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新疆110lv供电监控系统改造

来源: 发布时间:2026年01月05日

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。智能识别供电系统谐波含量与电能质量,并给出治理建议,保障设备稳定运行。新疆110lv供电监控系统改造

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装置采用紧凑型机箱结构,深度优化内部布局,在有限空间内集成全部功能组件。标准机架式安装设计支持多台装置集中安装于屏柜,节省变电站二次设备占用空间。结构坚固并具备良好电磁屏蔽性能,适应严苛工业环境。高密度安装不仅节约占地,也利于布线整理与散热管理,提升整体屏柜的安全性与美观度,适应现代变电站小型化、集成化的发展趋势。结构坚固并具备良好电磁屏蔽性能,适应严苛工业环境。高密度安装不仅节约占地,也利于布线整理与散热管理,提升整体屏柜的安全性与美观度,适应现代变电站小型化、集成化的发展趋势。内蒙古矿鸿供电监控系统电力分站集成小电流接地选线功能,能快速、准确判定并隔离系统单相接地故障。

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硬件采用模块化架构,CPU、电源、采集模块、通信模块等均设计为单独插件,支持在线热插拔。这一设计使得现场维护与功能扩展极为便捷,无需整机停电即可更换或升级特定模块,显著提高系统可用性。各模块间通过高速背板总线连接,保证数据交换的实时性与可靠性。用户可根据实际需求灵活选配功能插件,实现定制化配置。模块化设计还降低了备品备件库存压力,延长了装置的整体技术生命周期,适应电力系统不断演进的应用需求。适应电力系统不断演进的应用需求。

保护测控装置的可靠性是电网安全的道防线。然而,装置自身的异常或其所依赖的电流/电压互感器(CT/PT)的故障,可能导致保护系统误动或拒动,引发严重后果。本装置的内置智能自诊断与预警算法,旨在主动识别这些隐性故障,将风险从“事后处理”前移至“事前预警”。对于CT/PT断线检测,装置不仅采用传统的基于电流/电压量逻辑判据(如“一相电流为零,另两相电流正常”等),更引入了更先进的算法。例如,通过实时比较不同相别电流的相位关系、计算零序电流与三相电流的矢量和的差值,或者分析在轻负载情况下电流的微小变化,能够更灵敏、更可靠地判别出是系统发生了接地故障还是互感器自身断线,并准确闭锁可能误动的保护功能(如差动保护),同时上送告警信息。对于装置内部元件老化,系统会持续监测关键参数,如电源模块的输出电压纹波、AD采样通道的基准电压稳定性、存储器的读写错误率等。通过建立这些参数的长期运行基线,智能算法能够敏锐地捕捉到其偏离正常范围的微小趋势,从而在元件性能彻底劣化导致功能失效前,提前数周或数月发出“装置健康度下降”的预警,提示运维人员安排计划性检修或更换,避免因装置突然失效导致保护功能缺失。大数据分析预测变压器负载趋势与绝缘老化。

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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。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。防越级供电监控系统装置

建立统一的智能供电监控平台,打破信息孤岛,实现全矿供电“一盘棋”管理。新疆110lv供电监控系统改造

系统构建的供电可靠性大数据分析平台,超越了传统基于简单停电统计的可靠性指标(如RS-3)。它持续汇聚全网设备的运行数据、环境数据、操作记录、故障历史、维修工单等海量多源信息。通过大数据分析引擎,从三个层面进行深度挖掘:一是可靠性预测,利用机器学习模型(如生存分析、LSTM网络),分析设备负载率、温升趋势、绝缘劣化速度与环境因素(温湿度、振动)的关联,预测关键设备(如变压器、高压开关)在未来特定时间段内的故障概率,实现风险前移。二是薄弱环节诊断,通过关联性分析,定位频繁引发连锁故障或保护误动的电网结构缺陷(如某些线路过载、某些节点电压偏低、保护定值配合不当),并量化其对整个系统可靠性的影响权重。三是运行效能评估,综合计算全系统及分区的电能质量合格率、平均停电时间、停电频率、网络损耗等指标。基于这些分析,系统能自动生成结构化的运行评估与决策支持报告。报告不仅呈现现状与问题,更会通过仿真模拟,对比不同改造方案(如新增线路、更换设备、调整运行方式)对可靠性提升的效果与成本,给出优先级建议。这为煤矿机电管理者进行电网规划、投资决策和技改立项,提供了从“经验驱动”转向“数据驱动”的科学、量化依据。新疆110lv供电监控系统改造

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