除了基礎電氣量(電壓、電流、功率、電能等)的測量,裝置還支持頻率、功率因數、諧波含量等高級參數的實時計算,并可擴展接入溫度、壓力、油位等非電氣量信號。所有測量數據均經過數字濾波與校準處理,精度滿足貿易結算及控制決策要求。裝置持續監測線路、變壓器等設備的運行狀態,并通過越限報警、趨勢記錄等方式,為設備健康管理與預防性維護提供數據支持。測量結果可通過本地顯示或遠程通信實時輸出,構成變電站綜合監測體系的重要環節。實現開關柜“五防”閉鎖的智能化管理,杜絕誤操作引發的電氣事故。貴州礦鴻供電監控系統電磁啟動器裝置集成了完整的主保護與后備保護功能,涵蓋線路、變壓器等關鍵電力設備的差動、距離、過流等多種保護原...
斷路器失靈保護是電力系統局部性防線的終點,而自動重合閘則是提高供電連續性的有效手段。本裝置將這兩大重要功能集成于一體,體現了其作為線路保護測控單元的綜合性和先進性。斷路器失靈保護的工作原理是:當本裝置發出跳閘命令后,會啟動一個計時器(如150-200ms),并持續監測故障電流是否消失。如果計時器超時后,故障電流依然存在,則判定為本線路的斷路器拒動。此時,裝置會立即發出跳閘指令,跳開與該斷路器相連的母線上所有相鄰的斷路器(即上級斷路器),以隔離故障,防止事故擴大殃及整個變電站。自動重合閘功能則針對輸電線路常見的瞬時性故障(如雷擊、風吹異物等),在保護動作跳閘后,經過一個預設的延時(如0.5-1秒...
裝置集成小電流接地系統單相接地故障選線功能,通過多種判據(如諧波方向、暫態能量、首半波等)綜合研判,實現對接地線路的快速、準確識別。選線結果可通過通信或繼電器輸出觸發告警或跳閘,支持自動或手動隔離故障區段,有效避免接地過電壓對設備的損害,并提高供電可靠性。該功能適用于中性點不接地、經消弧線圈接地等多種小電流接地系統,且能夠適應不同網絡結構與運行方式,極大的提升了配電網故障處理能力。提升配電網故障處理能力。井下巡檢機器人搭載紅外熱像儀,自動完成供電設備的熱缺陷診斷與報警。內蒙古隔爆兼本安型供電監控系統在線監測裝置數字孿生技術是智能監控系統的“智慧大腦”和“指揮沙盤”。它通過在虛擬空間中1:1高精...
煤礦供電系統遭遇全網停電的重大事故后,如何快速、安全地恢復供電至關重要。具備黑啟動能力的智能監控系統為此提供了保障。黑啟動是指在不依賴外部電網的情況下,利用系統內部配置的備用電源(通常是柴油發電機組或儲能系統),首先啟動關鍵的小容量機組,然后以此為“火種”,逐步恢復其他機組和負荷,然后重建整個供電網絡的過程。智能系統的作用體現在:預案數字化,將黑啟動預案流程化、數字化,明確啟動電源、路徑、順序及校驗條件。操作自動化,系統自動檢測滿足黑啟動的條件,并可按預設程序自動執行或分步確認執行,如啟動柴油發電機、閉合指定開關建立初始孤網、調節電壓頻率。安全校核實時化,在恢復過程中,實時監測各節點電壓、頻率...
斷路器失靈保護是電力系統局部性防線的終點,而自動重合閘則是提高供電連續性的有效手段。本裝置將這兩大重要功能集成于一體,體現了其作為線路保護測控單元的綜合性和先進性。斷路器失靈保護的工作原理是:當本裝置發出跳閘命令后,會啟動一個計時器(如150-200ms),并持續監測故障電流是否消失。如果計時器超時后,故障電流依然存在,則判定為本線路的斷路器拒動。此時,裝置會立即發出跳閘指令,跳開與該斷路器相連的母線上所有相鄰的斷路器(即上級斷路器),以隔離故障,防止事故擴大殃及整個變電站。自動重合閘功能則針對輸電線路常見的瞬時性故障(如雷擊、風吹異物等),在保護動作跳閘后,經過一個預設的延時(如0.5-1秒...
