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摘要:智能化是未来各行各业发展的方向,因此在煤矿企业的生产过程中,也要积极使用智能技术,确保智能化、自动化建设的有效性。传统的电力调度系统在煤矿中的应用水平较低,无法为提升企业的生产效率发挥重要作用,但是智能化电力调度系统的运用,可以保证智能化电力调度系统的可靠性,确保其自动化性能。
关键词:智能化;电力调度系统;自动化;煤矿;应用
0前言
在煤矿安全生产中调度工作发挥着重要作用,传统的电力调度工作越来越难以满足煤矿的生产需求,且在实际应用中存在着较多不足。为确保调度工作的可靠性、规范性、自动化,需要积极融入智能技术,确保电力调度系统的作用得以发挥。本文对智能化电力调度系统在煤矿中的探索应用进行分析,希望为我国煤矿企业的可持续发展提供一些参考意见。
1电力调度自动化系统在应用中存在的不足
1.1忽略在建设期期间的安全性
电力调度自动化系统虽然对煤矿生产起到极大的促进作用,但是由于在建设初期未能处理好安全问题,使得系统的接口较多,很容易出现系统边界不清,导致网络拓扑出现不合理的情况。由于在初期的建设过程中,数据无法备份,且一旦在煤矿出现安全事故后,无法及时有效的恢复数据。
1.2自动化系统本身存在的问题
电力调度自动化系统在实际应用中存在的问题,有很大一部分原因是由于系统自身的安全漏洞,比如防火墙的安全设置问题,网络拓扑问题等,这些问题的存在都会对电力调度自动化系统的使用效果造成极大影响,从而导致在具体工作中出现错误。
2智能化电力调度系统在煤矿中的探索应用
2.1遥控功能
在智能技术快速普及的当下,企业如何实现与时俱进,保证自身的智能化发展,成为人们关注的焦点。煤矿生产中调度工作十分重要,但是过去很长一段时间,煤矿电力调度自动化系统的遥控能力不足,但是在智能技术的应用下,可以有效实现远程遥控能力,提升对系统对对远程遥控命令的反应及处理能力,保证电力站在实际运行、操作过程中的安全性与可靠性。在远程遥控功能下,可以有效降低工作人员的安全风险,实现电力调度工作的远程控制能力。
2.2数据库的高效管理
智能技术的应用也可以在数据库的应用下,对数据进行科学处理,尤其是要将实时信息加入到数据库中,强化对数据的管理能力。煤矿企业在生产过程中,每天会产生大量的数据信息,對数据库智能化的管理,能有效提升其存储能力,深化对数据的分析,不断为电力调度工作提供科学的参考依据。
2.3数字式视频图像监视功能
电力调度系统在智能技术的应用下,无人值班模式逐渐出现,且会成为未来发展的方向。但是如果无人值班,单纯的依靠监控手段,无法有效察觉到危险及问题,这时就要合理实施智能技术,确保电力调度的数字式视频图像监视功能。该功能的实现不仅需要视频监控,还要合理引入数字技术,对煤矿生产进行动态化、精细化的监控,一旦发现问题及时触发警报,并将相关的问题反馈到客户端,管理人员便可以针对反馈结果,找到故障问题,并对其进行高效处理。智能化电力调度系统相比于人工值班与人工判断故障,工作质量与效率较高,能保证电力调度自动化系统的安全性与可靠性。
2.4在自动发电控制中的应用
在自动发电控制中对智能技术的应用,可以对电力系统负荷的变化进行跟踪与监控,一旦负荷发生变化,也能立即响应,并针对具体情况,对电力系统的频率进行控制。同时也可以对不同企业的发电功率进行合理分配,确保发电功率分配的科学性。对电力系统的备用容量进行调整与监视,确保满足电力系统的实际需求。
2.5交互性及优化性
在同一时间与地点,供应与需求参加到电力交换中,这时就产生了交互性。交互性在实际应用中,将电力调度的重点放在用户上,这是智能电力调度自动化系统的最大特征之一。在人机互动过程中,智能电力调度自动化系统可以最大限度的实现人机相互之间的交互与模拟,保证资源的最大化利用,实现资源的优化配置。同时在调度过程中,可以对供求关系进行合理分析,实现二者的平衡。
