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    基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的煤礦井下用電狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法*

    2024-02-26 03:20:16陳鶴澎魏建業(yè)龐現(xiàn)澤劉俊董振軍
    采礦技術(shù) 2024年1期
    關(guān)鍵詞:礦井用電煤礦

    陳鶴澎,魏建業(yè),龐現(xiàn)澤,劉俊,董振軍

    (1.窯街煤電集團(tuán)有限公司金河煤礦,甘肅 蘭州 730084;2.上海山源電子科技股份有限公司,上海 201612)

    0 引言

    社會(huì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)著國民經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升,同時(shí)對能源企業(yè)也提出了更高的要求。我國的煤礦行業(yè)作為支柱性產(chǎn)業(yè)之一,不僅要保障開采量,保證對能源的及時(shí)供應(yīng),更需要全方面提升開采效率,降低開采過程中的消耗。煤礦在開采過程中伴隨著較高的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù),與煤礦井下作業(yè)人員的生命安全密切相關(guān),其中,對供電系統(tǒng)的合理設(shè)計(jì)在一定程度上保護(hù)了煤礦井下作業(yè)人員的人身安全,也保障了煤礦企業(yè)的基本生產(chǎn)安全。但隨著開采深度的加深,井下環(huán)境的復(fù)雜程度加深,許多煤礦企業(yè)的井下供電系統(tǒng)含有一系列有待完善的問題,需要對其進(jìn)行設(shè)計(jì),提高安全性及合理性。

    煤礦井下的供電環(huán)節(jié)是根據(jù)電機(jī)輸送電能完成作業(yè),大多數(shù)的煤礦配電可視作單電源供電。煤礦用電由于其用電環(huán)境的復(fù)雜性、用電負(fù)荷的多樣性,有必要對其進(jìn)行用電狀態(tài)的監(jiān)測。

    狀態(tài)監(jiān)測是一種利用微電子和傳感等技術(shù)手段獲取設(shè)備在運(yùn)行狀態(tài)下的各種數(shù)據(jù),并對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理,結(jié)合當(dāng)前設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)對設(shè)備的后續(xù)運(yùn)行情況進(jìn)行預(yù)測的方法。因此,對煤礦井用電設(shè)備的用電狀態(tài)進(jìn)行在線狀態(tài)監(jiān)測,不僅有利于設(shè)備的維護(hù)和使用,也有利于煤礦井的安全保障[1]?;诖?本文對煤礦井下的用電狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)上完成了方法設(shè)計(jì),通過對用電設(shè)備及其權(quán)重值的分析,在物聯(lián)網(wǎng)模型的技術(shù)輔助下,對用電實(shí)時(shí)狀態(tài)中的異常突變進(jìn)行捕捉和匹配,最后輸出匹配數(shù)據(jù),呈現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測結(jié)果。對于供電系統(tǒng)優(yōu)化方面,充分找尋出供電系統(tǒng)漏洞,對煤礦井下供電系統(tǒng)全局節(jié)能優(yōu)化控制具有重要意義。

    1 煤礦井下用電狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法

    1.1 確定煤礦井耗電設(shè)備

    電力是現(xiàn)代社會(huì)不可或缺的能源之一,用電負(fù)荷的分類是用電系統(tǒng)中一項(xiàng)重要的內(nèi)容。用電負(fù)荷是指在一定時(shí)間內(nèi)使用電力設(shè)備消耗的電功率,是電力系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)。凡是因?yàn)橥蝗煌k娍赡茉斐扇松韨龌蛘咧匾O(shè)備損壞,或者給生產(chǎn)造成重大損失的負(fù)荷為一類負(fù)荷,如主通風(fēng)機(jī)、井下主排水泵等。對一類負(fù)荷供電必須有可靠的備用電源,一般由變電所引出的獨(dú)立雙回路供電。因?yàn)橥蝗煌k娍赡茉斐奢^大經(jīng)濟(jì)損失的負(fù)荷為二類負(fù)荷,生產(chǎn)設(shè)備大多屬于二類負(fù)荷。對于大型礦井的二類負(fù)荷來說,一般采用具有備用電源的供電方式,對于中小型礦井來說,一般采用專用線供電即可。不屬于一、二類負(fù)荷的所有電荷都屬于三類負(fù)荷,如生產(chǎn)輔助設(shè)備、辦公類、機(jī)修廠等,對三類負(fù)荷供電可采用一條線路向多個(gè)負(fù)荷供電,以減少設(shè)備投資。根據(jù)不同的劃分依據(jù),可以將煤礦用電負(fù)荷分成不同種類,通常根據(jù)用電負(fù)荷服務(wù)對象的不同可以分成六類,本文主要研究井下其他設(shè)備類,在這一類主要是與礦井除煤炭生產(chǎn)之外的其他設(shè)備產(chǎn)生的一些負(fù)荷,如抽放鉆機(jī)等零星負(fù)荷。

