作为关乎矿井生产命脉的关键信息基础设施,本系统的网络安全设计遵循“纵深防御”原则,确保其免受网络攻击和非法入侵。在物理与网络层,采用工业防火墙严格隔离管理信息网、生产控制网与设备层网络,只允许授权的数据端口通过。关键通信链路采用光纤专网,并部署加密设备。在主机与设备层,对所有服务器、工作站、边缘计算网关及智能设备进行安全加固,关闭不必要的端口和服务,安装防病毒软件,并启用登录强认证与操作审计。在应用与数据层,对所有远程访问(包括移动APP)采用基于数字证书的双因子认证与VPN加密隧道。系统内部的控制指令(如遥控跳合闸)使用具有数字签名和防重放攻击机制的安全协议(如基于IEC 62351标准的GOOSE/SV),确保指令的完整性、真实性和不可否认性。此外,系统部署了入侵检测系统和安全监测平台,实时分析网络流量和行为,对异常访问、恶意扫描、协议攻击等行为进行告警和自动阻断。通过这整套从边界到中心、从硬件到软件、从被动防护到主动监测的多层次、立体化安全防护体系,系统构建了可信的计算环境与可靠的数据传输通道,有力保障了供电监控数据不被窃取篡改,控制指令不被恶意攻击,为煤矿智能化供电的稳定运行构筑了坚实的网络安全屏障。基于大数据分析供电可靠性,生成运行评估报告,为电网改造提供决策支持。山西10kv供电监控系统网络交换机

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。湖南矿鸿供电监控系统装置具备高精度测量功能,实时监测线路、变压器等的电气量与非电气量。

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,结合知识库中的治理案例,系统能够自动生成定制化的治理建议方案。例如,针对特征次谐波(如5次、7次),建议配置特定参数的LC无源滤波器;针对宽频谱谐波或快速波动负荷,建议安装有源电力滤波器或静止无功发生器;针对三相不平衡,建议调整单相负荷的分配。这些建议为实施准确、经济的电能质量治理提供了明确的技术指导,有效避免了因谐波导致的设备过热、保护误动、通信干扰和能量损耗,保障了井下敏感自动化设备与监控系统的稳定可靠运行。
IEC 61850是变电站自动化领域的全球性通用标准,其中心在于实现设备的“互操作性”和“无缝集成”。本数字式智能保护测控装置对IEC 61850标准的支持,是其在现代智能变电站中得以广泛应用的关键。传统变电站内部存在多种私有通信协议,导致不同厂家的设备之间沟通困难,形成“信息孤岛”,极大地增加了系统集成、调试和维护的复杂度与成本。而支持IEC 61850标准的装置,则彻底改变了这一局面。它采用面向对象的统一数据建模,将保护功能、测量数据、状态信息等抽象为标准化的逻辑节点(LN),并通过标准化的配置文件(SCL文件)来描述自身的能力和数据结构。这使得装置在与站控层计算机监控系统、远动通信网关机或其他智能电子设备(IED)进行通信时,使用的是统一的“语言”。具体表现为:在站控层,监控系统可以无需依赖厂家特定的通信驱动,直接通过制造报文规范(MMS)服务高效、可靠地获取全站的实时运行数据、告警信息,并下发控制命令;在过程层,装置可以通过GOOSE(面向通用对象的变电站事件)实现保护装置之间的快速跳闸命令传递(如母线保护与线路保护间的联跳),并通过SV(采样值)服务接收合并单元送来的数字化采样值,替代传统的模拟量电缆。系统构建煤矿供电全链路智能监控,实现从地面变电所到井下采掘面的无缝感知。

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。云平台实现井下供电网络的集中监视与远程控制。内蒙古变电站供电监控系统服务
装置具备软压板投退功能,并可接收远程命令实现保护功能的远方投退。山西10kv供电监控系统网络交换机
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。山西10kv供电监控系统网络交换机
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作为关乎矿井生产命脉的关键信息基础设施,本系统的网络安全设计遵循“纵深防御”原则,确保其免受网络攻击和非法入侵。在物理与网络层,采用工业防火墙严格隔离管理信息网、生产控制网与设备层网络,只允许授权的数据端口通过。关键通信链路采用光纤专网,并部署加密设备。在主机与设备层,对所有服务器、工作站、边缘计算网关及智能设备进行安全加固,关闭不必要的端口和服务,安装防病毒软件,并启用登录强认证与操作审计。在应用与数据层,对所有远程访问(包括移动APP)采用基于数字证书的双因子认证与VPN加密隧道。系统内部的控制指令(如遥控跳合闸)使用具有数字签名和防重放攻击机制的安全协议(如基于IEC 62351标准的G...