置,進(jìn)一步提升變電站運(yùn)行的可靠性與運(yùn)維效率。內(nèi)置諧波分析算法,實(shí)時(shí)監(jiān)測電能質(zhì)量,并支持超標(biāo)告警。山東礦用供電監(jiān)控系統(tǒng)電費(fèi)是煤礦主要運(yùn)營成本之一。智能監(jiān)控系統(tǒng)通過對(duì)全礦各采區(qū)、各大型設(shè)備(如...
數(shù)字孿生技術(shù)為煤礦供電系統(tǒng)構(gòu)建了一個(gè)全生命周期、高保真的虛擬鏡像。這個(gè)數(shù)字孿生體集成地理信息、設(shè)備三維模型、電氣參數(shù)、物理規(guī)律、運(yùn)行邏輯與歷史數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)與物理實(shí)體系統(tǒng)的實(shí)時(shí)同步與交互映射。在狀態(tài)仿真方面,其價(jià)值凸顯:首先,可進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)鏡像與可視化,將井下不可見的電流、電磁場、溫度分布以動(dòng)態(tài)三維圖形直觀呈現(xiàn)。其次,支持故障回溯與推演,當(dāng)發(fā)生故障時(shí),可在孿生體中回放全過程,準(zhǔn)確分析原因。更重要的是,能夠進(jìn)行假設(shè)性仿真與預(yù)測,例如模擬某條線路計(jì)劃性停電后對(duì)全網(wǎng)絡(luò)的影響,或預(yù)測未來負(fù)荷增長下的薄弱環(huán)節(jié)。此外,它還是培訓(xùn)與演練的推薦平臺(tái),運(yùn)維人員可在虛擬環(huán)境中無風(fēng)險(xiǎn)地進(jìn)行各種倒閘操作、...
傳統(tǒng)煤礦供電監(jiān)控以數(shù)據(jù)監(jiān)測為主,缺乏直觀的畫面印證,導(dǎo)致調(diào)度人員在收到“溫度過高”或“電流異常”報(bào)警時(shí),無法迅速判斷是內(nèi)部故障還是外部因素(如小動(dòng)物侵入、人員誤碰)。本系統(tǒng)通過深度集成電力監(jiān)控與視頻AI分析,實(shí)現(xiàn)了“數(shù)據(jù)報(bào)警”與“視頻印證”的無縫聯(lián)動(dòng)。具體而言,當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到某高壓開關(guān)柜溫度異常升高時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)用預(yù)置位的攝像機(jī)畫面,并啟動(dòng)AI算法對(duì)設(shè)備外觀進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,識(shí)別是否存在弧光、煙霧、局部過熱導(dǎo)致的形變或顏色異常。同時(shí),在非報(bào)警時(shí)段,視頻AI也持續(xù)對(duì)配電室場景進(jìn)行智能分析,自動(dòng)識(shí)別如“人員未穿戴絕緣護(hù)具”、“違規(guī)攜帶易燃品靠近帶電設(shè)備”、“安全距離入侵”等違規(guī)行為,并立即發(fā)出聲光警告且記...
硬件采用模塊化架構(gòu),CPU、電源、采集模塊、通信模塊等均設(shè)計(jì)為單獨(dú)插件,支持在線熱插拔。這一設(shè)計(jì)使得現(xiàn)場維護(hù)與功能擴(kuò)展極為便捷,無需整機(jī)停電即可更換或升級(jí)特定模塊,顯著提高系統(tǒng)可用性。各模塊間通過高速背板總線連接,保證數(shù)據(jù)交換的實(shí)時(shí)性與可靠性。用戶可根據(jù)實(shí)際需求靈活選配功能插件,實(shí)現(xiàn)定制化配置。模塊化設(shè)計(jì)還降低了備品備件庫存壓力,延長了裝置的整體技術(shù)生命周期,適應(yīng)電力系統(tǒng)不斷演進(jìn)的應(yīng)用需求。適應(yīng)電力系統(tǒng)不斷演進(jìn)的應(yīng)用需求。數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建供電系統(tǒng)虛擬模型進(jìn)行狀態(tài)仿真。貴州礦用供電監(jiān)控系統(tǒng)高壓保護(hù)測控裝置保護(hù)測控裝置的可靠性是電網(wǎng)安全的首道防線。然而,裝置自身的異常或其所依賴的電流/電壓互感器(...
