閆光鵬
摘要:隨著時代的發(fā)展,針對煤礦供電存在的問題進行分析,提出了一種智能監(jiān)控系統(tǒng),以實現(xiàn)對井下供電網(wǎng)絡(luò)的遠程實時監(jiān)控。研究了系統(tǒng)的防越級跳閘技術(shù),以通信閉鎖的方式及時切斷故障支路的開關(guān),防止發(fā)生停電事故。提出以檢驗零序電壓與電路相位角的方式判定支路是否發(fā)生漏電接地故障,及時進行故障保護。對監(jiān)控分站的硬件結(jié)構(gòu)進行設(shè)計,以串口通信與以太網(wǎng)通訊進行分級組網(wǎng),實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的遠程通信功能,提高了信號的抗干擾能力。
關(guān)鍵詞:礦井供電;智能監(jiān)控;系統(tǒng)設(shè)計
引言
隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展,社會對安全、高效的用電要求日益提高,為了適應(yīng)新時代的要求,國家電網(wǎng)加大對礦井供電建設(shè)的投入,將更多新技術(shù)和新方法應(yīng)用于礦井供電的智能化建設(shè),礦井供電的智能化一步步深入到電廠、變電站和配電房,甚至小到配電箱的智能化。傳統(tǒng)的配電箱主要用于用電設(shè)備的控制、配電,和保護線路的過載、短路、漏電。管理人員無法與配電箱進行互動以及實現(xiàn)靈活控制。當前安卓設(shè)備的普及,對配電箱的操作也更加便捷。人們對智能用電的呼聲越來越高,逐漸進入人們生活的智能用電技術(shù)也受到了廣泛的關(guān)注和重視。良好的配電箱智能監(jiān)控系統(tǒng)包括電能采集計量、遠程監(jiān)控、友好的用戶界面等功能。根據(jù)現(xiàn)實的需求,設(shè)計了配電箱智能監(jiān)控系統(tǒng),包括配電箱終端、云平臺、手機APP和上位機軟件。系統(tǒng)能夠準確獲取配電箱運行狀態(tài)、電能參數(shù)以及環(huán)境溫度等實時消息,并上傳至云平臺。操作人員不僅可以在電腦客戶端上查看相關(guān)信息,進行相應(yīng)的控制,還可以用手機客戶端進行相似的操作,這樣對配電箱的使用功能進行了豐富,對傳統(tǒng)配電箱的不足進行了彌補,有效監(jiān)控了用電過程,滿足智能化時代的配電需求。
1系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)及功能設(shè)計
供電監(jiān)控系統(tǒng)需要實現(xiàn)的核心功能包括:①遠程監(jiān)控功能,實時監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)及開關(guān)量,對異常工作狀態(tài)進行報警,將工作信息轉(zhuǎn)換為可視化的數(shù)據(jù)與曲線,通過上位機遠程控制系統(tǒng)動作等;②存儲功能,將設(shè)備的歷史數(shù)據(jù)存儲到系統(tǒng)磁盤,附帶有時間標簽;③集中管理,對保護器的參數(shù)進行集中設(shè)置與整定,實現(xiàn)最優(yōu)配置。按照結(jié)構(gòu)可劃分為地面集中監(jiān)控平臺、監(jiān)控分站層和現(xiàn)場設(shè)備層。地面集中監(jiān)控平臺提供數(shù)據(jù)服務(wù)功能,負責對供電系統(tǒng)的遠程監(jiān)控與分析;監(jiān)控分站主要實現(xiàn)供電系統(tǒng)的就地監(jiān)控、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與數(shù)據(jù)存儲等功能,通過以太網(wǎng)實現(xiàn)與地面監(jiān)控平臺和其他監(jiān)控分站的組網(wǎng)通訊;現(xiàn)場設(shè)備層包括高爆開關(guān)與低壓啟動器等設(shè)備,負責終端數(shù)據(jù)的采集與處理功能,通過RS485串口通信傳輸入監(jiān)控分站。
2礦井供電智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計
2.1供電網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)化改造分析