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。它們對連接的傳感器、保護裝置等產生的海量原始數據進行就地處理:例如,對高頻采樣的電流電壓波形進行濾波、計算有效值和諧波;對連續的測溫數據進行閾值比較和趨勢分析;對保護信號進行初步的邏輯關聯。處理后,只將有價值的特征數據、壓縮后的摘要信息或確需上報的報警事件上傳至地面中心,數據量可減少70%以上。更重要的是,邊緣節點能夠執行快速閉環控制。如...
IEC 61850是變電站自動化領域的全球性通用標準,其中心在于實現設備的“互操作性”和“無縫集成”。本數字式智能保護測控裝置對IEC 61850標準的支持,是其在現代智能變電站中得以廣泛應用的關鍵。傳統變電站內部存在多種私有通信協議,導致不同廠家的設備之間溝通困難,形成“信息孤島”,極大地增加了系統集成、調試和維護的復雜度與成本。而支持IEC 61850標準的裝置,則徹底改變了這一局面。它采用面向對象的統一數據建模,將保護功能、測量數據、狀態信息等抽象為標準化的邏輯節點(LN),并通過標準化的配置文件(SCL文件)來描述自身的能力和數據結構。這使得裝置在與站控層計算機監控系統、遠動通信網關機...
煤礦供電系統設備迭代周期長,現場往往并存著不同年代、不同廠商、采用不同通信標準(如Modbus RTU、Profibus-DP、IEC 60870-5-103、CAN)的智能設備。本系統通過構建多協議融合的智能通信網關,有效解決了這一“信息孤島”難題。網關硬件具備豐富的物理接口(RS485/232、以太網、光纖),軟件層面內嵌強大的協議庫與解析引擎。對于存量舊設備,網關通過對應的物理接口和協議驅動,將其原始的“方言”數據(如寄存器值、狀態字)采集上來,并統一轉換為系統內部標準化的數據模型(通常基于IEC 61850或自定義物聯網模型)。所有經過協議轉換、語義統一的數據,在網關或平臺層進行時空對...
“五防”閉鎖是保障電力操作安全的基本規則,但傳統機械閉鎖或電氣閉鎖方式復雜且存在被誤破譯的風險。智能監控系統將“五防”邏輯軟件化、智能化,形成了堅不可摧的數字防線。系統內置了完整的變電站操作規則庫,任何倒閘操作都必須通過系統的邏輯校驗。例如,當操作人員試圖遠程分閘一條線路時,系統會自動檢查:該斷路器是否處于合閘狀態(防誤分)?對應的接地刀閘是否在分位(防帶電合地刀)?相關的網門是否閉鎖(防誤入帶電間隔)?只有所有條件均滿足“五防”邏輯,系統才授權并執行操作指令。否則,操作將被系統自動拒絕,并明確提示拒絕原因。此外,系統還記錄了所有操作票和執行過程,實現了操作的可追溯性。這種智能“五防”將安全規...
煤礦井下環境潮濕、空間狹小,電纜接頭是供電網絡中特別薄弱的環節之一,其故障極易引發相間短路甚至瓦斯煤塵爆燃。智能監控系統通過在電纜接頭、終端頭等關鍵點安裝分布式光纖測溫傳感器或無線測溫標簽,實現對溫度的直接、在線、連續監測。這些溫度數據被實時上傳至監控平臺,系統不僅設置報警閾值,更運用趨勢分析算法,建立每個監測點的溫度歷史曲線。通過分析溫度隨負載、環境溫度變化的速率和規律,系統可以評估接頭的氧化老化程度,預測其未來的性能衰減趨勢,從而估算出剩余使用壽命。當系統發現某個接頭溫度雖未超標,但呈現持續緩慢上升的異常趨勢時,便會提前發出“亞健康”預警,提示維護人員重點關注,并可在計劃性停產檢修時優先更...
