煤矿井下供电系统防越级跳闸技术
煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用随着我国煤矿工业的不断发展,煤矿供电系统的稳定运行变得越发重要。
由于在煤矿生产过程中存在着大量的电能消耗设备,供电系统常常面临着过载和短路等各种电力故障,这些故障往往会导致设备损坏、事故发生、生产受阻等严重后果。
为了有效应对这些问题,煤矿供电系统防越级跳闸技术逐渐成为了煤矿行业的热门话题。
一、煤矿供电系统现状随着煤矿深入开采,矿井内的电力设备越来越多,供电负荷也越来越大。
而在这种情况下,一旦电力故障发生,往往会造成严重后果。
针对这一问题,煤矿供电系统必须具备快速准确的故障检测和处理能力,以确保整个供电系统的正常运行。
目前,大部分煤矿供电系统采用的是常规的过载保护和短路保护技术。
一旦发生电力故障,这些保护装置会立即跳闸切断电源,以保护设备和人员的安全。
由于煤矿供电系统的特殊性,往往导致这些保护装置的跳闸是过于敏感或者不够精准,造成了所谓的“越级跳闸”问题。
这不仅会影响生产效率,还会增加设备的损耗。
为了解决煤矿供电系统存在的越级跳闸问题,煤矿行业开始积极探索并应用新的防越级跳闸技术。
最为主流的技术就是基于智能化的故障检测和处理技术。
该技术通过搭载智能化的故障检测装置和处理装置,实现对电力故障的准确定位和精确处理,避免了过于敏感或不够精准的跳闸现象。
在智能化的故障检测和处理技术中,最核心的部分就是故障检测装置。
这些装置通常会集成各种传感器和监测器,能够实时监测供电系统的各项参数,如电流、电压、功率因数等。
一旦发现异常情况,比如过载、短路等,就会立即通过信号传输装置发送信号到处理装置,由处理装置进行精确的判断和处理。
为了提高防越级跳闸技术的有效性,还可以结合无线通讯技术进行远程监控和操作。
通过这种方式,可以在故障发生时,及时远程对供电系统进行停电操作,避免因为敏感设备造成的越级跳闸问题。
通过引入智能化的故障检测和处理技术,煤矿供电系统的防越级跳闸能力得到了显著提升,取得了一些明显的应用效果。
探究煤矿井下供电系统防越级跳闸技术

—350—技术改造引言:煤矿井下的工作条件较为恶劣,使得工作人员在展开工作时很容易因为空间狭小或井下地质环境较差的原因而影响供电系统的正常运转。
另外有大量的变频器与软启动器等装置的应用,将会影响到系统谐振过电压,继而对设备的正常运行产生不良影响,甚至出现供电系统越级跳闸的故障现象。
因此,对供电系统的防越级跳闸相关技术进行深入分析具有极为重要的现实应用价值。
1 煤矿井下供电系统1.1电动合闸电路机械机构高爆开关:其以二次侧三相交流电压互感器为基础,将100V 电压在三相整流后即可形成稳定输出的135V 电压。
在这种情况下,若能够在合闸按钮与断路器的帮助下将直流电压接入直流电机上,储能完成后紧接做出合闸断路器的动作的整个流程耗费的时间在3秒左右,此时的断路器常闭接点具有自动化的将合闸电源切断的作用[1];永磁机构:在二次侧三相交流电压互感器结构中的100V 电压将在接点的作用下接入到永磁机构断路器上,此时的电容器只要经过充电即可完成储能任务,并在此基础上释放出千瓦的脉冲电能。
而合闸动作只需要按下合闸按钮即可在磁力的作用下实现。
1.2保护动作分闸电路机械机构高爆开关:若继电保护装置有短路、过载或漏电现象出现,此时24V 直流电压将在接入到指定节点后,在脱钩器的作用下实现断路器的分闸目标;永磁机构:由于电路中接入微电脑,在其保护作用下出现任何动作(过载、短路或漏电),即可激活预先设定的保护程序,信号输入至断路器即可达到跳闸目的。
1.3电动分闸电路机械机构高爆开关:对地电压(二次三相交流电互感器)为59V ,在半波整流电路的条件下最终输出的直流电压为36.5V ,此时需要将电压接入到脱扣电磁铁上即可完成断路器的分闸动作[2];永磁机构:分闸按钮在按动后,磁铁即可产生吸力,在传动机构的帮助下可传送至真空灭弧室的动触头上,按照输出信号的相关需求使其处于分闸状态。
