企业商机
供电监控系统基本参数
  • 品牌
  • 国辰电气,GC
  • 型号
  • 齐全
  • 输入方式
  • 触摸屏输入,键盘输入,鼠标输入
  • 产品认证
  • ISO9001
  • 外形尺寸
  • 10英寸
供电监控系统企业商机

保护装置的可靠性包含两个层面:一是对外部故障的正确动作(可靠性),二是在无故障和不正常运行时的不误动作(安全性)。本装置设计了多层级的防误动措施和自诊断功能,以实现安全性与可靠性的比较好的平衡。防误动措施包括:采用突变量启动原理,避免系统振荡或缓慢变化的负荷电流引起保护误动;设置完善的CT断线判别逻辑,并在判定为CT断线时自动闭锁可能受影响的电流保护(如差动保护);采用浮动门槛技术和抗干扰算法,防止干扰信号引起保护启动;对开入量信号进行软件滤波,消除接点抖动影响。在自诊断方面,装置上电和运行期间会持续进行“体检”:包括循环检查程序存储器、数据存储器的完整性;监测AD采样回路的精度和基准电压的稳定性;检测电源输出电压是否正常; watchdog电路确保程序运行不跑飞;一旦自诊断程序发现任何异常,如“RAM读写错误”、“AD采样异常”、“电源故障”等,装置会立即根据故障严重程度,采取相应措施,如告警、闭锁部分可能不可靠的保护功能,并上送“装置异常”信号,提醒运维人员及时处理。这种“自我保护”机制,确保了装置在任何时候都处于可知、可控的状态,极大地降低了因装置自身问题导致电网事故的风险。对电缆接头等易损点进行在线温度监测与寿命预测,防患于未“燃”。贵州AI供电监控系统

贵州AI供电监控系统,供电监控系统

在煤矿复杂且恶劣的供电环境中,短路故障是威胁供电安全的主要隐患之一。传统依赖保护装置动作信号和人工经验排查的方式,存在定位粗糙、耗时较长的问题,可能延误故障处理并扩大停电影响。基于人工智能的故障诊断算法,通过深度挖掘历史故障数据与实时运行数据的内在关联,实现了短路点的准确定位。其工作原理通常包括:首先,利用故障录波装置获取故障时刻线路各监测点的暂态电流、电压波形;其次,运用小波变换、S变换等提取波形中的故障特征量,如高频分量、行波波头等;然后,通过训练好的深度学习模型(如卷积神经网络、长短期记忆网络)或机器学习模型(如支持向量机、随机森林)对这些特征进行模式识别与分类。算法能够准确判断故障类型(单相接地、相间短路等),并依据行波测距原理或阻抗法,结合网络拓扑,在数秒内将故障点定位到具体电缆区段,精度可达数十米。这极大缩短了故障查找与隔离时间,为快速恢复非故障区域供电、减少生产损失提供了关键技术支撑。山西电力供电监控系统电磁启动器数字孪生技术构建供电系统虚拟模型进行状态仿真。

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传统保护装置的逻辑功能在出厂时已被固化,难以适应千变万化的现场实际需求。本装置提供的强大逻辑可编程功能(通常通过可视化的逻辑图编程或类C语言的脚本实现),则将设计的主动权交还给了用户,实现了高度的灵活性和定制化。用户无需修改装置的底层程序,即可通过图形化界面,拖拽标准的逻辑功能元件(如与门、或门、定时器、计数器、触发器、比较器等),构建复杂的自定义逻辑。例如,用户可以轻松实现:将某个温度非电量信号与对应回路的电流信号进行“与”逻辑判断,只有当回路带电且温度超高时才发出跳闸命令,防止误动;可以编程实现复杂的备自投逻辑,满足特殊的运行方式要求;可以定制特殊的联动控制序列,如当一条线路跳闸后,自动顺序切除若干非重要负荷,以维持系统稳定。这种灵活性使得一套标准的硬件平台能够通过软件配置适应于线路保护、变压器保护、电容器保护等多种应用场景,减少了装置型号种类,降低了备品备件库存压力。同时,当变电站运行方式改变或新增安全要求时,无需更换硬件,只需通过软件重构逻辑即可满足新需求,很大程度提升了系统的适应性和经济性,是实现变电站“一次设计,长期演进”智能化目标的重要支撑。

安全是煤矿生产的生命线。智能监控系统通过与UWB等高精度人员定位系统深度融合,实现了安全管控的时空精细化。系统电子地图上实时显示着每个工作人员的精确位置和活动轨迹。当系统设定安全规则后,可实现智能联动:例如,当定位系统检测到有非电工作业人员误入高压带电间隔时,监控系统会立即发出声光告警,提醒人员撤离;若人员继续滞留,系统可向区域内的智能开关发出指令,自动延时切断该区域电源,防止触电事故发生。反之,在进行设备检修时,工作人员通过电子工作票系统申请停电,当其定位卡信号进入该检修区域后,系统会自动“闭锁”该区域的供电开关,防止误送电,直至所有检修人员离开后才解除闭锁。这种基于精细位置的安全联锁,形成了“人-电”隔离的智能安全防护网,极大地提升了井下作业的本质安全水平。系统具备自愈功能,在故障发生后可自动进行网络重构,快速恢复非故障区域供电。

贵州AI供电监控系统,供电监控系统

“五防”闭锁是保障电力操作安全的基本规则,但传统机械闭锁或电气闭锁方式复杂且存在被误破译的风险。智能监控系统将“五防”逻辑软件化、智能化,形成了坚不可摧的数字防线。系统内置了完整的变电站操作规则库,任何倒闸操作都必须通过系统的逻辑校验。例如,当操作人员试图远程分闸一条线路时,系统会自动检查:该断路器是否处于合闸状态(防误分)?对应的接地刀闸是否在分位(防带电合地刀)?相关的网门是否闭锁(防误入带电间隔)?只有所有条件均满足“五防”逻辑,系统才授权并执行操作指令。否则,操作将被系统自动拒绝,并明确提示拒绝原因。此外,系统还记录了所有操作票和执行过程,实现了操作的可追溯性。这种智能“五防”将安全规则固化在系统中,从根本上杜绝了因人为记忆疏忽、操作顺序错误或违规操作而引发的恶性电气事故,为操作人员和安全提供了比较大的保护。智能无功补偿装置自动优化井下电网功率因数。贵州110lv供电监控系统高压保护测控装置

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。贵州AI供电监控系统

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。贵州AI供电监控系统

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贵州AI供电监控系统 2026-01-26

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