隨著變電站內非線性負荷(如變頻器、電弧爐、充電樁)的增多,電網諧波污染問題日益突出,會導致設備過熱、繼電保護誤動、計量不準等一系列問題。本裝置在完成基本保護測控功能的同時,集成了電能質量監測功能,特別是諧波分析能力,使其成為一個多功能合一的綜合智能單元。裝置通過高速AD采樣,對電流電壓波形進行連續采集,并運用快速傅里葉變換等算法,實時分析計算直到數十次諧波的含有率(HR)和總諧波畸變率。這些數據不僅被用于實時監測,還會被記錄并生成統計報表(如95%概率大值、最大值等)。用戶可以在裝置上或通過后臺系統設定各次諧波含量的告警閾值。當監測到某次諧波(如典型的5次、7次諧波)含量超標時,裝置會立即產生...
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,實現了短路點的準確定位。其工作原理通常包括:首先,利用故障錄波裝置獲取故障時刻線路各監測點的暫態電流、電壓波形;其次,運用小波變換、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,通過訓練好的深度學習模型(如卷積神經網絡、長短期記憶網絡)或機器學習模型(如支持向量機、隨機森林)對這些特征進行模式識別與分類。算法能夠準確判斷故障類型...
變電站二次設備運行環境通常伴隨著強電磁干擾、寬范圍溫度變化(-40℃至+70℃)、高濕度、粉塵振動等嚴苛條件。裝置的硬件可靠性是其履行保護功能的物質基礎。本裝置從芯片選型到整體設計,均以工業級以確保其環境適應性與長期穩定性。中心處理器采用專為工業控制設計的低功耗、高性能芯片,其在產生較少熱量的同時,具備強大的運算能力和良好的抗干擾特性。所有元器件,包括電阻、電容、光耦、繼電器等,均選用寬溫品,確保在極端溫度下參數漂移仍在允許范圍內,避免因溫度變化導致測量誤差或邏輯錯誤。印刷電路板(PCB)采用厚銅、多層板設計,并涂覆三防漆(防潮、防鹽霧、防霉菌),有效抵御潮濕和腐蝕性氣體的侵蝕。裝置結構采用金...
GOOSE(面向通用對象的變電站事件)和SV(采樣值)是IEC 61850標準為過程層定義的兩種關鍵通信服務。傳統變電站中,保護裝置通過大量的控制電纜硬接線接收CT/PT的模擬信號和開關的位置信號,并通過電纜輸出跳閘命令。這種方式電纜數量龐大,易受電磁干擾,且調試維護復雜。支持GOOSE/SV的裝置則實現了過程層信息的“網絡化”和“數字化”。具體而言,SV服務取代了模擬量電纜:合并單元(MU)將CT/PT的二次模擬信號就地轉換為數字采樣值報文,并通過過程層網絡交換機以組播形式發布;保護測控裝置作為訂閱者,通過網絡線接收這些數字采樣值,重構為電流電壓信號進行計算。這種方式抗干擾能力強,精度高,數...
煤礦供電系統設備迭代周期長,現場往往并存著不同年代、不同廠商、采用不同通信標準(如Modbus RTU、Profibus-DP、IEC 60870-5-103、CAN)的智能設備。本系統通過構建多協議融合的智能通信網關,有效解決了這一“信息孤島”難題。網關硬件具備豐富的物理接口(RS485/232、以太網、光纖),軟件層面內嵌強大的協議庫與解析引擎。對于存量舊設備,網關通過對應的物理接口和協議驅動,將其原始的“方言”數據(如寄存器值、狀態字)采集上來,并統一轉換為系統內部標準化的數據模型(通常基于IEC 61850或自定義物聯網模型)。所有經過協議轉換、語義統一的數據,在網關或平臺層進行時空對...
