越级跳闸是煤矿供电网络中因保护配合不当,导致故障点上级开关误动,扩大停电范围的严重问题。智能防越级跳闸技术是确保保护选择性的中心。传统方法依赖电流-时间阶梯配合,在复杂多级辐射状或环网供电网络中易失配。智能防越级技术则通过信息交互与协同决策来实现。常见方案包括集中式与分布式。集中式方案中,各保护装置(如智能馈线终端)将故障信息实时上传至区域控制主站,主站基于全局拓扑和故障信息,快速判定故障区段,并准确下达跳闸指令至较近故障点的开关,闭锁上级开关。分布式方案则依赖对等通信(如GOOSE),相邻保护装置间交换故障方向、电流幅值等信息,通过逻辑比较就地决策,实现区域选择性联锁。该技术深度融合通信与保护,实现了从“就地孤立判断”到“网络协同决策”的跨越,有效杜绝了越级跳闸,将故障影响范围限制在极小,保障了煤矿供电系统的可靠性与连续性。系统具备高等级网络安全防护,确保供电监控数据与指令传输的安全性。山西供电监控系统低压保护测控装置

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。山西35kv供电监控系统提供完善的调试软件与仿真工具,简化工程配置与测试流程。

煤矿供电系统中的主变压器等关键设备,其运行状态直接关系到整个矿井的供电安全。利用大数据分析技术对其运行数据进行深度挖掘,可实现状态的科学预测。系统持续采集变压器三相电流、电压、油温、绕组温度、油色谱数据(如氢气、乙炔、总烃含量)、局部放电量、历史负荷曲线等海量多源时序数据。通过大数据平台,应用时间序列分析(如ARIMA模型)、机器学习回归算法,可以准确预测未来短期(如未来24小时)及中长期(如月度、季度)的负荷变化趋势,为经济调度与预防性过载提供依据。更重要的是,通过分析油色谱数据的演变趋势、结合负荷周期、环境温度等因素,可以构建绝缘老化评估模型。例如,利用DGA(溶解气体分析)数据,通过三比值法、大卫三角形法或更先进的深度学习网络,评估绝缘纸的老化程度(聚合度)和故障风险。这种预测性分析实现了从“定期检修”和“事后维修”到“预测性维护”的转变,能够提前预警潜伏性故障,科学安排检修计划,避免非计划停机,极大的提升设备使用寿命与运行经济性。
装置提供以太网、RS485等多种标准通信接口,支持IEC 61850、Modbus、DNP3.0等多种规约,可灵活接入变电站自动化系统、能源管理平台或调度主站。多路通信接口支持并列运行,实现数据分流与通道冗余,提高通信可靠性。装置还可作为通信网关,汇集周边智能设备信息统一上传。这种开放的通信设计使其能适应不同场景下的组网需求,支持站控层、过程层及远方运维平台的无缝对接。这种开放的通信设计使其能适应不同场景下的组网需求,支持站控层、过程层及远方运维平台的无缝对接。移动端APP实时推送报警信息与运行报表,赋能管理人员移动化安全管控。

煤矿供电云平台是智能监控系统的“大脑”,它通过集成物联网关、工业环网,将井下分散的各水平变电所、配电点、移动变电站的实时数据(电气参数、设备状态、环境信息)汇聚至地面数据中心或私有云/混合云平台。平台采用微服务架构,提供强大的数据存储、计算分析与可视化能力。在集中监视方面,平台以“一张图”形式全景展示供电系统拓扑、实时潮流分布、设备运行状态、报警信息等,支持多维度、跨时空的数据对比与趋势分析。在远程控制方面,授权人员可通过加密的安全网络,在地面调度中心对井下符合远程操作条件的断路器、隔离开关进行分合闸操作,执行停送电、倒闸等指令,并实现远程定值修改、参数整定。云平台打破了地理与信息壁垒,实现了供电管理的扁平化与集约化,使得资源能够远程介入,提升了整体运维效率与应急响应速度,同时为高级应用如能效管理、预测性维护提供了统一的数据基础与计算环境。基于AI的故障诊断算法能准确定位短路点。湖南GCS供电监控系统网络交换机
支持与在线监测系统联动,实现基于设备状态的智能预警。山西供电监控系统低压保护测控装置
煤矿井下环境潮湿、空间狭小,电缆接头是供电网络中特别薄弱的环节之一,其故障极易引发相间短路甚至瓦斯煤尘爆燃。智能监控系统通过在电缆接头、终端头等关键点安装分布式光纤测温传感器或无线测温标签,实现对温度的直接、在线、连续监测。这些温度数据被实时上传至监控平台,系统不仅设置报警阈值,更运用趋势分析算法,建立每个监测点的温度历史曲线。通过分析温度随负载、环境温度变化的速率和规律,系统可以评估接头的氧化老化程度,预测其未来的性能衰减趋势,从而估算出剩余使用寿命。当系统发现某个接头温度虽未超标,但呈现持续缓慢上升的异常趋势时,便会提前发出“亚健康”预警,提示维护人员重点关注,并可在计划性停产检修时优先更换。这种基于实时数据的预测性维护,真正做到了“防患于未‘燃’”,将电缆接头火灾这一重大风险源控制在可控范围内。山西供电监控系统低压保护测控装置
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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...