硬件采用模塊化架構(gòu),CPU、電源、采集模塊、通信模塊等均設(shè)計(jì)為單獨(dú)插件,支持在線熱插拔。這一設(shè)計(jì)使得現(xiàn)場維護(hù)與功能擴(kuò)展極為便捷,無需整機(jī)停電即可更換或升級(jí)特定模塊,顯著提高系統(tǒng)可用性。各模塊間通過高速背板總線連接,保證數(shù)據(jù)交換的實(shí)時(shí)性與可靠性。用戶可根據(jù)實(shí)際需求靈活選配功能插件,實(shí)現(xiàn)定制化配置。模塊化設(shè)計(jì)還降低了備品備件庫存壓力,延長了裝置的整體技術(shù)生命周期,適應(yīng)電力系統(tǒng)不斷演進(jìn)的應(yīng)用需求。適應(yīng)電力系統(tǒng)不斷演進(jìn)的應(yīng)用需求。裝置具備軟壓板投退功能,并可接收遠(yuǎn)程命令實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能的遠(yuǎn)方投退。河南防越級(jí)供電監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)IEC 61850是變電站自動(dòng)化領(lǐng)域的全球性通用標(biāo)準(zhǔn),其中心在于實(shí)現(xiàn)設(shè)備的“互操作性...
“云-邊-端”協(xié)同架構(gòu)是煤礦智能供電監(jiān)控系統(tǒng)的理想技術(shù)范式,實(shí)現(xiàn)了計(jì)算資源與智能的優(yōu)化分布。“端”層指部署在井下的各類智能感知與控制終端,如集成邊緣計(jì)算能力的智能饋線終端、智能傳感器、巡檢機(jī)器人等。它們負(fù)責(zé)原始數(shù)據(jù)采集、就地快速處理(如故障判斷、保護(hù)跳閘)和執(zhí)行控制命令,響應(yīng)要求高實(shí)時(shí)性的任務(wù)。“邊”層指井下或地面的區(qū)域邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)或網(wǎng)關(guān),負(fù)責(zé)匯聚本區(qū)域“端”層數(shù)據(jù),進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、協(xié)議轉(zhuǎn)換、區(qū)域級(jí)的分析計(jì)算(如區(qū)域故障定位、負(fù)荷預(yù)測)和數(shù)據(jù)暫存,減輕云端壓力,并在網(wǎng)絡(luò)中斷時(shí)維持區(qū)域自治能力。“云”層指地面中心云平臺(tái),擁有強(qiáng)立的存儲(chǔ)與算力,負(fù)責(zé)全礦數(shù)據(jù)的匯聚、存儲(chǔ)、深度挖掘、全局性模型訓(xùn)練(如A...
在煤礦復(fù)雜且惡劣的供電環(huán)境中,短路故障是威脅供電安全的主要隱患之一。傳統(tǒng)依賴保護(hù)裝置動(dòng)作信號(hào)和人工經(jīng)驗(yàn)排查的方式,存在定位粗糙、耗時(shí)較長的問題,可能延誤故障處理并擴(kuò)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(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)的內(nèi)在關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)了短路點(diǎn)的準(zhǔn)確定位。其工作原理通常包括:首先,利用故障錄波裝置獲取故障時(shí)刻線路各監(jiān)測點(diǎn)的暫態(tài)電流、電壓波形;其次,運(yùn)用小波變換、S變換等提取波形中的故障特征量,如高頻分量、行波波頭等;然后,通過訓(xùn)練好的深度學(xué)習(xí)模型(如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、長短期記憶網(wǎng)絡(luò))或機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如支持向量機(jī)、隨機(jī)森林)對(duì)這些特征進(jìn)行模式識(shí)別與分類。算法能夠準(zhǔn)確判斷故障類型...
在煤礦復(fù)雜且惡劣的供電環(huán)境中,短路故障是威脅供電安全的主要隱患之一。傳統(tǒng)依賴保護(hù)裝置動(dòng)作信號(hào)和人工經(jīng)驗(yàn)排查的方式,存在定位粗糙、耗時(shí)較長的問題,可能延誤故障處理并擴(kuò)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(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)運(yùn)行數(shù)據(jù)的內(nèi)在關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)了短路點(diǎn)的準(zhǔn)確定位。其工作原理通常包括:首先,利用故障錄波裝置獲取故障時(shí)刻線路各監(jiān)測點(diǎn)的暫態(tài)電流、電壓波形;其次,運(yùn)用小波變換、S變換等提取波形中的故障特征量,如高頻分量、行波波頭等;然后,通過訓(xùn)練好的深度學(xué)習(xí)模型(如卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、長短期記憶網(wǎng)絡(luò))或機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如支持向量機(jī)、隨機(jī)森林)對(duì)這些特征進(jìn)行模式識(shí)別與分類。算法能夠準(zhǔn)確判斷故障類型...
