電費是煤礦主要運營成本之一。智能監控系統通過對全礦各采區、各大型設備(如采煤機、通風機、水泵)的用電負荷進行精細化、實時監測與歷史數據分析,能夠清晰地描繪出全礦的用電“畫像”。系統可與生產執行系統(MES)聯動,根據每日的生產計劃班次,智能預測未來時段的負荷曲...
在智能變電站的網絡架構中,間隔層的各類保護、測控裝置數量眾多,且可能采用不同的內部通信協議(如IEC61850-9-2、GOOSE,或廠商私有協議)。如果讓這些裝置都直接與遠方調度主站通信,將導致主站接口復雜、管理混亂。分站層保護管理機(或稱通信網關、規約轉換...
為解決傳統方式的缺陷,基于高速通信的區域閉鎖式保護已成為當前智能防越級跳閘的主流和成熟方案。該方案不再單依賴本地電氣量做孤立判斷,而是通過高速工業以太網或特定光纖通道,讓相關保護裝置共享故障信息,進行協同決策。其典型邏輯是“閉鎖式”:當網絡中某點發生故障,所有...
前述所有技術的融合與演進,都指向一個明晰的愿景:構建礦用變電站“設備智能、聯動可靠、運維安全”的下一代運維體系。“設備智能”是基礎,指通過嵌入式智能與統一OS(如礦鴻),使每一臺開關、傳感器、終端都具備自主感知、計算和交互能力,成為智能節點。“聯動可靠”是中心...
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...
煤礦井下供電網絡因采區推進、工作面搬遷而頻繁改變運行方式是常態。固定邏輯和定值的傳統防越級系統難以適應這種動態變化。自適應防越級技術正是為解決此問題而生,它使保護系統能夠像“活”的神經系統一樣,感知網絡狀態并動態調整自身行為。其實現依賴于實時拓撲識別和在線整定...
在動態變化的煤礦電網中,人工管理分散在各保護裝置中的定值是一項繁重且易錯的工作。礦鴻操作系統的分布式能力為保護定值的協同管理與動態優化提供了全新范式。基于礦鴻的統一數據框架,全網的保護裝置不再是孤立的“黑盒”,其內部的保護定值作為一個可遠程安全訪問的“數據服務...
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...
現代智能電力分站中,各類保護、測控、智能終端等裝置不僅是執行單元,更是豐富狀態數據的源頭。這些數據超越了傳統的“四遙”信息,涵蓋了更深層的設備健康狀態,主要包括:裝置自身工況(CPU負荷、內存使用、通信狀態、對時狀態)、板卡溫度、電源模組電壓、開入/開出回路狀...
一個功能完善的電力分站包含高壓進線/母線保護、變壓器保護、低壓饋線保護等多層級、多類型的保護系統。傳統上這些系統往往單獨運行、信息封閉,形成“信息煙囪”。現代智能分站要求打破壁壘,實現高低壓保護信息的深度聯動與共享。這需要建立一個統一的站控層數據平臺,通過標準...
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...
成套保護及開關裝置(常以開關柜或保護屏柜形式存在)并非運行于理想實驗室環境,其設計必須直面電力分站現場復雜嚴苛的物理條件。防護等級(IP代碼) 是重要指標:柜體需能有效防止固體異物(如灰塵、小動物)和水分侵入。對于室內分站,通常要求不低于IP4X(防直徑大于1...
對于煤礦這類對供電連續性要求極高的用戶,單一電源供電是無法接受的風險。電力分站配置備用電源自動投入裝置是提升供電可靠性更直接、更有效的措施之一。ATS的中心功能是當工作電源因故障或檢修失電時,能自動、快速地將負荷切換到備用電源上,全過程在秒級內完成,很大程度減...
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...