    煤礦井下需要使用配電變壓器,該設(shè)備是指配電系統(tǒng)中根據(jù)電磁感應(yīng)定律變換交流電壓和電流而傳輸交流電能的一種靜止電器,也是用電設(shè)備的主要電力消耗。配電變壓器主要由兩部分組成,一部分是跟負(fù)載大小無關(guān)的、用來建立磁場的無功功率,另一部分是跟負(fù)載相關(guān)的無功功率損耗。如配電變壓器在實(shí)際運(yùn)行中突發(fā)短路故障,因電磁存在瞬間變化特性,會(huì)在此時(shí)的高低壓繞組中產(chǎn)生威力極大的短路沖擊電流,受到短路沖擊電流影響,將導(dǎo)致變壓器產(chǎn)生較大短路漏磁場,受到兩者的影響將導(dǎo)致更大的短路后果,且短路帶來的電流作用將導(dǎo)致配電變壓器內(nèi)部溫度急劇升高,加大功率損耗的同時(shí)對安全作業(yè)造成一定的威脅。為此提出變壓器等值電路,變壓器等值電路如圖1所示。

    圖1 煤礦井下變壓器等值電路

    圖1中Rk表示短路電阻,Xk表示短路電抗,Gm表示激磁電導(dǎo),Bm表示激磁電納。通過圖1中的等值電路可以計(jì)算得到變壓器的無功功率損耗,計(jì)算表達(dá)式如下:

    式中,I為空載電流;U為短路電壓;SN為該變壓器的無功負(fù)載。

    煤礦井下電力線路的無功功率的表達(dá)式如下:

    式中,ΔQ為線路對應(yīng)的功率消耗;I為線路通過的電流;X1為線路的阻抗,Ω。

    異步電動(dòng)機(jī)等值電路與變壓器等值電路類似,因此,本文不作過多贅述。異步電動(dòng)機(jī)由于電機(jī)容量和負(fù)載程度的不同,其對無功功率的消耗程度也不同,當(dāng)電機(jī)容量較大的異步電動(dòng)機(jī)滿載時(shí),消耗的無功功率較小,相反,當(dāng)容量較小的異步電機(jī)空載時(shí),對無功功率的消耗較大[2]。

    1.2 煤礦井下供電系統(tǒng)運(yùn)行要求

    煤礦供電系統(tǒng)是煤礦生產(chǎn)的重要?jiǎng)恿ΡU?一旦電力中斷,生產(chǎn)將被迫停止,同時(shí)停電后將會(huì)發(fā)生瓦斯積聚爆炸、淹井等惡性事故,所以保證煤礦井下供電系統(tǒng)的正常運(yùn)行十分重要。煤礦供電系統(tǒng)構(gòu)成分為地面供電系統(tǒng)以及井下供電系統(tǒng)兩個(gè)方面,并且各方面需要嚴(yán)格遵守供電運(yùn)行的基本要求,以保障供電系統(tǒng)的正常運(yùn)行。同時(shí)保障礦井工作人員的人身安全、礦井內(nèi)部的環(huán)境安全和運(yùn)行設(shè)備的安全。

    1.2.1 供電系統(tǒng)構(gòu)成

    (1) 煤礦地面供電。礦井地面供電主要包含礦井電源和礦井地面供配電。礦井電源包括上級電源的電壓等級及雙回路來源,架空線路,礦井地面變電所,所內(nèi)高壓開關(guān)柜,變壓器,防雷電裝置,饋電線路以及相關(guān)的操控系統(tǒng)和輔助設(shè)施,主要負(fù)責(zé)全礦井的供電需求。

    (2) 煤礦井下供電。煤礦井下供電中包含中央變電所、采區(qū)變電所、采掘作業(yè)面的配電點(diǎn)。井下中央變電所供電來源于地面供電所,其中所安裝的變壓器、輔助基礎(chǔ)設(shè)施、以及綜合保護(hù)裝置負(fù)責(zé)為煤礦礦井下采掘作業(yè)周邊的動(dòng)力、以及配電點(diǎn)供電。煤礦井下中央變電所一般由采區(qū)變電所供電,采掘工作面配電點(diǎn)供電由采區(qū)變電所供電。

    1.2.2 煤礦井下供電系統(tǒng)運(yùn)行要求

    煤礦井下供電系統(tǒng)包含整個(gè)礦區(qū)生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),其對基礎(chǔ)性的保障系統(tǒng)有一定的運(yùn)行要求,分為安全性及可靠性兩方面。