2 煤矿井下用电系统越级跳闸原因分析2.1供电设备与防爆开关不配套之所以在煤矿井下选择供电系统的保护装置较为困难,主要原因在于供电系统在应用过程中有速断与保护无时限的需求,要求应在0.2s 内完成短路保护的相关动作。
煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用煤矿是一个危险的工作环境,其供电系统是整个矿井运作的重要组成部分。
为了保证矿井的正常运行和人员的生命安全,煤矿供电系统必须具备一定的安全性能。
防越级跳闸技术是一种常用的保护手段,下面将介绍该技术在煤矿供电系统中的应用。
煤矿供电系统的主要设备包括变电站、配电装置和线路设备等。
防越级跳闸技术的主要作用是在电网发生故障时,能够及时切断故障点,防止电流越级传播,保护线路和设备不受损坏。
当供电线路发生短路故障时,防越级跳闸装置能够迅速检测到故障,切断故障点,阻止故障电流传播,避免进一步扩大事故的发生。
防越级跳闸技术的应用还可以提高煤矿供电系统的可靠性和稳定性。
煤矿供电系统需要保持持续稳定的电力供应,以确保矿井的正常运行。
防越级跳闸技术能够快速响应电网故障,并切断故障区域,从而最大程度地减少故障对整个系统的影响。
通过合理配置跳闸装置,可以实现对供电系统不同部分的在线监测和切除,提高供电系统的可靠性和可维护性。
防越级跳闸技术的应用还可以保护工作人员的人身安全。
煤矿供电系统的故障可能导致电流过载、短路、漏电等情况,存在一定的安全隐患。
防越级跳闸技术能够及时切断故障点,避免电流对工作人员的伤害。
在煤矿井下,由于工作环境狭窄,人员很难迅速离开,如果发生电网故障,防越级跳闸技术能够在短时间内切断电流,保护工作人员的安全。
防越级跳闸技术在煤矿供电系统中的应用也可以提高供电设备的寿命和节省能源。
电力设备的长期过载或电气火灾等故障会导致供电设备的损坏,甚至造成停电事故。
防越级跳闸技术可以及时切断故障电流,防止电气设备的过载和损坏,延长设备的使用寿命。
通过控制交流电的传递,可以有效节约能源,提高供电系统的能效。
防越级跳闸技术在煤矿供电系统中的应用具有重要意义。
它可以提高供电系统的安全性、可靠性和稳定性,保护工作人员的人身安全,延长设备的使用寿命,节约能源。
在煤矿供电系统的设计和运行中,应充分考虑并合理应用防越级跳闸技术。
煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用1. 引言1.1 煤矿供电系统防越级跳闸技术应用的背景煤矿是我国重要的能源资源之一,在煤矿生产过程中,供电系统的安全稳定至关重要。
由于煤矿地下环境复杂,存在诸多安全隐患,供电系统跳闸问题时有发生。
特别是在煤矿供电系统中,如果发生越级跳闸现象,将给生产带来严重的影响,甚至造成重大事故。
随着科技的不断进步,煤矿供电系统防越级跳闸技术得到了广泛关注和应用。
通过采用先进的监测设备和控制技术,可以实现对供电系统的实时监测和智能控制,及时发现并处理跳闸问题,有效防止越级跳闸事件的发生。
煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用不仅提高了煤矿生产的安全性和稳定性,也提高了供电系统的运行效率和节能降耗水平。
煤矿供电系统防越级跳闸技术的研究与应用具有重要意义,对保障煤矿生产安全和提高生产效率具有重要意义。
1.2 研究目的研究目的是为了探讨煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用价值和效果,以及为进一步提升煤矿供电系统的安全性和稳定性提供技术支持。
通过对煤矿供电系统防越级跳闸技术的原理和实施方案进行深入研究,可以为煤矿企业制定有效的防护措施和应急预案提供参考。
通过对煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用案例和效果评估的分析,可以验证该技术在实际工程中的有效性,为煤矿企业选择合适的防护设备和方案提供依据。
最终,本研究旨在探讨煤矿供电系统防越级跳闸技术未来的发展方向,为煤矿企业在全面提升供电系统安全性和稳定性方面提供战略性建议。