數字孿生技術是智能監控系統的“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、采區變電所直至工作面帶式輸送機開關的所有供電設備、電纜線路及連接關系,構建了一個與物理電網同步映射、雙向交互的數字化模型。運維人員無需下井,即可在控制中心的大屏上,以三維可視化的方式漫游整個供電網絡,設備型號、實時運行參數(電流、電壓、溫度)、健康狀態等信息一目了然。更重要的是,該系統支持模擬演練功能:工程師可以設定“某條線路短路”、“大型設備啟動”等復雜工況,在數字孿生體中進行模擬推演,預測電網的潮流變化、電壓波動和設備承受能力,從而評估當前運行方式的合理性并優化保護定值。此外,...
“云-邊-端”協同架構是煤礦智能供電監控系統的理想技術范式,實現了計算資源與智能的優化分布。“端”層指部署在井下的各類智能感知與控制終端,如集成邊緣計算能力的智能饋線終端、智能傳感器、巡檢機器人等。它們負責原始數據采集、就地快速處理(如故障判斷、保護跳閘)和執行控制命令,響應要求高實時性的任務。“邊”層指井下或地面的區域邊緣計算節點或網關,負責匯聚本區域“端”層數據,進行數據清洗、協議轉換、區域級的分析計算(如區域故障定位、負荷預測)和數據暫存,減輕云端壓力,并在網絡中斷時維持區域自治能力。“云”層指地面中心云平臺,擁有強立的存儲與算力,負責全礦數據的匯聚、存儲、深度挖掘、全局性模型訓練(如A...
本系統旨在構建一個覆蓋煤礦供電能量流與信息流完整路徑的“全景透明”智能監控體系。其物理范圍從地面110kV/35kV區域變電所的進線端開始,穿越各級地面降壓站、井筒高壓電纜、井下變電所、采區變電所、移動變電站,直至綜采工作面配電點及末端的掘進機、采煤機等大型用電設備。為實現“無縫感知”,系統在架構上采用“云-邊-端”協同模式。在“端”側,通過部署智能傳感器與物聯網關,對全鏈路中每一個關鍵電氣節點(如斷路器、變壓器、電纜接頭)的電壓、電流、功率、溫度、局放、絕緣電阻等狀態量進行高頻采集。在“邊”側,利用井下變電所內的邊緣計算網關,對區域內海量數據進行就地預處理、壓縮與特征提取,減輕主干網絡壓力。...
井下大量使用的變頻器、軟啟動器、高頻開關電源等非線性負載,是電網諧波與電能質量惡化的主要源頭。本系統集成了高精度的電能質量監測與分析模塊,在各級變電所的關鍵母線和饋線安裝監測點,持續捕獲電壓、電流波形,并實時計算包括諧波(2-50次)含有率、總諧波畸變率、電壓波動與閃變、三相不平衡度、頻率偏差等在內的全套電能質量指標。系統不僅能展示實時數據,更能進行長期的趨勢記錄與統計分析,生成諧波頻譜圖。通過多監測點數據的對比分析(如比較公共連接點PCC與各饋線出口的諧波電流方向與大小),系統可以準確定位主要的諧波發射源(如某臺大功率采煤機變頻器)。更進一步,基于對諧波頻譜特性、系統阻抗特性的分析,結合知識...
該裝置采用先進的全數字式硬件架構,實現對電流、電壓信號的實時高精度采集與處理。通過高性能模數轉換器(ADC)對模擬量進行數字化采樣,并結合高速數字信號處理器(DSP)完成復雜算法的實時運算。這種設計不僅極大的提升了信號采集的準確性與抗干擾能力,還支持多通道同步采樣,確保在系統暫態過程中也能捕捉到完整的電氣特征。全數字化處理避免了傳統模擬電路中的漂移與失真問題,為保護與測量功能提供了可靠的數據基礎。同時,裝置內部集成獨有信號調理電路,適配多種互感器輸出,兼顧了動態范圍與分辨率,滿足電力系統對數據準確性與實時性的高標準要求。集成小電流接地選線功能,能快速、準確判定并隔離系統單相接地故障。礦鴻供電監...
