在煤矿复杂且恶劣的供电环境中,短路故障是威胁供电安全的主要隐患之一。传统依赖保护装置动作信号和人工经验排查的方式,存在定位粗糙、耗时较长的问题,可能延误故障处理并扩大停电影响。基于人工智能的故障诊断算法,通过深度挖掘历史故障数据与实时运行数据的内在关联,实现了短路点的准确定位。其工作原理通常包括:首先,利用故障录波装置获取故障时刻线路各监测点的暂态电流、电压波形;其次,运用小波变换、S变换等提取波形中的故障特征量,如高频分量、行波波头等;然后,通过训练好的深度学习模型(如卷积神经网络、长短期记忆网络)或机器学习模型(如支持向量机、随机森林)对这些特征进行模式识别与分类。算法能够准确判断故障类型(单相接地、相间短路等),并依据行波测距原理或阻抗法,结合网络拓扑,在数秒内将故障点定位到具体电缆区段,精度可达数十米。这极大缩短了故障查找与隔离时间,为快速恢复非故障区域供电、减少生产损失提供了关键技术支撑。智能巡检机器人替代人工进行高压开关柜检查。山西供电监控系统电磁启动器

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。贵州矿用供电监控系统电磁启动器具备防误动措施与自诊断功能,实时监控装置自身健康状态。

煤矿井下大量使用异步电动机、变频器等感性负载,导致电网功率因数偏低,产生大量无功功率,造成线路损耗增加、电压质量下降、供电容量利用率降低。智能无功补偿装置是解决这一问题的关键设备。与传统固定或分组投切电容器不同,智能装置以动态无功补偿(如SVG)或智能电容器组为中心,采用高速 DSP 控制器。它实时监测电网的电压、电流、功率因数、谐波含量等参数,通过先进算法(如瞬时无功理论)精确计算所需补偿的无功容量。对于冲击性负载(如大型提升机),SVG能在毫秒级内发出或吸收无功电流,实现动态平滑补偿,稳定电压波动。装置还能自动识别网络谐振点,避开谐振频率投切,并具备谐波抑制功能。通过自动优化功率因数至设定目标值(通常接近0.95),智能无功补偿有效降低了线路与变压器的有功损耗,提升了电网的电压稳定性和输送能力,减少了力调电费支出,实现了节能降耗与经济效益的双重提升。
保护装置的可靠性包含两个层面:一是对外部故障的正确动作(可靠性),二是在无故障和不正常运行时的不误动作(安全性)。本装置设计了多层级的防误动措施和自诊断功能,以实现安全性与可靠性的比较好的平衡。防误动措施包括:采用突变量启动原理,避免系统振荡或缓慢变化的负荷电流引起保护误动;设置完善的CT断线判别逻辑,并在判定为CT断线时自动闭锁可能受影响的电流保护(如差动保护);采用浮动门槛技术和抗干扰算法,防止干扰信号引起保护启动;对开入量信号进行软件滤波,消除接点抖动影响。在自诊断方面,装置上电和运行期间会持续进行“体检”:包括循环检查程序存储器、数据存储器的完整性;监测AD采样回路的精度和基准电压的稳定性;检测电源输出电压是否正常; watchdog电路确保程序运行不跑飞;一旦自诊断程序发现任何异常,如“RAM读写错误”、“AD采样异常”、“电源故障”等,装置会立即根据故障严重程度,采取相应措施,如告警、闭锁部分可能不可靠的保护功能,并上送“装置异常”信号,提醒运维人员及时处理。这种“自我保护”机制,确保了装置在任何时候都处于可知、可控的状态,极大地降低了因装置自身问题导致电网事故的风险。支持IEC 61850通信标准,实现与站控层设备的无缝互联互通。

煤矿井下环境潮湿、空间狭小,电缆接头是供电网络中特别薄弱的环节之一,其故障极易引发相间短路甚至瓦斯煤尘爆燃。智能监控系统通过在电缆接头、终端头等关键点安装分布式光纤测温传感器或无线测温标签,实现对温度的直接、在线、连续监测。这些温度数据被实时上传至监控平台,系统不仅设置报警阈值,更运用趋势分析算法,建立每个监测点的温度历史曲线。通过分析温度随负载、环境温度变化的速率和规律,系统可以评估接头的氧化老化程度,预测其未来的性能衰减趋势,从而估算出剩余使用寿命。当系统发现某个接头温度虽未超标,但呈现持续缓慢上升的异常趋势时,便会提前发出“亚健康”预警,提示维护人员重点关注,并可在计划性停产检修时优先更换。这种基于实时数据的预测性维护,真正做到了“防患于未‘燃’”,将电缆接头火灾这一重大风险源控制在可控范围内。装置具备软压板投退功能,并可接收远程命令实现保护功能的远方投退。河南煤矿供电监控系统
装置结构紧凑,可集中安装于机柜,节省变电站二次设备空间。山西供电监控系统电磁启动器
数字孪生技术是智能监控系统的“智慧大脑”和“指挥沙盘”。它通过在虚拟空间中1:1高精度还原地面变电所、井下变电所、采区变电所直至工作面带式输送机开关的所有供电设备、电缆线路及连接关系,构建了一个与物理电网同步映射、双向交互的数字化模型。运维人员无需下井,即可在控制中心的大屏上,以三维可视化的方式漫游整个供电网络,设备型号、实时运行参数(电流、电压、温度)、健康状态等信息一目了然。更重要的是,该系统支持模拟演练功能:工程师可以设定“某条线路短路”、“大型设备启动”等复杂工况,在数字孪生体中进行模拟推演,预测电网的潮流变化、电压波动和设备承受能力,从而评估当前运行方式的合理性并优化保护定值。此外,在规划新的采掘面供电方案时,可先在数字孪生体中进行虚拟布线、负载计算和短路校验,确保方案的安全性与经济性,极大降低了实地改造的风险与成本。山西供电监控系统电磁启动器
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