2. 正文2.1 煤矿供电系统防越级跳闸技术原理煤矿供电系统防越级跳闸技术的原理是基于电力系统防跳闸技术的发展而来,其主要目的是防止煤矿供电系统在电力负荷发生突变时产生过载跳闸现象,从而保障煤矿生产的连续性和稳定性。
具体原理包括以下几个方面:煤矿供电系统防越级跳闸技术通过在电力设备中设置过流保护装置,当系统中存在过载电流时,该装置会对电路进行自动检测和判断,及时切断电路以避免设备损坏或发生事故。
煤矿井下供电系统防越级跳闸技术

煤矿井下供电系统防越级跳闸技术摘要:煤矿行业是一个危险性相对较高的行业,并且工作人员的日常工作环境十分恶劣。
这就导致工作人员在回采电缆期间,如果发生摩擦,或者供电系统在运行期间应用了大量的变频器,以及应用一些软启动器等各种装置,系统在运行期间的谐振过电压过多,有可能会引起爆炸,造成严重的破坏。
鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对煤矿井下供电系统防越级跳闸技术提出了一些建议,仅供参考。
关键词:煤矿井下供电系统;原因;防越级跳闸技术引言随着我国煤矿产业的发展速度不断加快,在整个煤矿开采的规模上正在不断扩张,工作面正在朝着更深层次上不断延伸,为了最大限度上保证整个供电系统的安全性和可靠性,相关煤矿开采单位必须要针对供电系统防越级跳闸问题进行深入性的研究和解决,以此来有效保证整个煤矿井下开采工作的安全性和稳定性。
1.防越级跳闸原理在煤矿供电系统进行监控期间,采用的解决方案就是与供电系统的日常情况相结合,通过相应的分析与研究得到的相应的方案。
煤矿作业期间,在中央变电区域,或者其采煤变电区域,如果因为保护煤矿中采用供电系统的安全性,出现了一些紧急情况。
或者在长久应用后,进行保护时,形成具有较强冲击电能的负荷现象,导致煤矿供电系统中驱动继电器可以正常运行,而驱动继电器除了具有单项输出点外,还有其他辅助输出节点。
在应用辅助节点时,要对煤矿供电系统中输出电缆进行应用,将电力系统合理的进入到中央变电区域,再并入进线侧保护设施,在间隔应用煤矿供电系统时,应加强对内部保护设施的重视,其对于确保煤矿供电系统运行的安全性来说意义重大。
这主要因为,保护设施在具体运行过程中,能够将煤矿系统中出现间隔的起动继电器的各项动作作为一种类似遥信输出处理,因此,发现煤矿供电系统在运行期间发出保护起动信号后,可以快速起动电路隔断,实现防越级跳闸。
2.产生越级跳闸的主要原因随着国内煤矿行业的发展,煤矿井上井下供电系统越来越庞大、复杂。
矿井有多个采区,每个采区有多个分区变电所担负工作面供电,供电系统也随之分布区域扩大、供电设备增多多、供电距离增长。
煤矿供电系统防越级跳闸技术研究

煤矿供电系统防越级跳闸技术研究煤矿供电系统是煤矿生产的重要保障,其稳定可靠性直接关系到整个矿区的生产安全和正常运行。
煤矿供电系统在面对外部负荷冲击时,往往会产生越级跳闸的问题,严重影响了煤矿生产的连续性和稳定性。
煤矿供电系统防越级跳闸技术的研究变得十分重要。
一、背景介绍煤矿作为重要的能源资源产地,供电系统的稳定运行对于煤矿的生产至关重要。
当前煤矿供电系统在面对外部负荷冲击时,容易出现越级跳闸的情况,导致煤矿生产受到严重影响。
越级跳闸是指在供电系统中,当某一级保护设备动作后,未受到刀闸的打开作用,而在高级保护设备发生故障或错动时,低级保护设备将被迫动作,造成整个供电系统中断的现象。
这种情况给煤矿的生产和安全带来了巨大的隐患。
二、越级跳闸原因分析1. 外界负荷冲击:在煤矿生产过程中,设备启动、停机等操作都会对供电系统产生负荷冲击,这种负荷冲击可能会引起供电系统的越级跳闸。
2. 保护设备设置不合理:供电系统中的保护设备设置不合理也是导致越级跳闸的一个原因,当某一级保护设备动作后,未受到及时的补偿保护,就容易导致越级跳闸。
3. 保护设备故障:供电系统中的保护设备如过流保护、短路保护等存在故障或者错动的情况,也容易导致越级跳闸。
4. 人为操作失误:煤矿供电系统的操作人员在操作过程中,如果操作失误也可能引起越级跳闸。
以上几个原因都是导致煤矿供电系统越级跳闸的主要原因,为了解决这一问题,需要对防越级跳闸技术进行深入研究。