裝置內置高精度故障錄波與事件順序記錄(SOE)功能,可連續記錄系統故障前后的電氣量波形、開關狀態變化及保護動作序列。錄波數據采樣率可調,支持故障前、后多個周波的波形存儲,并帶有精確至毫秒級的時間戳。事件記錄容量大,支持長時間運行狀態跟蹤。這些數據可通過通信接口實時上傳至監控主站,或就地存儲用于事后分析,為事故原因診斷、保護動作評價及系統改進提供詳實依據。該功能還可配合專業分析軟件,實現波形比對、諧波分析、矢量計算等高級應用,助力運維人員快速定位故障根源。井下巡檢機器人搭載紅外熱像儀,自動完成供電設備的熱缺陷診斷與報警。山西廠站供電監控系統電磁啟動器過去,煤礦的地面供電、井下供電、皮帶運輸供電等...
安全是煤礦生產的生命線。智能監控系統通過與UWB等高精度人員定位系統深度融合,實現了安全管控的時空精細化。系統電子地圖上實時顯示著每個工作人員的精確位置和活動軌跡。當系統設定安全規則后,可實現智能聯動:例如,當定位系統檢測到有非電工作業人員誤入高壓帶電間隔時,監控系統會立即發出聲光告警,提醒人員撤離;若人員繼續滯留,系統可向區域內的智能開關發出指令,自動延時切斷該區域電源,防止觸電事故發生。反之,在進行設備檢修時,工作人員通過電子工作票系統申請停電,當其定位卡信號進入該檢修區域后,系統會自動“閉鎖”該區域的供電開關,防止誤送電,直至所有檢修人員離開后才解除閉鎖。這種基于精細位置的安全聯鎖,形成...
過去,煤礦的地面供電、井下供電、皮帶運輸供電等系統往往單獨運行,形成多個“信息孤島”,數據不互通,決策不同步。統一的智能供電監控平臺通過標準化的接口和協議,將分散的各子系統、各類設備(無論新舊、品牌)的數據全部接入、融合貫通。平臺構建了全礦供電的“一張網、一張圖”,實現了從35kV進線到采煤機開關的全局、全景、實時監控。調度指揮人員可以在一個平臺上總覽全礦供電態勢,進行統一的負荷調度、故障分析和應急指揮。平臺的統一數據底座還為高級應用提供了支撐,如基于全網數據的能效分析、可靠性計算、決策支持等。這種“一盤棋”的管理模式,打破了部門壁壘,提升了跨系統的協同效率,使供電管理從分散、被動、孤立走向集...
裝置提供以太網、RS485等多種標準通信接口,支持IEC 61850、Modbus、DNP3.0等多種規約,可靈活接入變電站自動化系統、能源管理平臺或調度主站。多路通信接口支持并列運行,實現數據分流與通道冗余,提高通信可靠性。裝置還可作為通信網關,匯集周邊智能設備信息統一上傳。這種開放的通信設計使其能適應不同場景下的組網需求,支持站控層、過程層及遠方運維平臺的無縫對接。這種開放的通信設計使其能適應不同場景下的組網需求,支持站控層、過程層及遠方運維平臺的無縫對接。智能巡檢機器人替代人工進行高壓開關柜檢查。貴州電力供電監控系統改造煤礦供電監控系統的智能化演進,是煤炭工業與新一代信息技術深度融合的必...
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、局部放電超聲波傳感器、噪聲傳感器等多種檢測設備。它能夠按照預設路線或遠程指令,自主導航至各個開關柜前,通過機械臂或云臺調整傳感器姿態,完成一系列檢查任務:可見光圖像識別儀表讀數、指示燈狀態、壓板位置;紅外測溫準確發現母線連接點、斷路器觸頭等部位的過熱缺陷;超聲波檢測捕捉柜內潛在的局部放電信號;音頻分析識別異常機械噪聲。所有數據實時回傳分析,自動生...