現代變電站智能化的重要方向是從定期檢修轉向狀態檢修。本裝置作為變電站內重要的數據采集與控制節點,其與一次設備在線監測系統的聯動,是實現這一轉變的關鍵環節。在線監測系統(如變壓器油色譜監測、GIS局部放電監測、避雷器泄漏電流監測等)負責采集一次設備的各類狀態參量...
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...
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...
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...
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...
邊緣計算的重要價值在于將數據分析與決策能力下沉到數據產生源頭,以減少延遲、減輕云端壓力、并在網絡中斷時保持自治。礦鴻操作系統為礦用變電站實現真正的智能邊緣計算提供了強大平臺。它不單是一個通信中間件,更提供了一個包含分布式數據管理、統一AI框架和輕量級容器的完整...
傳統礦山設備互聯依賴復雜的人工配置,包括設置IP地址、安裝特定驅動、編寫點表等,過程繁瑣且易錯。礦鴻操作系統通過分布式軟總線技術,從根本上改變了這一模式,實現了智能設備間的“近場無感”快速互聯。其原理是,搭載礦鴻的設備在通電入網后,能自動向局域網內廣播自身的“...
光纖差動保護是將縱聯差動保護原理與光纖通信技術相結合的高性能線路保護方案。作為“主保護”,其設計目標是快速、有選擇性地切除被保護線路全長范圍內的任何類型故障(相間、接地),是保障電網穩定運行的一道也是極重要的一道防線。其技術中心在于兩點:一是保護原理的優越性,...
裝置前面板配備高分辨率液晶顯示屏與功能按鍵,支持就地查看實時運行數據、事件記錄、錄波文件及設備狀態。用戶可在現場直接修改保護定值、軟壓板狀態等參數,操作界面直觀友好,并提供輸入驗證與權限管理防止誤操作。顯示屏支持多語言顯示與圖形化趨勢展示,方便不同地區人員使用...
在智能變電站中,“一次設備”(如斷路器、變壓器等直接參與電能傳輸的設備)與“二次系統”(如保護、測控、監控等智能設備)的割裂是制約智能化水平的瓶頸。傳統模式下,二次系統只能通過有限的硬接線或簡單通信獲取一次設備的狀態(如分/合),控制也只能分合閘,缺乏深度互動...
GOOSE(GenericObjectOrientedSubstationEvent,通用面向對象的變電站事件)是IEC61850標準中定義的一種用于變電站內智能電子設備(IED)之間快速、可靠通信的機制。在防越級跳閘等需要極速響應的場景中,GOOSE扮演著“...
再智能的系統也離不開現場的調試、測試與維護。因此,成套保護柜必須預留便捷、標準化的本地人機交互接口,這是確保裝置全生命周期內可維護性的基礎。主要包括:1. 試驗端口:通常指標準的測試插座或航空插頭,便于外接便攜式測試儀(如繼電保護測試儀)進行閉環傳動試驗。通過...
傳統保護主要依靠電流時間(I-t)階梯配合來實現選擇性:從負荷端到電源端,各級保護裝置的電流定值逐級增大,動作時間逐級延長。下級開關定值小、動作快,上級開關定值大、動作慢,從而讓下級開關有優先跳閘的機會。然而,在結構復雜的煤礦井下電網中,這種單純依靠本地電氣量...
“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...
保護測控裝置的可靠性是電網安全的首道防線。然而,裝置自身的異常或其所依賴的電流/電壓互感器(CT/PT)的故障,可能導致保護系統誤動或拒動,引發嚴重后果。本裝置的內置智能自診斷與預警算法,旨在主動識別這些隱性故障,將風險從“事后處理”前移至“事前預警”。對于C...
礦用變電站的技術演進正圍繞三個中心維度加速推進。高可靠性是生命線,這要求設備本身具備極高的質量與魯棒性,更意味著系統需構建完善的冗余備份與快速自愈能力。例如,通過部署智能防越級跳閘系統,可將短路故障響應時間縮短至50毫秒以內,并實現準確的故障隔離,防止事故擴大...