三、防越级跳闸技术研究1. 增加保护设备的灵敏度:在供电系统中增加保护设备的灵敏度,可以有效地提高系统的安全性,减少越级跳闸的发生。
2. 合理设置保护设备的动作逻辑:对于供电系统中的保护设备,合理设置其动作逻辑,可以避免由于低级保护设备的过度动作而引起越级跳闸的问题。
3. 完善人机界面系统:通过完善供电系统的人机界面系统,可以提高操作人员对供电系统运行状态的了解,并及时发现和解决潜在的越级跳闸风险。
煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用随着我国经济的快速发展,煤炭等传统能源依然是煤炭企业的核心生产资源,而煤矿供电系统的设立,正是为了安全稳定的向生产过程提供电力支持。
然而,随着电力负荷的快速增加,供电系统也逐渐暴露出越级跳闸的问题,这种现象对煤炭企业安全稳定的生产以及电力系统可靠性带来了极大的威胁。
因此,如何在煤矿供电系统中防止越级跳闸成为了利益相关者所关注的课题之一。
在煤矿供电系统中,越级跳闸指的是隶属于下级电压等级的开关发生故障或开关保护装置误动作,导致上级电压等级的开关跳闸。
如此一来,上级电压等级的整个分支线路都将停电,从而造成生产系统的停顿、设备的损坏以及安全事故的发生,导致严重的生产和经济损失。
为了防止煤矿供电系统中的越级跳闸,可以通过以下几方面的措施来实现:一、合理规划供电系统煤矿供电系统的规划应该以实际需求为基础,并明确各个电压等级之间的联系和配合,避免因为供电线路和设备的复杂性而引起的电力负载过载和无法得到及时的维护,从而产生越级跳闸的现象。
二、加强设备维护定期维护各开关变压器等电力设备,防止因设备操作不当或人为因素导致其损坏,确保设备的正常运转和工作安全,并及时清除设备积尘,保证设备正常通风。
三、优化保护装置在对煤矿供电系统进行保护装置的优化中,应首先考虑主副母线保护装置,增强其抗异常状况的能力。
其次,应该加强对断路器和刀闸双重保护的控制策略,及时排除断路器的误操作和保护装置的误动作。
此外,还可以通过合理的配电单元配置和定期的保护装置调试来实现保护装置的优化。
四、灵活的平衡供电负荷越级跳闸的核心问题是供电负荷的过载,为了避免负荷过载而引起的越级跳闸,可以通过平衡负荷的方式来进行解决。
如对重要设备以及生产线的负荷进行优化调整,降低电力系统负荷波动,从而平衡供电负荷,减少越级跳闸的发生。
五、完善的备用供电系统针对供电系统的不稳定因素和异常情况,煤矿企业可采用多元化的备用供电手段,如UPS、蒸汽和柴油发电机组等,来确保系统的正常运转和设备的电力支持,避免因主电源故障而带来的停产、损伤和人员伤亡等风险。
煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用煤矿作为我国能源重要的组成部分,其供电系统的安全和稳定性至关重要。
煤矿供电系统一旦发生越级跳闸等问题,将严重影响煤矿生产和运行,因此煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用显得尤为重要。
煤矿供电系统的特点在于工作环境条件恶劣,电力负荷大,电网复杂等,这些因素都增加了煤矿供电系统发生越级跳闸的风险。
而一旦发生越级跳闸,将导致煤矿设备停机、生产受阻、安全隐患增加等问题。
煤矿供电系统应用防越级跳闸技术是十分必要的。
煤矿供电系统的防越级跳闸技术应用需要考虑到煤矿供电系统的特点,综合考虑供电系统的各种因素,包括负荷变化、电网状况、设备状态等。
针对煤矿供电系统的这些特点,煤矿供电系统防越级跳闸技术应用需要结合现代化的电力技术手段,如智能化监控系统、智能保护装置等,实现供电系统的智能化、自动化管理。
在具体技术应用上,煤矿供电系统防越级跳闸技术主要包括以下方面:一、智能化监控系统智能化监控系统是指在煤矿供电系统中设置智能化监控设备,实现对供电系统运行状态的实时监测、分析和预警。
通过智能化监控系统,可以对供电系统各部分的运行状况进行全面监测,及时掌握电力设备的运行状态,提前预警系统可能出现的问题。
