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煤矿电力系统监测装置

对煤矿井上、井下变电 所(站)的主要供电回路的电压、电流、有功功率、无 功功率、功率因数、电度等电参数以及各种供电开关的开闭状态和各种电力保护装置的动作情况进行集中监测和显示的装置。
煤矿电力系统监测装置的监测范围还可以扩展到主、副井提升、主扇风机、空气压缩机、排水泵以及综合机械化采煤、掘进等大型设备的用电负荷和供电状态等。 

煤矿电力系统监测装置基本信息

煤矿电力系统监测装置微机变送器

20世纪90年代以来,出现了一种微机变送器,它利用原 供电设备常用的电压和电流互感器的输出信号再经过 检测互感器的输出,直接送微机变送器进行A/D转 换。对一个三相回路被采集到的两个电压和两个电流 交流波形的采样值进行计算,即可算出该回路的电压、 电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无 功电度、频率等各种电参数。从而取消了传统电力监测 系统中使用的电压变送器、电流变送器、功率变送器等 单独的检测装置。2100433B

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煤矿电力系统监测装置造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

空气质量监测装置

  • 型号:BFS-6800
  • LIYE
  • 13%
  • 深圳立业实业有限公司
  • 2025-07-22
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水质监测系统

  • NSY-SZ
  • 南水
  • 13%
  • 水利部南京水利水文自动化研究所
  • 2025-07-22
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ZIGBEE空气质量监测

  • 规格:Ф37×96;型号:HS2AQ-E
  • 海曼
  • 13%
  • 深圳市海曼科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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流量检测装置

  • 规格:DN150
  • 川安
  • 13%
  • 广州龙粤消防设备有限公司
  • 2025-07-22
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道岔缺口监测装置

  • 型号:JHD-MG
  • 点位
  • 13%
  • 杭州慧景科技股份有限公司
  • 2025-07-22
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监测装置

  • 深圳市2025年1季度信息价
  • 电网工程
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监测装置

  • CM-02N
  • 深圳市2025年1季度信息价
  • 电网工程
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监测装置

  • CM-02N
  • 深圳市2024年2季度信息价
  • 电网工程
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监测装置

  • 深圳市2024年1季度信息价
  • 电网工程
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监测装置

  • 深圳市2023年2季度信息价
  • 电网工程
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电力系统接口

  • 集成电力系统
  • 1
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-11-16
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安全监测装置

  • 安全监测装置
  • 3
  • 2
  • -
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2022-11-04
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安全监测装置

  • 安全监测装置
  • 1
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-26
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安全监测装置

  • 1.名称:PDU监测装置
  • 2
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2018-05-28
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绿色清洁电力系统

  • 5KW光伏发设备,19块英利YL265P-29b型多晶组件,1台科士达KSG-5.0K-DM型逆变器,32平方米镀锌支架,4平方缆100米,4寸缆管50米.
  • 1
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-04-29
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煤矿电力系统监测装置装置作用

电力监测装置主要由传感器(变送器)、信息采集 与传输、数据处理等环节组成(见图)。通过对被监测到的信息的数据处理,主要达到以下几个目的:

(1) 用定时打印取代传统的人工抄表;

(2)对主要设备的用电负荷按年、月、日进行统计和存贮;

(3)及时发现供电故障并及时处理;

(4) 与水泵等大型用电设备的监测系统联网,对 全矿用电负荷实行“削峰填谷”,以达到节电的目的。

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煤矿电力系统监测装置常见问题

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电力系统综述 电力系统综述

电力系统综述

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页数: 12页

数字化变电站文献综述 0前言 由于传统变电站具有功能重复, 缺乏统一化设计, 对变电站综合自动化系统 的工程设计缺乏规范性要求 (尤其是系统各部分接口的通信规约 )等缺点,鱼待需 要解决,数字化变电站应运而生, 数字化变电站是以变电站一、 二次设备为数字 化对象,以高速网络通信平台为基础, 通过对数字化信息进行标准化, 实现信息 共享和互操作,并以网络数据为基础,实现继电保护、数据管理等功能,满足安 全稳定、建设经济等现代化建设要求的变电站。 所谓数字化变电站就是使变电站的所有信息采集、传输、处理、输出过程 由过去的模拟信息全部转换为数字信息,并建立与之相适应的通信网络和系统。 作为一门新兴技术, 数字化变电站从提出开始就受到了极大的关注, 目前已成为 我国电力系统研究的热点之一。 随着相关软硬件技术的不断发展和成熟, 数字化 变电站将成为变电站技术的发展方向。 1实现数字化变电站的意义

煤矿电力无人值守监控系统解决方案 煤矿电力无人值守监控系统解决方案

煤矿电力无人值守监控系统解决方案

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大小:1.4MB

页数: 22页

煤矿电力无人值守监控系统解决方案 一、 概述 电力是煤矿生产的唯一能源,电力系统的安全性和运行状态直接影响着煤矿的生产和安 全。煤矿井下巷道狭窄,空气潮湿,在此环境下使用的电器设备、供电电缆和电缆接头容 易发生漏电和短路事故; 采掘面地质情况复杂,负载变化大,易造成电器设备过流发热,使线路绝缘破坏,造成 短路烧毁线路和电机; 采掘设备移动工作,供电线路在反复的拖拽中易发生绝缘破坏、短路等事故; 煤矿井下电缆供电距离短,常规保护选择性差; 粗略的计量造成了用电浪费、计量管理与数据处理效率低下; 造成井下供电线路短路事故的原因复杂多样,井下供电线路短路事故难以避免。 KJ360 矿用电力监控系统(含电能计量管理)可实现整个矿井的井下供电集中监控管理系 统建设。系统着重解决煤矿供电供电自动化系统存在的五大问题: 保护可靠性差、时常有误动和拒动的现象; 井下电压波动、雷击造成的井下高压开关无压释放