數(shù)字孿生技術(shù)是智能監(jiān)控系統(tǒng)的“智慧大腦”和“指揮沙盤”。它通過在虛擬空間中1:1高精度還原地面變電所、井下變電所、采區(qū)變電所直至工作面帶式輸送機(jī)開關(guān)的所有供電設(shè)備、電纜線路及連接關(guān)系,構(gòu)建了一個(gè)與物理電網(wǎng)同步映射、雙向交互的數(shù)字化模型。運(yùn)維人員無需下井,即可在控制中心的大屏上,以三維可視化的方式漫游整個(gè)供電網(wǎng)絡(luò),設(shè)備型號(hào)、實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)(電流、電壓、溫度)、健康狀態(tài)等信息一目了然。更重要的是,該系統(tǒng)支持模擬演練功能:工程師可以設(shè)定“某條線路短路”、“大型設(shè)備啟動(dòng)”等復(fù)雜工況,在數(shù)字孿生體中進(jìn)行模擬推演,預(yù)測電網(wǎng)的潮流變化、電壓波動(dòng)和設(shè)備承受能力,從而評(píng)估當(dāng)前運(yùn)行方式的合理性并優(yōu)化保護(hù)定值。此外,...
系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)測能力聚焦于故障預(yù)警的“事前”階段,致力于將隱患消滅在萌芽狀態(tài)。對(duì)于溫度監(jiān)測,在高壓開關(guān)柜觸頭、變壓器繞組、電纜接頭等易過熱部位,采用分布式光纖測溫或無線無源測溫技術(shù),實(shí)現(xiàn)7x24小時(shí)不間斷的在線溫度圖譜監(jiān)測,任何異常溫升都能被即時(shí)捕捉。對(duì)于電流監(jiān)測,除常規(guī)的電流有效值外,更注重波形與諧波分析,通過智能電表與保護(hù)裝置的協(xié)同,識(shí)別出諸如電機(jī)堵轉(zhuǎn)、斷相不平衡、諧波超標(biāo)等異常工況。對(duì)于絕緣狀態(tài)監(jiān)測,則通過在線監(jiān)測電纜及設(shè)備的泄漏電流、介質(zhì)損耗因數(shù)、局部放電信號(hào)等參數(shù),評(píng)估其絕緣老化趨勢(shì)。所有這些多維度數(shù)據(jù)并非孤立報(bào)警,而是被輸入到內(nèi)置的智能診斷算法模型中。模型基于歷史故障庫與設(shè)備健康基線...
電費(fèi)是煤礦主要運(yùn)營成本之一。智能監(jiān)控系統(tǒng)通過對(duì)全礦各采區(qū)、各大型設(shè)備(如采煤機(jī)、通風(fēng)機(jī)、水泵)的用電負(fù)荷進(jìn)行精細(xì)化、實(shí)時(shí)監(jiān)測與歷史數(shù)據(jù)分析,能夠清晰地描繪出全礦的用電“畫像”。系統(tǒng)可與生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)聯(lián)動(dòng),根據(jù)每日的生產(chǎn)計(jì)劃班次,智能預(yù)測未來時(shí)段的負(fù)荷曲線。在此基礎(chǔ)上,系統(tǒng)利用優(yōu)化算法,結(jié)合電網(wǎng)的峰谷平電價(jià)政策,自動(dòng)生成比較好的用電策略。例如,在電價(jià)高峰時(shí)段,在保證安全通風(fēng)排水的前提下,系統(tǒng)可建議或自動(dòng)降低非緊急設(shè)備的運(yùn)行功率,或?qū)⒋笮驮O(shè)備(如皮帶運(yùn)輸)的檢修時(shí)間安排在高峰時(shí)段;在電價(jià)低谷時(shí)段,則建議滿負(fù)荷運(yùn)行,并自動(dòng)啟停井下儲(chǔ)能裝置進(jìn)行充電,在高峰時(shí)段放電以削峰填谷。這種基于生產(chǎn)需求的...