裝置內置高精度故障錄波與事件順序記錄(SOE)功能,可連續記錄系統故障前后的電氣量波形、開關狀態變化及保護動作序列。錄波數據采樣率可調,支持故障前、后多個周波的波形存儲,并帶有精確至毫秒級的時間戳。事件記錄容量大,支持長時間運行狀態跟蹤。這些數據可通過通信接口實時上傳至監控主站,或就地存儲用于事后分析,為事故原因診斷、保護動作評價及系統改進提供詳實依據。該功能還可配合專業分析軟件,實現波形比對、諧波分析、矢量計算等高級應用,助力運維人員快速定位故障根源。實時監測供電關鍵節點的溫度、電流、絕緣狀態,實現故障的早期預警與定位。內蒙古防越級供電監控系統低壓保護測控裝置裝置不僅多方面支持軟壓板功能,用...
硬件采用模塊化架構,CPU、電源、采集模塊、通信模塊等均設計為單獨插件,支持在線熱插拔。這一設計使得現場維護與功能擴展極為便捷,無需整機停電即可更換或升級特定模塊,顯著提高系統可用性。各模塊間通過高速背板總線連接,保證數據交換的實時性與可靠性。用戶可根據實際需求靈活選配功能插件,實現定制化配置。模塊化設計還降低了備品備件庫存壓力,延長了裝置的整體技術生命周期,適應電力系統不斷演進的應用需求。適應電力系統不斷演進的應用需求。內置諧波分析算法,實時監測電能質量,并支持超標告警。河南隔爆兼本安型供電監控系統服務“五防”閉鎖是保障電力操作安全的基本規則,但傳統機械閉鎖或電氣閉鎖方式復雜且存在被誤破譯的...
GOOSE(面向通用對象的變電站事件)和SV(采樣值)是IEC 61850標準為過程層定義的兩種關鍵通信服務。傳統變電站中,保護裝置通過大量的控制電纜硬接線接收CT/PT的模擬信號和開關的位置信號,并通過電纜輸出跳閘命令。這種方式電纜數量龐大,易受電磁干擾,且調試維護復雜。支持GOOSE/SV的裝置則實現了過程層信息的“網絡化”和“數字化”。具體而言,SV服務取代了模擬量電纜:合并單元(MU)將CT/PT的二次模擬信號就地轉換為數字采樣值報文,并通過過程層網絡交換機以組播形式發布;保護測控裝置作為訂閱者,通過網絡線接收這些數字采樣值,重構為電流電壓信號進行計算。這種方式抗干擾能力強,精度高,數...
作為關乎礦井生產命脈的關鍵信息基礎設施,本系統的網絡安全設計遵循“縱深防御”原則,確保其免受網絡攻擊和非法入侵。在物理與網絡層,采用工業防火墻嚴格隔離管理信息網、生產控制網與設備層網絡,只允許授權的數據端口通過。關鍵通信鏈路采用光纖專網,并部署加密設備。在主機與設備層,對所有服務器、工作站、邊緣計算網關及智能設備進行安全加固,關閉不必要的端口和服務,安裝防病毒軟件,并啟用登錄強認證與操作審計。在應用與數據層,對所有遠程訪問(包括移動APP)采用基于數字證書的雙因子認證與VPN加密隧道。系統內部的控制指令(如遙控跳合閘)使用具有數字簽名和防重放攻擊機制的安全協議(如基于IEC 62351標準的G...
安全是煤礦生產的生命線。智能監控系統通過與UWB等高精度人員定位系統深度融合,實現了安全管控的時空精細化。系統電子地圖上實時顯示著每個工作人員的精確位置和活動軌跡。當系統設定安全規則后,可實現智能聯動:例如,當定位系統檢測到有非電工作業人員誤入高壓帶電間隔時,監控系統會立即發出聲光告警,提醒人員撤離;若人員繼續滯留,系統可向區域內的智能開關發出指令,自動延時切斷該區域電源,防止觸電事故發生。反之,在進行設備檢修時,工作人員通過電子工作票系統申請停電,當其定位卡信號進入該檢修區域后,系統會自動“閉鎖”該區域的供電開關,防止誤送電,直至所有檢修人員離開后才解除閉鎖。這種基于精細位置的安全聯鎖,形成...