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...
在存在爆燃性環境的井下變電站,人工巡檢存在人身安全風險、檢測不到位、數據主觀等局限。其本體(包含驅動、主控、電源)設計為隔爆型,確保其在巷道中移動和自身運行時不會成為點火源。其搭載的檢測“感官”(如高清攝像頭、紅外熱像儀、超聲波局放檢測儀、氣體傳感器)則通過本...
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...
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...
開關柜內部是一個相對密閉的微環境,其溫濕度條件直接關系到絕緣部件的壽命和運行安全。濕度過高易引發柜內凝露,導致絕緣件表面電阻下降,可能引發閃絡甚至相間短路;溫度過高則會加速絕緣材料老化。因此,在智能成套柜內關鍵位置(如母線室、電纜室、二次儀表室)安裝溫濕度傳感...
礦用變電站從設計伊始就必須直面井下極端惡劣的物理環境挑戰。空間狹窄是首要限制,巷道斷面尺寸固定,要求變電站設備布局必須極其緊湊。這推動了模塊化、預制艙式變電站的發展:所有高低壓設備、保護控制系統在工廠內集成安裝調試完畢,整體運輸至井下,只需進行簡單的對接和調試...
傳統保護裝置的自檢通常只能給出“裝置異常”或“通信中斷”等籠統告警,運維人員需要攜帶大量備件到現場,通過“替換法”逐一排查,效率低下且停電時間長。新一代智能保護裝置集成了深度自診斷功能,能夠將故障定位細化至板卡級甚至芯片級。這依賴于裝置內部精密的硬件監測電路和...
與分布式區域閉鎖方案并行,集中式智能判定模式是另一種先進的技術路徑。該模式在井下變電所或地面設置一個集中式保護主站(或智能保護服務器)。所有下級饋線、干線開關的智能終端(IED)將實時采集的電流、電壓等模擬量及狀態信息,通過高速網絡同步上傳至該主站。主站擁有全...
智能礦山需要像一個有機生命體一樣,能夠多維度感知、實時分析、自主決策和協同聯動。這依賴于一個覆蓋全域、暢通無阻的“神經系統”。礦鴻操作系統正是構建這一智能“神經網絡” 的關鍵支撐技術。傳統礦山各個子系統(供電、通風、排水、運輸)是單獨運行的“系統”,信息傳遞緩...
在電網結構中,高壓輸電線路如同主動脈,其穩定運行關乎整個系統的安危。高壓線路故障(特別是短路故障)會導致兩個嚴重后果:一是故障點產生巨大的短路電流,嚴重損壞設備;二是引起電網電壓急劇跌落,可能引發并聯運行的發電機失步、負荷電動機堵轉,從而導致系統性電壓崩潰和大...
該裝置采用先進的全數字式硬件架構,實現對電流、電壓信號的實時高精度采集與處理。通過高性能模數轉換器(ADC)對模擬量進行數字化采樣,并結合高速數字信號處理器(DSP)完成復雜算法的實時運算。這種設計不僅極大的提升了信號采集的準確性與抗干擾能力,還支持多通道同步...
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...
智能化的高級階段是系統對自身健康狀態的“自知之明”。對于礦用防爆設備而言,特別致命的隱患是防爆性能的隱性劣化,如隔爆面銹蝕、密封圈老化、本安回路元件參數漂移等,這些在常規巡檢中難以發現。新一代智能系統集成了針對防爆性能的專項自診斷功能。對于隔爆部分,可通過內置...
在“隔爆兼本安”設備中,隔爆腔(強電區)與本安腔(弱電區)之間絕非簡單的導線連接,必須設置可靠的電氣隔離元件,這是防止危險能量從隔爆側竄入本安側、破壞其本質安全性能的生命線。這種隔離必須滿足兩個中心要求:能量限制和接地隔離。常用的隔離元件包括:1.隔離變壓器:...
繼電保護故障信息系統是連接現場保護裝置與運維管理人員的專業化、綜合性信息橋梁。它并非簡單的SCADA系統,而是專門為繼電保護專業量身定制的智能運維平臺。其主要功能是自動、完整地收集站內所有保護裝置的故障錄波文件、事件順序記錄、告警信息、動作報告及定值清單,并通...