变电在线监测装置物品名称

ES-2010变电在线监测装置

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在线电能质量监测装置产品别名

电能质量在线监测装置、电能质量在线监测装置、在线式电能质量监测仪、电能质量在线监测、电能质量测试仪、电能监测仪、电能质量在线监测仪、电能质量分析仪、电能质量监测 、电能质量在线监测装置、电能质量在线监测系统、电能质量监测装置、电能质量分析仪价格、电能质量监测系统 、电能质量在线监测装置

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通风机监测装置概述

通风设备配电在线监测系统是基于大型风机流量监测方法的装置。系统以国家标准《通风机空气动力性能试验方法》、《煤炭行业标准》和《煤矿用主要通风机现场性能参数测定方法》为依据,应用工业计算机检测技术和独特的专有研究成果对矿用大型通风机的运行状态进行连续在线测量与数据处理,以多种方式提供通风机运行状态的各种数据,保障通风机的安全运行和方便通风机的性能测试,并为多种功能扩充提供方便的条件。郝三宝1 5 996956110

在线测量与处理的风机运行参数包括:风机入口静压、风速、流量,电机的轴承温度、定子绕组温度、电机功率、电机振动烈度、风机的转速、进出气体温度等。数据传输模式可与全矿井自动化系统实现灵活便捷的数据联网,将风机的实时运行参数传输到矿总调度室,以满足自动管理的需求。

通风设备配电在线监测系统能够在生产过程中随时掌握通风设备的运行状态,改变了传统的设备管理方式,提高了通风设备的自动化管理水平,有力地保证了通风机设备的经济、可靠运行,为设备的管理和维修提供了可靠的科学依据,深受用户欢迎。

本系统测控功能齐全,画面和报表丰富多彩,方便现场操作人员使用和技术维护

1、系统功能

系统的主要功能有:实时监测通风系统参数、通风机的性能参数、电机的电气参数、轴承温度、数据管理、报表管理、性能测试、远程通讯等,详述如下:

? 实时监测通风系统风压、风量。

? 实时监测通风机性能参数:流量、静压、效率。

? 实时监测风机配用电机的电气参数:电流、电压、功率。

? 实时监测轴承温度并在超限时报警。

? 实时监测定子温度并在超限时报警。

? 数据实时显示、存储、查询、打印。

? 历史数据报表查询。

? 实时显示风压-风量、效率-风量等曲线。

? 数据全矿共享

2、技术指标

? 工作电压:~220V±10%

? 环境温度:-10℃~+50℃

? 环境湿度:≯85%

? 变送器精度:≮0.5级

监测精度:

? 温 度:0.5级

? 振动:1级

3、监测参数范围

? 流 量:4000~125000 m3/min

? 压 力:0~6000Pa

? 温 度:0~150℃

? 电 压:0~10kV

? 电 流:由互感器确定

? 功 率:无限制

? 振动: 0~50mm/s

4、系统特点

? 流量监测措施独特、新颖,可靠性好、精度高。

? 数据实时显示,参数超限提供实时声光报警。

? 采用了先进的计算机技术,功能强大,智能化程度高;以图形界面 显示工作状态,画面丰富,直观生动。

? 采用模块化设计方案,系统抗干扰能力强,运行精度高,使用维护方便。

? 采用了先进的计算机技网络技术,实现了全矿数据共享。

? 采用了多种抗干扰措施,因此系统的抗干扰能力强,可靠性高,监测准确。

? 选用了可靠性好、精度高的传感(变送)器。

? 软件设计安全性高。操作简单快捷、维护方便

5、系统的组成

本系统以PLC为核心,主要由信号测取装置和传感(变送)器、信号采集及转换装置、通讯装置、供电装置、显示器等组成。

信号测取装置和传感(变送)器主要包括取压装置、模拟量采集器、压力变送器、温度采集器等。

信号采集及转换装置主要包括滤波环节和电压/电流变换。

通讯装置主要包括10mbps/100mbps自适应网卡。

供电装置主要包括交流稳压电源。

6、系统的工作原理

该系统以PLC为核心,配以各种外围设备组成,在软件的控制下,完成数据的采集、分析等工作,以图表等多种形式显示在显示器上,并传输到指定地点。各部分的工作过程简述如下。

电气参数的监测

电气参数指配套电机的电流、电压、功率、功率因数等。选用精度高、可靠性好的电量采集模块将来自电压、电流互感器的电压、电流换成标准电信号,再送给计算机进行处理。

气体流量的监测

在系统中,气体流量的监测是依据气体流经变截面构件时所形成的动压计算获得。

风机振动的监测

通过电磁电式振动速度传感器,对风机轴承振动绝对峰-峰值进行连续监视和测量。

转速的监测

采用霍尔效应,当金属齿经过霍尔传感器前端时,引起磁场变化,霍尔元件检测到磁场变化,并转换成一个交变电信号,传感器内置电路对该信号进行放大、整形,输出良好的矩形脉冲信号,测量频率范围更宽,输出信号更精确稳定,安装简单,防油防水。

信号采集与转换

由各种集成化的模块将数据采集后送PLC进行处理,最后由计算机显示出来。

系统的供电

由开关电源为各种变送器、传感器提供直流电源。

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