整個智能監(jiān)控系統(tǒng)包括高壓開關(guān)綜保系統(tǒng)、井下數(shù)據(jù)傳輸通訊系統(tǒng)、地面集控平臺等。其中,高壓開關(guān)綜保系統(tǒng)的功能是對井下各用電分區(qū)網(wǎng)絡(luò)進行全面保護,通過對實時采集的供電網(wǎng)絡(luò)運行相關(guān)參數(shù)的分析研判,能夠判定系統(tǒng)運行狀態(tài),一旦發(fā)現(xiàn)存在故障隱患,會立即發(fā)出保護動作信號;系統(tǒng)在接收到相關(guān)信息后會立即操控相應(yīng)區(qū)域電網(wǎng)斷電,確保將故障影響控制在最小范圍。井下數(shù)據(jù)傳輸通訊系統(tǒng)的功能是實現(xiàn)井下各個保護裝置與地面集控平臺間的數(shù)據(jù)交換和傳輸,其采用的通訊方式為RS485總線通訊,各分站之間按照國際標準布設(shè)同類型數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口,在確保數(shù)據(jù)傳輸高效的同時具備良好的抗干擾性。地面集控平臺的功能是對井下各作業(yè)分站進行全面的監(jiān)測,并將收集到的數(shù)據(jù)分析匯總后以圖表的形式顯示在監(jiān)控界面,方便井上技術(shù)人員實時掌握井下各個分區(qū)電網(wǎng)運行情況;同時,集控平臺還具備遠程控制功能,允許作業(yè)人員對各監(jiān)控分站進行遠程操控。
2.2系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議即網(wǎng)絡(luò)(包括互聯(lián)網(wǎng))中傳遞、管理信息的一些規(guī)范。通訊網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計主要包括管理層網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備層網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計,兩層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計可采用不同協(xié)議,但必須具備良好的互通性。根據(jù)既定設(shè)計思路,管理層網(wǎng)絡(luò)設(shè)計采用EtherNet/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,該協(xié)議模式比較常見,穩(wěn)定性較高,能夠適用于數(shù)據(jù)量較大的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);而設(shè)備層網(wǎng)絡(luò)因設(shè)備多、線路多,容易造成數(shù)據(jù)的干擾或阻塞,設(shè)計采用一個主站多個從站的架構(gòu),通訊協(xié)議采用RS-485模式,該模式信息傳輸穩(wěn)定、抗干擾性強,適用性較好。
2.3高壓開關(guān)綜保裝置作業(yè)原理
選用的高壓開關(guān)綜保裝置由互感裝置、濾波裝置和整流電路等構(gòu)成。作業(yè)時,高壓開關(guān)綜保裝置借助互感裝置對供電線路的三相電流、電壓等進行監(jiān)控,所采集的交流電信號再通過濾波裝置轉(zhuǎn)化為直流信號,同時在收集數(shù)據(jù)時系統(tǒng)也會自行對電網(wǎng)絕緣信號進行濾波處理,所有采集信號轉(zhuǎn)化完成后借助轉(zhuǎn)換電路將模擬信號進一步轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號。而高壓開關(guān)綜保裝置在接收到數(shù)字信號后,會將相關(guān)信息與預設(shè)的轉(zhuǎn)換邏輯予以對比分析,對系統(tǒng)運行的狀態(tài)做出判定,從而確定是否進行保護動作。整個高壓開關(guān)綜保裝置配設(shè)RS485總線數(shù)據(jù)端口,可以實時顯示監(jiān)測所得數(shù)據(jù)和保護裝置作業(yè)狀態(tài),同時裝置外套屏蔽外殼具有良好的防爆能力和防電磁干擾性能,可以有效適應(yīng)井下各類作業(yè)環(huán)境,確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定、可靠。
2.4系統(tǒng)應(yīng)用情況分析
一是空氣壓縮機運行情況穩(wěn)定,壓力數(shù)據(jù)反饋平穩(wěn),風壓供給充足;二是節(jié)能效果充分顯現(xiàn),實施變頻改造后,空氣壓縮機的運行功率和臺數(shù)根據(jù)實際風壓需求量得到實時調(diào)整,最大限度降低了設(shè)備空轉(zhuǎn)或低負荷運轉(zhuǎn)的時間,減少了人工干預的停開機次數(shù),降低了對電網(wǎng)的沖擊;三是減少了設(shè)備的無功損耗,能夠降低設(shè)備故障率,延長了設(shè)備使用壽命;四是人機交互性較好,便于操作,在設(shè)備發(fā)生故障時及時發(fā)出預警并提供處置方案,安全性高。
結(jié)語
設(shè)計的礦井供電智能監(jiān)控系統(tǒng),可以實現(xiàn)對井下供電網(wǎng)絡(luò)的遠程實時監(jiān)控;采用防越級跳閘技術(shù)與漏電保護技術(shù),提高了數(shù)據(jù)采集的精確度,可對故障支路精確定位,防止事故范圍擴大。系統(tǒng)以串口通信與以太網(wǎng)通信分級組網(wǎng)的方式,減少了信號傳輸過程消耗的時間,提高了抗干擾能力,為保護器的準確動作提供數(shù)據(jù)支持。
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