煤礦供電系統中的主變壓器等關鍵設備,其運行狀態直接關系到整個礦井的供電安全。利用大數據分析技術對其運行數據進行深度挖掘,可實現狀態的科學預測。系統持續采集變壓器三相電流、電壓、油溫、繞組溫度、油色譜數據(如氫氣、乙炔、總烴含量)、局部放電量、歷史負荷曲線等海量...
傳統變電站自動化系統常采用“保護、測控、通信、計量”等功能裝置分立設計、分屏安裝的模式,導致控制室內屏柜林立,二次電纜錯綜復雜。“監控一體化”設計是對此的根本性優化。它將原本分散的保護功能、測量功能、控制功能、通信管理甚至部分計量功能,高度集成到單一或少數幾臺...
“隔爆兼本安”型設計是煤礦井下用于含有瓦斯、煤塵爆燃環境電氣設備的經典且關鍵的安全設計理念。它將兩種防爆型式——隔爆型(Ex d)和本質安全型(Ex i)——有機整合在同一臺設備中,以應對設備內部不同電路的能量等級和風險差異。設備中可能產生足以引燃爆燃混合物的...
在變電站繼保室內,保護屏柜數量眾多,其內部端子排、空氣開關、裝置電源模塊等連接點長期運行可能發熱。傳統人工紅外巡檢存在盲區、周期長、數據可比性差等問題。智能運維機器人為此提供了高效、準確的解決方案。機器人搭載高清可見光攝像頭和高精度紅外熱成像儀,可按照預設路線...
在追求極大速動性的保護場景中,傳統“采集-上送主站-主站判斷-下發命令”的集中式架構,其通信和計算環節累積的延時可能成為瓶頸。對等直采直跳模式(也稱為“點對點模式”或“直接跳閘”)是解決這一問題的關鍵技術。它摒棄了中間的主站或邏輯處理單元,讓相關保護裝置之間通...
煤礦井下環境潮濕、空間狹小,電纜接頭是供電網絡中特別薄弱的環節之一,其故障極易引發相間短路甚至瓦斯煤塵爆燃。智能監控系統通過在電纜接頭、終端頭等關鍵點安裝分布式光纖測溫傳感器或無線測溫標簽,實現對溫度的直接、在線、連續監測。這些溫度數據被實時上傳至監控平臺,系...
過去,修改或配置保護裝置的邏輯需要熟悉其特定的編程語言或復雜的寄存器地址,門檻高且易出錯。現代智能保護裝置配套的圖形化工程配置工具徹底改變了這一模式。這類工具(如基于IEC 61131-3或特定邏輯編輯器)提供了豐富的、標準化的功能邏輯塊庫,如與/或/非邏輯、...
對于輸送容量巨大或供電地位至關重要的輸配電線路,單一的繼電保護系統已無法滿足其可靠性要求。因此,保護雙重化配置成為行業通用設計準則。這并非簡單的備份,而是一套“完全單獨、互為備用”的系統性設計。其內涵包括:1. 裝置雙重化:配置兩套功能完整、原理(如差動、距離...
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...
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...
供電系統的“自愈”能力是其智能化和韌性的比較高體現之一。本功能建立在完備的實時監控、快速保護與智能分析基礎之上。當系統檢測到某條饋線因故障被保護裝置切除后,自愈控制邏輯立即啟動。首先,故障區域準確定位:結合保護動作信號、故障指示器信息及拓撲分析,迅速確定故障發...
防越級跳閘技術的目標與價值,在于實現保護動作的選擇性。在煤礦井下多級串聯的放射狀供電網絡中,當線路末端(如采煤機支路)發生短路故障時,理想的保護動作序列應是:故障點較近的支線開關(如饋電開關)快速跳閘,將故障隔離在外;其上一級的干線開關(如采區變電所出線開關)...
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...
保護裝置的可靠性包含兩個層面:一是對外部故障的正確動作(可靠性),二是在無故障和不正常運行時的不誤動作(安全性)。本裝置設計了多層級的防誤動措施和自診斷功能,以實現安全性與可靠性的比較好的平衡。防誤動措施包括:采用突變量啟動原理,避免系統振蕩或緩慢變化的負荷電...
電力分站(常指35kV/10kV變電站或開關站)在配電網或用戶側供電系統中扮演著承上啟下的關鍵角色。它不僅是電能變壓、分配的物理節點,更是實現本區域供電網絡實時監控、保護與控制的中心邏輯節點。作為控制節點,它通過站控層計算機(監控后臺)和通信網絡,匯集本站所有...