这样可以及时采取措施,避免因故障导致的越级跳闸等问题的发生。
二、智能保护装置智能保护装置是指采用智能终端设备与智能保护装置相结合,实现对供电系统的智能保护。
智能保护装置能够实现对供电系统各个环节的智能保护,具有低压单相接地故障、低压短路故障、煤矿供电系统接地故障等故障的自动检测、判断和处理能力。
一旦发生故障,智能保护装置可以立即进行保护动作,及时切除故障区域,避免故障扩大影响整个供电系统,从而减少越级跳闸的发生。
煤矿供电系统防越级跳闸技术应用十分重要。
通过智能化监控系统、智能保护装置和智能化控制系统等现代化的电力技术手段的应用,可以有效地提高煤矿供电系统的安全性和稳定性,避免因越级跳闸导致的生产事故和生产停滞等问题的发生。
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煤矿井下供电系统防越级跳闸技术
发表时间:2020-03-16T14:57:30.657Z 来源:《电力设备》2019年第21期作者:李东方张艳
[导读] 摘要:煤矿行业是一个危险性相对较高的行业,并且工作人员的日常工作环境十分恶劣。
(鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限责任公司内蒙古自治区鄂尔多斯市 017300)
摘要:煤矿行业是一个危险性相对较高的行业,并且工作人员的日常工作环境十分恶劣。
这就导致工作人员在回采电缆期间,如果发生摩擦,或者供电系统在运行期间应用了大量的变频器,以及应用一些软启动器等各种装置,系统在运行期间的谐振过电压过多,有可能会引起爆炸,造成严重的破坏。
鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对煤矿井下供电系统防越级跳闸技术提出了一些建议,仅供参考。
关键词:煤矿井下供电系统;原因;防越级跳闸技术
引言
随着我国煤矿产业的发展速度不断加快,在整个煤矿开采的规模上正在不断扩张,工作面正在朝着更深层次上不断延伸,为了最大限度上保证整个供电系统的安全性和可靠性,相关煤矿开采单位必须要针对供电系统防越级跳闸问题进行深入性的研究和解决,以此来有效保证整个煤矿井下开采工作的安全性和稳定性。
1.防越级跳闸原理
在煤矿供电系统进行监控期间,采用的解决方案就是与供电系统的日常情况相结合,通过相应的分析与研究得到的相应的方案。
煤矿作业期间,在中央变电区域,或者其采煤变电区域,如果因为保护煤矿中采用供电系统的安全性,出现了一些紧急情况。
或者在长久应用后,进行保护时,形成具有较强冲击电能的负荷现象,导致煤矿供电系统中驱动继电器可以正常运行,而驱动继电器除了具有单项输出点外,还有其他辅助输出节点。
在应用辅助节点时,要对煤矿供电系统中输出电缆进行应用,将电力系统合理的进入到中央变电区域,再并入进线侧保护设施,在间隔应用煤矿供电系统时,应加强对内部保护设施的重视,其对于确保煤矿供电系统运行的安全性来说意义重大。
这主要因为,保护设施在具体运行过程中,能够将煤矿系统中出现间隔的起动继电器的各项动作作为一种类似遥信输出处理,因此,发现煤矿供电系统在运行期间发出保护起动信号后,可以快速起动电路隔断,实现防越级跳闸。
2.产生越级跳闸的主要原因
随着国内煤矿行业的发展,煤矿井上井下供电系统越来越庞大、复杂。
矿井有多个采区,每个采区有多个分区变电所担负工作面供电,供电系统也随之分布区域扩大、供电设备增多多、供电距离增长。
基于以上特点,煤矿供电事故屡有发生开关越级跳闸现象,严重时造成大面积停电,影响矿井安全生产。
(1)井下供电设备保护器基本上是半模拟半数字保护,易出现定值漂移现象,造成保护误动或拒动,同时保护器精度差,定值不能连续调整,无法实现上下级保护的配合,导致越级跳闸。
(2)保护没有解决低电压的问题,使之电网系统的电压波动而造成大面积停电。
(3)保护配备不具有选择性漏电保护、故障录波、PT断线等保护功能。
煤矿井下越级跳闸问题是长期困扰煤矿安全生产的大问题,目前大部分矿井是靠将上级开关短路速断保护增加一段小延时(10~200ms),短路时下级开关短路速断保护先启动,以保证下级开关先动作。
