數(shù)字孿生技術(shù)為煤礦供電系統(tǒng)構(gòu)建了一個全生命周期、高保真的虛擬鏡像。這個數(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、運行邏輯與歷史數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)驅(qū)動實現(xiàn)與物理實體系統(tǒng)的實時同步與交互映射。在狀態(tài)仿真方面,其價值凸顯:首先,可進行運行狀態(tài)實時鏡像與可視化,將井下不可見的電流、電磁場、溫度分布以動態(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,可在孿生體中回放全過程,準確分析原因。更重要的是,能夠進行假設(shè)性仿真與預(yù)測,例如模擬某條線路計劃性停電后對全網(wǎng)絡(luò)的影響,或預(yù)測未來負荷增長下的薄弱環(huán)節(jié)。此外,它還是培訓(xùn)與演練的推薦平臺,運維人員可在虛擬環(huán)境中無風(fēng)險地進行各種倒閘操作、故障處理演練。數(shù)字孿生將供電系統(tǒng)從“黑箱”或“灰箱”轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢暋⒖捎嬎恪⒖深A(yù)測的“白箱”,是實現(xiàn)預(yù)測性維護、優(yōu)化運行策略和科學(xué)決策的強大工具。構(gòu)建“云-邊-端”協(xié)同的智能供電監(jiān)控體系。貴州35kv供電監(jiān)控系統(tǒng)電力分站

越級跳閘是煤礦供電網(wǎng)絡(luò)中因保護配合不當(dāng),導(dǎo)致故障點上級開關(guān)誤動,擴大停電范圍的嚴重問題。智能防越級跳閘技術(shù)是確保保護選擇性的中心。傳統(tǒng)方法依賴電流-時間階梯配合,在復(fù)雜多級輻射狀或環(huán)網(wǎng)供電網(wǎng)絡(luò)中易失配。智能防越級技術(shù)則通過信息交互與協(xié)同決策來實現(xiàn)。常見方案包括集中式與分布式。集中式方案中,各保護裝置(如智能饋線終端)將故障信息實時上傳至區(qū)域控制主站,主站基于全局拓撲和故障信息,快速判定故障區(qū)段,并準確下達跳閘指令至較近故障點的開關(guān),閉鎖上級開關(guān)。分布式方案則依賴對等通信(如GOOSE),相鄰保護裝置間交換故障方向、電流幅值等信息,通過邏輯比較就地決策,實現(xiàn)區(qū)域選擇性聯(lián)鎖。該技術(shù)深度融合通信與保護,實現(xiàn)了從“就地孤立判斷”到“網(wǎng)絡(luò)協(xié)同決策”的跨越,有效杜絕了越級跳閘,將故障影響范圍限制在極小,保障了煤礦供電系統(tǒng)的可靠性與連續(xù)性。廠站供電監(jiān)控系統(tǒng)高壓保護測控裝置裝置結(jié)構(gòu)緊湊,可集中安裝于機柜,節(jié)省變電站二次設(shè)備空間。

