Som kraftkjernen i underjordisk kullgruveproduksjon, påtar transformatorstasjonen den kritiske oppgaven med å overføre elektrisk energi til ulike underjordiske systemer. Tradisjonelt har strømforsyningssystemer for transformatorstasjoner hovedsakelig basert seg på manuelle temperaturkontroller eller infrarøde termiske inspeksjoner for å oppdage feil. Innenfor lukkede, smale høyspenningskoblingsskap og under tøffe miljøforhold og komplekse driftsmiljøer, etterlater manuelle inspeksjoner imidlertid ofte blindsoner, og gir ikke sanntids, kontinuerlig temperaturovervåking. Med den kontinuerlige økningen i underjordiske elektriske belastninger, har det å sikre sikker og pålitelig drift av strømforsyningssystemer blitt en toppprioritet for kullgruvesikkerhetsproduksjon.
1. Fareanalyse for strømforsyningssystem og smertepunkter
Gjennom statistisk analyse av kraftsystemdriftsulykker er de direkte årsakene til høy- og lavspentdistribusjonsfeil ofte konsentrert i flere nøkkelkomponenter:
● Kritiske varmepunkter: Interne stasjonære kontakter, bevegelige kontakter, transformatorledninger, samleskinneskjøter og kabelskjøter innen høy- og lavspentkoblingsanlegg.
● Feilutløsere: Under langvarig drift av utstyret øker kontaktmotstanden gradvis på grunn av dårlig innledende produksjonskvalitet, løs krymping, aldrende driftsmaterialer eller langvarig varmeindusert tretthet og korrosjon av fjærer.
● Ond sirkel: Når belastningsstrømmen øker, genererer overdreven kontaktmotstand en stor mengde varme, noe som får temperaturen til å stige kraftig. Uten rettidig tidlig varsling fører dette lett til felles gjennombrenning, ødeleggelse av utstyr og til og med omfattende strømbrudd.
Slike overopphetingsfarer har skjulte og plutselige egenskaper, noe som gjør dem vanskelige å oppdage på forhånd gjennom rutinemessige vedlikeholdsstanser eller daglige inspeksjoner.
2. Løsninger for trådløse temperaturmålingssystem
For å oppnå sanntidssporing og overvåking av høyrisiko varmekontakter, skjøter og kritisk elektrisk utstyr, må nettstasjoner implementere svært pålitelige trådløse varslingssystemer for temperaturmåling. Den overordnede systemarkitekturen og arbeidsprinsippet er som følger:
● Front-end presisjonsinnhenting: Dedikerte trådløse temperatursensorer er installert ved hvert overvåkingspunkt som krever nøkkeloppmerksomhet, for eksempel bryterkontakter og kabelskjøter. Sensorene samler driftstemperaturer på utstyrets overflater i sanntid og overfører data trådløst.
● Back-end sentralisert behandling: Trådløse mottaksterminaler er ansvarlige for å motta trådløse signaler sendt av hver sensor, fullføre datademodulering og konvertering; deretter overføres data til temperaturmålingsarbeidsstasjonen eller vises i sanntid via et panel.
● Intelligent advarselsbeskyttelse: Systemprogramvaren utfører allværslagring, trendanalyse og overtemperaturalarmer for alle overvåkingspunkter. Når en unormal temperaturøkning nærmer seg terskelen, gir systemet umiddelbart en advarsel, og varsler vedlikeholdspersonell om å gripe inn på forhånd og eliminere ulykker i barndommen.
Utplassering av dette trådløse temperaturmålingssystemet løser effektivt smertepunktene ved vanskelig temperaturmåling og forsinkede inspeksjoner i lukkede rom med høy spenning, og oppgraderer omfattende det intelligente drifts- og vedlikeholdsnivået og sikkerhetsgarantien til kullgruvetransformatorstasjoner.