但由于开关机构的差异造成开关跳闸灵敏度不同,其延时能否完全保证下级开关都先于上级开关动作则有待试验。
3.煤矿井下供电系统防越级跳闸技术
3.1分布式网络保护,电缆短路防越级
网络优先技术,即防越级网络识别信号在网络中优先传输,防越级零延时。
故障定位,根据故障位置动态调整各级防越级延时,可在0.5s时延内,实现7级以上级联线路防越级。
开关可靠性在线监测,机构异常自动报警,提高开关分段可靠性。
3.2健全线网架结构的原理特点
1)对每条线路进行建模,利用故障时本线路的零序电压、电流等信号,求解本线路的模型参数,识别模型符合性识别故障,具有自举性。
目前其他方法均需对所有线路进行比较,方能选出故障线路。
2)在模型参数识别时能利用全频带信息,为准确选线提供了可靠基础,灵敏度高、耐过渡电阻能力强;而目前其他方法或只用稳态信号、或某几次谐波、或某一频带信号等,算法判据利用信息量有限,灵敏度、实用性受到限制。
3)对于间歇性电弧接地故障,该原理有着天然的适应性与优越性,这是因为无论电弧间歇程度如何,该方法将健全线等效成的电容模型都未发生变化,即健全线的结构并未变化,方法仍然成立,而对于电气量比较的方法,由于电弧间歇会导致的电气量变化,进而影响其判别的稳定性和正确性。
4)变压器中性点接地方式与配电网规模对本方法没有影响。
传统的基于电气量的方法,受中性点接地方式与电网规模影响,电气量变化范围巨大,影响判据的整定,适用性差。
该方法识别的是健全线的网架结构,不受上述因素的影响,适用性强。
3.3基于电压波动识别技术的电压波动防越级
通过微机保护装置智能识别短路引起的欠电压、瞬间电压波动以及长时间欠压故障,自动投入电压波动保护,躲避电压波动,防止欠压释放动作引起大面积停电。
该技术可防止由于短路故障引起的母线欠电压或地面电网电压波动引起的大面积停电。
通过电压波动智能识别技术可以解决由于电动机群起、短路故障欠电压、地面电网瞬时故障欠电压引起的越级跳闸问题,提高防越级跳闸可靠性。
3.4光纤环网复用技术降低维护成本
光纤环网复用技术利用环网实时监控供电系统信息,不但提高了供电系统的可靠性,且因为故障风降低使得维护成本投入减少。
光纤环网复用技术是基于两层网络协议所研发的光纤复用技术,与TCP/IP的7层网络协议相比,优先级更高,传输更快(防越级信号传输时间<1ms)。
为防止网络堵塞,保证网络传输实时性,防越级网络应避免与视频监控网络共用同一芯光纤。
3.5监控系统软件防病毒,可靠性高
Windows操作系统应用普遍,流行病毒多,很容易受到黑客攻击,安全性差。
为此,该系统特采用了最安全的军工安全级Linux操作系统的监控软件平台,Linux操作系统源码开源,安全分区管理,安全级别高,病毒少,不容易被黑客攻击;采用基于Linux操作系统的煤矿供电监控系统,对于保证煤矿供电安全具有重要意义。
3.6隔爆型短路闭锁控制器
第一,闭锁控制信号可以通过电缆来进行传输,同时也可以通过光缆来进行传输,可以适用在各种不同环境的景象布线形式;第二,防越级跳闸闭锁控制器在工作过程当中的通讯能力相对较强,可以直接通过进入以太网或者是电力监控系统来进行工作;第三,防越级跳
闸闭锁控制器,在线路工作当中具有良好的检测以及断线监测等方面的功能,当断线控制器内部的故障产生报警信号的情况下,可以直接发现故障产生的具体点位,方便后续检修工作人员到检修工作;第四,因为闭锁控制器在整个智能保护性能上相对比较优良,因此可以有效防止短路越级跳闸问题的产生,在实际的工作过程中可以将其单独设置和使用,可以有效预防供电系统内部产生不良的越级跳闸问题,同时该设备也可以和电力监控系统之间进行配合应用,实现对整个电力线路进行全面的分析和控制。
结束语
综上所述,井下各站出线和进线间防越级跳闸以及井上电源和井下负荷之间的防越级跳闸逻辑的应用,解决了出线故障进线一起跳闸的越级跳闸现象,使各级间保护动作的选择性得以建立,保证了供电的安全性和可靠性。
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