优化性就是指智能电力调度自动化系统的应用成本与收益呈正比,且在实际应用中,系统的优化效果较强。可以通过不同区域的流量情况、传输的阻塞程度等对资源进行合理分配,从而在满足不同区域实际情况的基础上,也能减少电网阻碍,对电力系统的运行进行优化,从而减少企业的开支。
2.6应急辅助决策系统
该系统是建立在C/S架构基础上的,并以D5000平台为基础,实现综合信息文档与智能调度自动化系统的融合。该系统可以实现数据共享,且在应急管理中反应速度较快。该系统采用的操作系统为Linux/UNIX,能有效保证数据的安全性,为调度员的事故处理工作提供帮助。管理员在使用系统时,与主站进行连接,通过C/C架构在客户端上进行相关的管理工作。该系统有调度台账模块,保证调度的精准性;预警可视模块,加强电力负荷监控,机制技术预警提醒;智能预案模块,提升应急响应速度,加强故障处理能力;缺陷管理模块,对于威胁电网运行的严重缺陷可告知方式员和变电运行人员进行风险管控。
3结束语
煤矿在生产与运行过程中,电力调度系统发挥着重要作用,在系统中对智能技术的应用,可以有效提升煤矿生产的安全性,提升故障处理能力,将经济损失降到最少。同时智能电力调度系统在煤矿中的应用,也是当下发展的潮流与方向,可以通过智能系统的应用,实现动态化、远程化的检测,对电力调度系统的运行进行优化,确保符合煤矿的发展需求,并为煤矿提供高效、安全的电力能源。
参考文献:
[1]冀伟朋,沈洋洋.煤炭企业智能化调度指挥大屏系统技术研究[J].科技风,2019(23):116.
[2]于亮亮,杨明钰,吴昕昀,刚毅凝,同东辉.智能化电力信息系统调度监控体系[J].数字通信世界,2019(05):170.
[3]侯刚.红柳林煤矿智能化无人值守系统的设计及应用[J].煤炭工程.2018(05).
[4]汪丛笑.煤矿安全监控系统智能化现状及发展对策[J].工矿自动化.2017(11).
[5]赵海生.浅谈智能化图像图形系统在煤矿中枢调度中的作用[J].技术与市场,2019,26(09):76-77.
作者简介:朱二明(1980.3~),男,汉族,研究生学历,陕西西安人,身份证号:610104198003046137;陕煤集团神木张家峁矿业有限公司机电工程师,研究方向:机电控制。
关键词:智能化;电力调度系统;自动化;煤矿;应用
0前言
在煤矿安全生产中调度工作发挥着重要作用,传统的电力调度工作越来越难以满足煤矿的生产需求,且在实际应用中存在着较多不足。为确保调度工作的可靠性、规范性、自动化,需要积极融入智能技术,确保电力调度系统的作用得以发挥。本文对智能化电力调度系统在煤矿中的探索应用进行分析,希望为我国煤矿企业的可持续发展提供一些参考意见。
1电力调度自动化系统在应用中存在的不足
1.1忽略在建设期期间的安全性
电力调度自动化系统虽然对煤矿生产起到极大的促进作用,但是由于在建设初期未能处理好安全问题,使得系统的接口较多,很容易出现系统边界不清,导致网络拓扑出现不合理的情况。由于在初期的建设过程中,数据无法备份,且一旦在煤矿出现安全事故后,无法及时有效的恢复数据。
1.2自动化系统本身存在的问题
电力调度自动化系统在实际应用中存在的问题,有很大一部分原因是由于系统自身的安全漏洞,比如防火墙的安全设置问题,网络拓扑问题等,这些问题的存在都会对电力调度自动化系统的使用效果造成极大影响,从而导致在具体工作中出现错误。
2智能化电力调度系统在煤矿中的探索应用
2.1遥控功能
在智能技术快速普及的当下,企业如何实现与时俱进,保证自身的智能化发展,成为人们关注的焦点。煤矿生产中调度工作十分重要,但是过去很长一段时间,煤矿电力调度自动化系统的遥控能力不足,但是在智能技术的应用下,可以有效实现远程遥控能力,提升对系统对对远程遥控命令的反应及处理能力,保证电力站在实际运行、操作过程中的安全性与可靠性。在远程遥控功能下,可以有效降低工作人员的安全风险,实现电力调度工作的远程控制能力。
2.2数据库的高效管理
