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山东矿鸿供电监控系统高压保护测控装置

来源: 发布时间:2025年12月20日

装置提供以太网、RS485等多种标准通信接口,支持IEC 61850、Modbus、DNP3.0等多种规约,可灵活接入变电站自动化系统、能源管理平台或调度主站。多路通信接口支持并列运行,实现数据分流与通道冗余,提高通信可靠性。装置还可作为通信网关,汇集周边智能设备信息统一上传。这种开放的通信设计使其能适应不同场景下的组网需求,支持站控层、过程层及远方运维平台的无缝对接。这种开放的通信设计使其能适应不同场景下的组网需求,支持站控层、过程层及远方运维平台的无缝对接。云平台实现井下供电网络的集中监视与远程控制。山东矿鸿供电监控系统高压保护测控装置

山东矿鸿供电监控系统高压保护测控装置,供电监控系统

煤矿供电系统遭遇全网停电的重大事故后,如何快速、安全地恢复供电至关重要。具备黑启动能力的智能监控系统为此提供了保障。黑启动是指在不依赖外部电网的情况下,利用系统内部配置的备用电源(通常是柴油发电机组或储能系统),首先启动关键的小容量机组,然后以此为“火种”,逐步恢复其他机组和负荷,然后重建整个供电网络的过程。智能系统的作用体现在:预案数字化,将黑启动预案流程化、数字化,明确启动电源、路径、顺序及校验条件。操作自动化,系统自动检测满足黑启动的条件,并可按预设程序自动执行或分步确认执行,如启动柴油发电机、闭合指定开关建立初始孤网、调节电压频率。安全校核实时化,在恢复过程中,实时监测各节点电压、频率稳定性,自动进行同期并网校验,防止非同期合闸。负荷分级恢复,根据负荷重要性分级,自动或提示操作员按序恢复通风、排水、提升等保安负荷和重要生产负荷。该能力极大提升了煤矿应对极端停电事件的韧性与自愈能力,极大限度减少事故损失。山西煤矿供电监控系统改造装置采用全数字式设计,实现电流电压信号的采集与高速DSP处理。

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传统煤矿供电监控以数据监测为主,缺乏直观的画面印证,导致调度人员在收到“温度过高”或“电流异常”报警时,无法迅速判断是内部故障还是外部因素(如小动物侵入、人员误碰)。本系统通过深度集成电力监控与视频AI分析,实现了“数据报警”与“视频印证”的无缝联动。具体而言,当系统监测到某高压开关柜温度异常升高时,会自动调用预置位的摄像机画面,并启动AI算法对设备外观进行实时分析,识别是否存在弧光、烟雾、局部过热导致的形变或颜色异常。同时,在非报警时段,视频AI也持续对配电室场景进行智能分析,自动识别如“人员未穿戴绝缘护具”、“违规携带易燃品靠近带电设备”、“安全距离入侵”等违规行为,并立即发出声光警告且记录在案。这种“数据+视频”的双重感知模式,将监控模式从被动接收报警升级为主动发现风险,实现了对设备故障与人为风险的可视化管控,将安全隐患消灭在萌芽状态。

井下大量使用的变频器、软启动器、高频开关电源等非线性负载,是电网谐波与电能质量恶化的主要源头。本系统集成了高精度的电能质量监测与分析模块,在各级变电所的关键母线和馈线安装监测点,持续捕获电压、电流波形,并实时计算包括谐波(2-50次)含有率、总谐波畸变率、电压波动与闪变、三相不平衡度、频率偏差等在内的全套电能质量指标。系统不仅能展示实时数据,更能进行长期的趋势记录与统计分析,生成谐波频谱图。通过多监测点数据的对比分析(如比较公共连接点PCC与各馈线出口的谐波电流方向与大小),系统可以准确定位主要的谐波发射源(如某台大功率采煤机变频器)。更进一步,基于对谐波频谱特性、系统阻抗特性的分析,结合知识库中的治理案例,系统能够自动生成定制化的治理建议方案。例如,针对特征次谐波(如5次、7次),建议配置特定参数的LC无源滤波器;针对宽频谱谐波或快速波动负荷,建议安装有源电力滤波器或静止无功发生器;针对三相不平衡,建议调整单相负荷的分配。这些建议为实施准确、经济的电能质量治理提供了明确的技术指导,有效避免了因谐波导致的设备过热、保护误动、通信干扰和能量损耗,保障了井下敏感自动化设备与监控系统的稳定可靠运行。利用边缘计算技术,在井下完成关键数据的实时处理,降低对主干网络的依赖。

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装置内置高精度故障录波与事件顺序记录(SOE)功能,可连续记录系统故障前后的电气量波形、开关状态变化及保护动作序列。录波数据采样率可调,支持故障前、后多个周波的波形存储,并带有精确至毫秒级的时间戳。事件记录容量大,支持长时间运行状态跟踪。这些数据可通过通信接口实时上传至监控主站,或就地存储用于事后分析,为事故原因诊断、保护动作评价及系统改进提供详实依据。该功能还可配合专业分析软件,实现波形比对、谐波分析、矢量计算等高级应用,助力运维人员快速定位故障根源。基于AI算法的智能防越级跳闸保护,有效杜绝井下供电系统大面积瘫痪风险。贵州矿鸿供电监控系统高压保护测控装置

智能无功补偿装置自动优化井下电网功率因数。山东矿鸿供电监控系统高压保护测控装置

煤矿供电系统设备迭代周期长,现场往往并存着不同年代、不同厂商、采用不同通信标准(如Modbus RTU、Profibus-DP、IEC 60870-5-103、CAN)的智能设备。本系统通过构建多协议融合的智能通信网关,有效解决了这一“信息孤岛”难题。网关硬件具备丰富的物理接口(RS485/232、以太网、光纤),软件层面内嵌强大的协议库与解析引擎。对于存量旧设备,网关通过对应的物理接口和协议驱动,将其原始的“方言”数据(如寄存器值、状态字)采集上来,并统一转换为系统内部标准化的数据模型(通常基于IEC 61850或自定义物联网模型)。所有经过协议转换、语义统一的数据,在网关或平台层进行时空对齐与关联融合。例如,将一条馈线开关的遥信状态(103规约)、其保护装置的故障录波数据(私有协议)、以及线路上安装的无线测温数据(LoRaWAN协议),在统一的时间戳下进行关联,形成一个描述该馈线完整运行状态的“数字对象”。这种深度的数据融合,打破了设备与协议壁垒,使得无论设备新旧,其数据价值都能被充分挖掘,为上层的大数据分析、跨系统联动和高级智能应用提供了高质量、一致性的数据基础,保护了既有投资,实现了平滑升级。山东矿鸿供电监控系统高压保护测控装置

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