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煤礦供電監控系統改造

來源: 發布時間:2025-12-14

“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)和執行控制命令,響應要求高實時性的任務。“邊”層指井下或地面的區域邊緣計算節點或網關,負責匯聚本區域“端”層數據,進行數據清洗、協議轉換、區域級的分析計算(如區域故障定位、負荷預測)和數據暫存,減輕云端壓力,并在網絡中斷時維持區域自治能力。“云”層指地面中心云平臺,擁有強立的存儲與算力,負責全礦數據的匯聚、存儲、深度挖掘、全局性模型訓練(如AI診斷模型)、三維可視化、高級應用(如全網能效分析、設備全生命周期管理)和統籌決策。三層之間通過可靠的工業網絡協同工作:端層快速響應,邊層區域自治,云層全局優化。這種架構兼顧了實時性、可靠性、智能性與經濟性,是支撐煤礦供電系統實現多面智能化、自適應運行的堅實技術基礎。大數據分析預測變壓器負載趨勢與絕緣老化。煤礦供電監控系統改造

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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多源時序數據。通過大數據平臺,應用時間序列分析(如ARIMA模型)、機器學習回歸算法,可以準確預測未來短期(如未來24小時)及中長期(如月度、季度)的負荷變化趨勢,為經濟調度與預防性過載提供依據。更重要的是,通過分析油色譜數據的演變趨勢、結合負荷周期、環境溫度等因素,可以構建絕緣老化評估模型。例如,利用DGA(溶解氣體分析)數據,通過三比值法、大衛三角形法或更先進的深度學習網絡,評估絕緣紙的老化程度(聚合度)和故障風險。這種預測性分析實現了從“定期檢修”和“事后維修”到“預測性維護”的轉變,能夠提前預警潛伏性故障,科學安排檢修計劃,避免非計劃停機,極大的提升設備使用壽命與運行經濟性。山西煤礦供電監控系統電力分站采用數字孿生技術,構建仿真的供電系統三維模型,支持遠程可視化巡檢與模擬演練。

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裝置集成了完整的主保護與后備保護功能,涵蓋線路、變壓器等關鍵電力設備的差動、距離、過流等多種保護原理。這種一體化設計極大簡化了變電站二次系統的配置,減少了傳統方案中多臺單獨保護裝置帶來的復雜接線與協調問題。所有保護模塊共享同一硬件平臺與數據源,既提高了動作一致性,也降低了系統整體成本。用戶可通過統一的配置界面靈活設定保護邏輯與定值,并實現不同功能之間的無縫配合。此外,集成化結構還有利于實現信息集中管理與冗余配置,進一步提升變電站運行的可靠性與運維效率。

裝置集成小電流接地系統單相接地故障選線功能,通過多種判據(如諧波方向、暫態能量、首半波等)綜合研判,實現對接地線路的快速、準確識別。選線結果可通過通信或繼電器輸出觸發告警或跳閘,支持自動或手動隔離故障區段,有效避免接地過電壓對設備的損害,并提高供電可靠性。該功能適用于中性點不接地、經消弧線圈接地等多種小電流接地系統,且能夠適應不同網絡結構與運行方式,極大的提升了配電網故障處理能力。提升配電網故障處理能力。系統構建煤礦供電全鏈路智能監控,實現從地面變電所到井下采掘面的無縫感知。

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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,迅速確定故障發生的具體區段。隨后,非故障區域負荷分析:評估因上游開關跳閘而失電的非故障區域負荷性質(是否包含一級負荷如主排水泵、主要通風機)及其重要性。接著,網絡重構方案生成與校驗:系統基于當前的電網拓撲連接關系(開關狀態),在數十毫秒內自動生成一個或多個可行的供電恢復路徑。這些方案會經過嚴格的潮流計算與安全校驗,確保在合環操作時不會引起設備過載、保護誤動或產生過大的沖擊電流。然后,自動執行與確認:在通過安全校驗后,系統通過遙控自動操作相關的聯絡開關或分段開關,將失電的非故障區域負荷轉由其他健康的電源線路供電。整個過程在分鐘級甚至秒級內自動完成,無需人工干預。這不僅很大程度地縮短了停電時間,減少了生產損失,更在極端情況下(如主電源故障)為保障井下安全關鍵負荷的持續供電提供了自動化、高可靠的應急方案,極大的提升了煤礦供電系統的生存性與業務連續性。內置智能算法,可識別并預警CT/PT斷線、裝置內部元件老化等隱性故障。礦鴻供電監控系統電力分站

集成電力監控與視頻AI聯動,自動捕捉配電設備異常狀態與人員違規操作。煤礦供電監控系統改造

越級跳閘是煤礦供電網絡中因保護配合不當,導致故障點上級開關誤動,擴大停電范圍的嚴重問題。智能防越級跳閘技術是確保保護選擇性的中心。傳統方法依賴電流-時間階梯配合,在復雜多級輻射狀或環網供電網絡中易失配。智能防越級技術則通過信息交互與協同決策來實現。常見方案包括集中式與分布式。集中式方案中,各保護裝置(如智能饋線終端)將故障信息實時上傳至區域控制主站,主站基于全局拓撲和故障信息,快速判定故障區段,并準確下達跳閘指令至較近故障點的開關,閉鎖上級開關。分布式方案則依賴對等通信(如GOOSE),相鄰保護裝置間交換故障方向、電流幅值等信息,通過邏輯比較就地決策,實現區域選擇性聯鎖。該技術深度融合通信與保護,實現了從“就地孤立判斷”到“網絡協同決策”的跨越,有效杜絕了越級跳閘,將故障影響范圍限制在極小,保障了煤礦供電系統的可靠性與連續性。煤礦供電監控系統改造

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