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。装置采用全数字式设计,实现电流电压信号的采集与高速DSP处理。河南矿鸿供电监控系统低压保护测控装置

传统集中式监控架构要求将所有原始数据上传至地面中心处理,这对矿井长距离、复杂环境的主干通信网络构成了巨大的带宽和实时性压力。本系统通过在井下各变电所或重要节点部署边缘计算智能网关,将计算能力下沉到数据产生的源头。这些网关具备强大的本地计算、存储和逻辑判断能力。它们对连接的传感器、保护装置等产生的海量原始数据进行就地处理:例如,对高频采样的电流电压波形进行滤波、计算有效值和谐波;对连续的测温数据进行阈值比较和趋势分析;对保护信号进行初步的逻辑关联。处理后,只将有价值的特征数据、压缩后的摘要信息或确需上报的报警事件上传至地面中心,数据量可减少70%以上。更重要的是,边缘节点能够执行快速闭环控制。如针对局部过负荷,可自动执行就地负荷调控;或在本区域通信中断时,依据预设策略维持基本保护与联动功能。这种“边缘自治”模式,极大地降低了对主干网络的带宽需求和依赖,减轻了地面服务器的计算负荷,提升了整个系统的响应速度(本地处理毫秒级)和鲁棒性(在网络中断时仍具备局部智能)。它将云端的大脑智慧与边缘的快速反应相结合,形成了更高效、更可靠的分布式智能体系。山东GCS供电监控系统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。

煤矿井下供电网络呈多级放射状结构,传统的继电保护装置在远端发生短路故障时,极易因电流配合不当导致上一级开关越级跳闸,引发大面积停电,不仅中断生产,更严重威胁通风、排水等安全保障系统的运行。智能监控系统所集成的AI防越级跳盾保护功能,是解决这一行业痛点的关键技术。它不再单纯依赖电流-时间阶梯配合,而是通过高速网络实时采集全电网各节点的电流、电压波形等瞬时数据。AI算法中心通过对这些海量数据进行毫秒级的并行分析和模式识别,能够快速判断故障发生的精确物理位置。一旦识别到故障,系统会立即向故障点较近的开关发出分闸指令,同时“锁闭”其上级开关,确保只有故障回路被迅速隔离,而非故障区域供电持续稳定。这套机制极大地压缩了故障影响范围,将事故从“面”的控制精确到“点”的切除,快速提升了供电系统的可靠性和 resiliency,为煤矿的连续、安全生产提供了坚实的电力保障。
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。支持与在线监测系统联动,实现基于设备状态的智能预警。

电费是煤矿主要运营成本之一。智能监控系统通过对全矿各采区、各大型设备(如采煤机、通风机、水泵)的用电负荷进行精细化、实时监测与历史数据分析,能够清晰地描绘出全矿的用电“画像”。系统可与生产执行系统(MES)联动,根据每日的生产计划班次,智能预测未来时段的负荷曲线。在此基础上,系统利用优化算法,结合电网的峰谷平电价政策,自动生成比较好的用电策略。例如,在电价高峰时段,在保证安全通风排水的前提下,系统可建议或自动降低非紧急设备的运行功率,或将大型设备(如皮带运输)的检修时间安排在高峰时段;在电价低谷时段,则建议满负荷运行,并自动启停井下储能装置进行充电,在高峰时段放电以削峰填谷。这种基于生产需求的智能节能控制,不仅大幅降低了煤矿的综合电费支出,也优化了电网的负荷特性,实现了经济效益与社会效益的双赢。智能监控系统与人员定位系统联动,紧急情况下可快速切断危险区域电源。陕西国辰供电监控系统高压保护测控装置
内置谐波分析算法,实时监测电能质量,并支持超标告警。河南矿鸿供电监控系统低压保护测控装置
煤矿井下大量使用异步电动机、变频器等感性负载,导致电网功率因数偏低,产生大量无功功率,造成线路损耗增加、电压质量下降、供电容量利用率降低。智能无功补偿装置是解决这一问题的关键设备。与传统固定或分组投切电容器不同,智能装置以动态无功补偿(如SVG)或智能电容器组为中心,采用高速 DSP 控制器。它实时监测电网的电压、电流、功率因数、谐波含量等参数,通过先进算法(如瞬时无功理论)精确计算所需补偿的无功容量。对于冲击性负载(如大型提升机),SVG能在毫秒级内发出或吸收无功电流,实现动态平滑补偿,稳定电压波动。装置还能自动识别网络谐振点,避开谐振频率投切,并具备谐波抑制功能。通过自动优化功率因数至设定目标值(通常接近0.95),智能无功补偿有效降低了线路与变压器的有功损耗,提升了电网的电压稳定性和输送能力,减少了力调电费支出,实现了节能降耗与经济效益的双重提升。河南矿鸿供电监控系统低压保护测控装置
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