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時監(jiān)控、快速保護與智能分析基礎(chǔ)之上。當(dāng)系統(tǒng)檢測到某條饋線因故障被保護裝置切除后,自愈控制邏輯立即啟動。首先,故障區(qū)域準確定位:結(jié)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(fā)生的具體區(qū)段。隨后,非故障區(qū)域負荷分析:評估因上游開關(guān)跳閘而失電的非故障區(qū)域負荷性質(zhì)(是否包含一級負荷如主排水泵、主要通風(fēng)機)及其重要性。接著,網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)方案生成與校驗:系統(tǒng)基于當(dāng)前的電網(wǎng)拓撲連接關(guān)系(開關(guān)狀態(tài)),在數(shù)十毫秒內(nèi)自動生成一個或多個可行的供電恢復(fù)路徑。這些方案會經(jīng)過嚴格的潮流計算與安全校驗,確保在合環(huán)操作時不會引起設(shè)備過載、保護誤動或產(chǎn)生過大的沖擊電流。然后,自動執(zhí)行與確認:在通過安全校驗后,系統(tǒng)通過遙控自動操作相關(guān)的聯(lián)絡(luò)開關(guān)或分段開關(guān),將失電的非故障區(qū)域負荷轉(zhuǎn)由其他健康的電源線路供電。整個過程在分鐘級甚至秒級內(nèi)自動完成,無需人工干預(yù)。這不僅很大程度地縮短了停電時間,減少了生產(chǎn)損失,更在極端情況下(如主電源故障)為保障井下安全關(guān)鍵負荷的持續(xù)供電提供了自動化、高可靠的應(yīng)急方案,極大的提升了煤礦供電系統(tǒng)的生存性與業(yè)務(wù)連續(xù)性。
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”報警時,無法迅速判斷是內(nèi)部故障還是外部因素(如小動物侵入、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,實現(xiàn)了“數(shù)據(jù)報警”與“視頻印證”的無縫聯(lián)動。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,會自動調(diào)用預(yù)置位的攝像機畫面,并啟動AI算法對設(shè)備外觀進行實時分析,識別是否存在弧光、煙霧、局部過熱導(dǎo)致的形變或顏色異常。同時,在非報警時段,視頻AI也持續(xù)對配電室場景進行智能分析,自動識別如“人員未穿戴絕緣護具”、“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)出聲光警告且記錄在案。這種“數(shù)據(jù)+視頻”的雙重感知模式,將監(jiān)控模式從被動接收報警升級為主動發(fā)現(xiàn)風(fēng)險,實現(xiàn)了對設(shè)備故障與人為風(fēng)險的可視化管控,將安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。系統(tǒng)具備高等級網(wǎng)絡(luò)安全防護,確保供電監(jiān)控數(shù)據(jù)與指令傳輸?shù)陌踩浴?/p>

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)鍵點安裝分布式光纖測溫傳感器或無線測溫標簽,實現(xiàn)對溫度的直接、在線、連續(xù)監(jiān)測。這些溫度數(shù)據(jù)被實時上傳至監(jiān)控平臺,系統(tǒng)不僅設(shè)置報警閾值,更運用趨勢分析算法,建立每個監(jiān)測點的溫度歷史曲線。通過分析溫度隨負載、環(huán)境溫度變化的速率和規(guī)律,系統(tǒng)可以評估接頭的氧化老化程度,預(yù)測其未來的性能衰減趨勢,從而估算出剩余使用壽命。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)某個接頭溫度雖未超標,但呈現(xiàn)持續(xù)緩慢上升的異常趨勢時,便會提前發(fā)出“亞健康”預(yù)警,提示維護人員重點關(guān)注,并可在計劃性停產(chǎn)檢修時優(yōu)先更換。這種基于實時數(shù)據(jù)的預(yù)測性維護,真正做到了“防患于未‘燃’”,將電纜接頭火災(zāi)這一重大風(fēng)險源控制在可控范圍內(nèi)。智能監(jiān)控系統(tǒng)與人員定位系統(tǒng)聯(lián)動,緊急情況下可快速切斷危險區(qū)域電源。內(nèi)蒙古井下供電監(jiān)控系統(tǒng)電磁啟動器
采用數(shù)字孿生技術(shù),構(gòu)建仿真的供電系統(tǒng)三維模型,支持遠程可視化巡檢與模擬演練。貴州35kv供電監(jiān)控系統(tǒng)電力分站
除了基礎(chǔ)電氣量(電壓、電流、功率、電能等)的測量,裝置還支持頻率、功率因數(shù)、諧波含量等高級參數(shù)的實時計算,并可擴展接入溫度、壓力、油位等非電氣量信號。所有測量數(shù)據(jù)均經(jīng)過數(shù)字濾波與校準處理,精度滿足貿(mào)易結(jié)算及控制決策要求。裝置持續(xù)監(jiān)測線路、變壓器等設(shè)備的運行狀態(tài),并通過越限報警、趨勢記錄等方式,為設(shè)備健康管理與預(yù)防性維護提供數(shù)據(jù)支持。測量結(jié)果可通過本地顯示或遠程通信實時輸出,構(gòu)成變電站綜合監(jiān)測體系的重要環(huán)節(jié)。貴州35kv供電監(jiān)控系統(tǒng)電力分站
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