GOOSE(面向通用对象的变电站事件)和SV(采样值)是IEC 61850标准为过程层定义的两种关键通信服务。传统变电站中,保护装置通过大量的控制电缆硬接线接收CT/PT的模拟信号和开关的位置信号,并通过电缆输出跳闸命令。这种方式电缆数量庞大,易受电磁干扰,且调试维护复杂。支持GOOSE/SV的装置则实现了过程层信息的“网络化”和“数字化”。具体而言,SV服务取代了模拟量电缆:合并单元(MU)将CT/PT的二次模拟信号就地转换为数字采样值报文,并通过过程层网络交换机以组播形式发布;保护测控装置作为订阅者,通过网络线接收这些数字采样值,重构为电流电压信号进行计算。这种方式抗干扰能力强,精度高,数据共享方便。GOOSE服务则取代了开关量的控制电缆:智能终端(IT)采集开关位置等信息,并通过GOOSE报文发布;保护装置需要跳闸时,也不再输出空接点,而是生成GOOSE跳闸报文,通过网络发送给智能终端执行。GOOSE报文具有极高的传输速度(毫秒级)和可靠性机制,确保了保护命令的快速性。这种“直采直跳”或“网采网跳”的模式,极大地简化了变电站的二次接线,减少了电缆数量和屏柜空间,提高了系统的可靠性和可维护性,是智能变电站技术发展的必然方向。集成电力监控与视频AI联动,自动捕捉配电设备异常状态与人员违规操作。山西35kv供电监控系统在线监测装置

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。内蒙古供电监控系统具备以太网、RS485等多路通信接口,满足不同场景下的组网需求。

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。
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。智能防越级跳闸技术保障供电选择性。

断路器失灵保护是电力系统局部性防线的终点,而自动重合闸则是提高供电连续性的有效手段。本装置将这两大重要功能集成于一体,体现了其作为线路保护测控单元的综合性和先进性。断路器失灵保护的工作原理是:当本装置发出跳闸命令后,会启动一个计时器(如150-200ms),并持续监测故障电流是否消失。如果计时器超时后,故障电流依然存在,则判定为本线路的断路器拒动。此时,装置会立即发出跳闸指令,跳开与该断路器相连的母线上所有相邻的断路器(即上级断路器),以隔离故障,防止事故扩大殃及整个变电站。自动重合闸功能则针对输电线路常见的瞬时性故障(如雷击、风吹异物等),在保护动作跳闸后,经过一个预设的延时(如0.5-1秒),待线路电弧熄灭、绝缘恢复后,自动发出合闸命令,尝试恢复供电。装置通常提供多种重合闸方式(如单重、三重、综重)和检定条件(如检同期、检无压),并可自适应故障类型。这两大功能的紧密集成,使得装置在故障处理上形成了完整的闭环:快速切除故障->判断执行机构是否可靠动作(失灵保护)->尝试恢复供电(重合闸)。这套组合策略极大地限制了故障影响范围,并显著提高了供电成功率,是保障电网稳定运行和用户用电体验的关键技术。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。内蒙古煤矿供电监控系统装置
实现开关柜“五防”闭锁的智能化管理,杜绝误操作引发的电气事故。山西35kv供电监控系统在线监测装置
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。山西35kv供电监控系统在线监测装置
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