智能技术的应用也可以在数据库的应用下,对数据进行科学处理,尤其是要将实时信息加入到数据库中,强化对数据的管理能力。煤矿企业在生产过程中,每天会产生大量的数据信息,對数据库智能化的管理,能有效提升其存储能力,深化对数据的分析,不断为电力调度工作提供科学的参考依据。
2.3数字式视频图像监视功能
电力调度系统在智能技术的应用下,无人值班模式逐渐出现,且会成为未来发展的方向。但是如果无人值班,单纯的依靠监控手段,无法有效察觉到危险及问题,这时就要合理实施智能技术,确保电力调度的数字式视频图像监视功能。该功能的实现不仅需要视频监控,还要合理引入数字技术,对煤矿生产进行动态化、精细化的监控,一旦发现问题及时触发警报,并将相关的问题反馈到客户端,管理人员便可以针对反馈结果,找到故障问题,并对其进行高效处理。智能化电力调度系统相比于人工值班与人工判断故障,工作质量与效率较高,能保证电力调度自动化系统的安全性与可靠性。
2.4在自动发电控制中的应用
在自动发电控制中对智能技术的应用,可以对电力系统负荷的变化进行跟踪与监控,一旦负荷发生变化,也能立即响应,并针对具体情况,对电力系统的频率进行控制。同时也可以对不同企业的发电功率进行合理分配,确保发电功率分配的科学性。对电力系统的备用容量进行调整与监视,确保满足电力系统的实际需求。
2.5交互性及优化性
在同一时间与地点,供应与需求参加到电力交换中,这时就产生了交互性。交互性在实际应用中,将电力调度的重点放在用户上,这是智能电力调度自动化系统的最大特征之一。在人机互动过程中,智能电力调度自动化系统可以最大限度的实现人机相互之间的交互与模拟,保证资源的最大化利用,实现资源的优化配置。同时在调度过程中,可以对供求关系进行合理分析,实现二者的平衡。
优化性就是指智能电力调度自动化系统的应用成本与收益呈正比,且在实际应用中,系统的优化效果较强。可以通过不同区域的流量情况、传输的阻塞程度等对资源进行合理分配,从而在满足不同区域实际情况的基础上,也能减少电网阻碍,对电力系统的运行进行优化,从而减少企业的开支。
2.6应急辅助决策系统
该系统是建立在C/S架构基础上的,并以D5000平台为基础,实现综合信息文档与智能调度自动化系统的融合。该系统可以实现数据共享,且在应急管理中反应速度较快。该系统采用的操作系统为Linux/UNIX,能有效保证数据的安全性,为调度员的事故处理工作提供帮助。管理员在使用系统时,与主站进行连接,通过C/C架构在客户端上进行相关的管理工作。该系统有调度台账模块,保证调度的精准性;预警可视模块,加强电力负荷监控,机制技术预警提醒;智能预案模块,提升应急响应速度,加强故障处理能力;缺陷管理模块,对于威胁电网运行的严重缺陷可告知方式员和变电运行人员进行风险管控。
3结束语
煤矿在生产与运行过程中,电力调度系统发挥着重要作用,在系统中对智能技术的应用,可以有效提升煤矿生产的安全性,提升故障处理能力,将经济损失降到最少。同时智能电力调度系统在煤矿中的应用,也是当下发展的潮流与方向,可以通过智能系统的应用,实现动态化、远程化的检测,对电力调度系统的运行进行优化,确保符合煤矿的发展需求,并为煤矿提供高效、安全的电力能源。
参考文献:
[1]冀伟朋,沈洋洋.煤炭企业智能化调度指挥大屏系统技术研究[J].科技风,2019(23):116.
[2]于亮亮,杨明钰,吴昕昀,刚毅凝,同东辉.智能化电力信息系统调度监控体系[J].数字通信世界,2019(05):170.
[3]侯刚.红柳林煤矿智能化无人值守系统的设计及应用[J].煤炭工程.2018(05).
[4]汪丛笑.煤矿安全监控系统智能化现状及发展对策[J].工矿自动化.2017(11).
[5]赵海生.浅谈智能化图像图形系统在煤矿中枢调度中的作用[J].技术与市场,2019,26(09):76-77.
作者简介:朱二明(1980.3~),男,汉族,研究生学历,陕西西安人,身份证号:610104198003046137;陕煤集团神木张家峁矿业有限公司机电工程师,研究方向:机电控制。