    (1) 安全性。環(huán)境條件惡劣、供電設(shè)備易損壞,可能造成漏電、電火花引起火災(zāi)和瓦斯煤塵爆炸等事故,所以保證煤礦井下供電系統(tǒng)的安全性十分重要。煤礦井下供電系統(tǒng)安全性是在設(shè)備或系統(tǒng)的可控時(shí)間段運(yùn)行時(shí)允許出現(xiàn)故障,但不能造成安全事故。

    (2) 可靠性。如果煤礦井下供電系統(tǒng)出現(xiàn)中斷的情況,不僅會(huì)影響產(chǎn)量,而且可能發(fā)生人身事故或者設(shè)備損壞,嚴(yán)重時(shí)會(huì)對礦井造成一定程度的破壞。煤礦井下的供電系統(tǒng)可靠性,是在井下供電設(shè)備和供電系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)間段內(nèi)可以保持好正常的運(yùn)作狀態(tài),為其系統(tǒng)及設(shè)施提供電能。

    1.3 評估井下設(shè)備用電權(quán)重

    通過上述對于煤礦井下用電設(shè)備的分析,結(jié)合現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)業(yè)的數(shù)字智能化發(fā)展,可根據(jù)設(shè)備的信息交互以及狀態(tài)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)報(bào)文,來分析各個(gè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。通過分析設(shè)備間的用電權(quán)重,更有利于用電狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測結(jié)果的精確反饋。而用電狀態(tài)的指標(biāo)權(quán)重就需要對其進(jìn)行合理賦權(quán)。

    本文采用模糊綜合判斷對煤礦井下用電狀態(tài)進(jìn)行指標(biāo)評估。與該方法相對應(yīng)的有專家調(diào)查法和層次分析法,兩種方法的特性見表1。

    表1 主觀賦權(quán)法的兩種賦權(quán)方法

    由表1可以看出,專家調(diào)查法的特性是綜合多位專家的意見,其適用于早期預(yù)測指標(biāo),層次分析法的特性是目標(biāo)分層化定量定性分析。為了監(jiān)測的自動(dòng)化與智能化,本文選擇了層次分析法。首先通過對煤礦井下用電設(shè)備經(jīng)由傳感器采集到的參數(shù)建立對應(yīng)的評價(jià)指標(biāo),在層次分析法的指標(biāo)排布中,將三層評估指標(biāo)進(jìn)行級別架構(gòu),用電狀態(tài)的指標(biāo)評價(jià)如圖2所示。

    圖2 用電設(shè)備狀態(tài)評價(jià)層次劃分

    礦井相關(guān)用電設(shè)備首要任務(wù)是保持不間斷運(yùn)行,在運(yùn)行過程中的監(jiān)測也需要做到同步輸出,因此,對設(shè)備的信息采集就要確??煽啃?、安全性和實(shí)用性[3]。

    層級劃分方法流程首先是建立綜合評價(jià)體系,評價(jià)聚類因子的基礎(chǔ)是構(gòu)建狀態(tài)指標(biāo)體系,然后構(gòu)建各層次的判斷矩陣A,矩陣的構(gòu)建有助于權(quán)重的匹配分析。根據(jù)聚類因子的指標(biāo)體系,在三層的指標(biāo)構(gòu)建中,將指標(biāo)層與其子層中的要素進(jìn)行兩兩比較,通過比較結(jié)果區(qū)分各要素的自身權(quán)重,分析要素的重要性并且根據(jù)依據(jù)給出判斷,通過評估指標(biāo)分析出判斷矩陣,并進(jìn)行構(gòu)造。然后經(jīng)由矩陣判斷最大特征值中的計(jì)算權(quán)重,根據(jù)矩陣計(jì)算特征值,并且將對應(yīng)的特征向量輸入到矩陣中,得到矩陣權(quán)重值的表達(dá)式:

    式中,A表示根據(jù)指標(biāo)權(quán)重構(gòu)建的矩陣;ω表示λmax對應(yīng)的A的向量,對ω經(jīng)歸一化可以得到權(quán)向量;λmax表示A的最大特征值。然后在矩陣及其對應(yīng)權(quán)重值的基礎(chǔ)上,對其進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。引用判斷矩陣中的一致性指標(biāo),與矩陣原有的隨機(jī)一致性進(jìn)行判斷,并且根據(jù)判斷結(jié)果對矩陣進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過上述流程,完成對用電狀態(tài)指標(biāo)評價(jià)的架設(shè)。

    1.4 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建監(jiān)測模型

    本文結(jié)合上述用電設(shè)備的確定以及各用電狀態(tài)的權(quán)重值評估,對煤礦井下用電狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測模型進(jìn)行建設(shè)。選用基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下的監(jiān)測模型,該模型主要是根據(jù)微波信號穿過礦井后,由井下用電設(shè)備散射地面信息,再次經(jīng)由礦井后被傳感器所接受的信息原理,構(gòu)建模型的用電參數(shù)和煤礦井下用電設(shè)備參數(shù)的特征信息,從而有效反映用電狀態(tài)。模型公式如下:

    在預(yù)測集樣本精度統(tǒng)計(jì)中,模型的精度評價(jià)指標(biāo)有所下降。將用電狀態(tài)的實(shí)測值作為因變量,用電指數(shù)和傳感參數(shù)運(yùn)算值作為自變量,分別建立不同參數(shù)不同煤礦井下作業(yè)時(shí)期的反演模型,為使所建模型更有意義,本文均選擇一次函數(shù)進(jìn)行模型擬合。通過擬合可以對煤礦井下不同時(shí)期用電狀態(tài)進(jìn)行較好的監(jiān)測。

    1.5 捕捉匹配用電實(shí)時(shí)狀態(tài)中的突變

    在我國額定用電頻率的規(guī)定下,對于正常運(yùn)行的用電設(shè)備,一般有著頻率偏差的限制。但在實(shí)際的煤礦作業(yè)中,電流波形的頻率不斷變化,且頻率因波形變化產(chǎn)生漂移。本文對于用電狀態(tài)中突變的捕捉匹配采用彈性滑窗算法,因此,在電力采樣頻率不變的情況下,滑動(dòng)時(shí)間窗的大小固定,暫且設(shè)定該值為N,根據(jù)固定值N,同樣能夠確定采樣點(diǎn)數(shù)也為固定。而在頻率產(chǎn)生一定的位移后,實(shí)際的滑動(dòng)彈窗與原有設(shè)定中滑動(dòng)彈窗的數(shù)值產(chǎn)生了差別,若是仍然按照采樣固定值以及時(shí)間窗的大小N值進(jìn)行計(jì)算,則會(huì)出現(xiàn)誤差,為了解決這個(gè)問題,本文將對傳統(tǒng)彈性滑窗算法進(jìn)行優(yōu)化運(yùn)用[4-6]。

    1.2.2 合理用藥以及管理質(zhì)量調(diào)查 在2018年1—3月復(fù)查,其中完成2次調(diào)查對象174例。復(fù)查調(diào)查過去6個(gè)月的用藥依從性情況,糖尿病二級管理質(zhì)量指標(biāo)。

    對于該算法的優(yōu)化,首先在頻率產(chǎn)生漂移之后,基于對其所產(chǎn)生誤差修正的思想,將采樣窗口中根據(jù)頻率誤差產(chǎn)生單行變化進(jìn)行計(jì)算,并且在頻率的變化下,時(shí)間窗也會(huì)產(chǎn)生對應(yīng)的變換,因此,滑動(dòng)FFT 的時(shí)間窗大小為:

    式中,fs為彈性窗口的采樣頻率;f為信號頻率;n為窗口內(nèi)的周波數(shù)。隨著采樣點(diǎn)數(shù)和時(shí)間的變化,窗口內(nèi)的周波數(shù)會(huì)隨著信號頻率發(fā)生變化,而信號頻率的取值范圍為:f±Δf。由于頻率漂移量的變化,Δf?f,所以滑動(dòng)時(shí)間窗口也會(huì)發(fā)生變化,而滑動(dòng)窗所選中的樣本序列也會(huì)生成新的序列,并且通過窗口內(nèi)的周波數(shù)被分成了兩個(gè)部分,當(dāng)N2?a時(shí),窗口中的遷移相變成了1,a為原有時(shí)間窗口在位移變化后與現(xiàn)在時(shí)間窗口產(chǎn)生的距離。

    因此,優(yōu)化后的彈性滑窗FFT 算法,在上述公式的聯(lián)合計(jì)算下,獲得參數(shù)a,根據(jù)a的具體數(shù)值作相應(yīng)調(diào)整并且遷移窗口的相位,即可完成對于算法效率的提升。

    在上述的算法流程中,完成了基于本文所需用電狀態(tài)監(jiān)測的算法優(yōu)化,因此,在算法的運(yùn)用下,要利用FFT 實(shí)現(xiàn)對用電狀態(tài)突變的捕捉。彈性滑窗算法的突變捕捉流程如圖3所示。

    圖3 彈性滑窗算法下的突變狀態(tài)捕捉流程

    首先在用電設(shè)備進(jìn)行用電監(jiān)測時(shí),需要對其初始值進(jìn)行計(jì)算,通過對某一位移點(diǎn)的測定,對其進(jìn)行實(shí)時(shí)頻率的計(jì)算,并判斷閾值,根據(jù)閾值結(jié)果對滑動(dòng)窗口進(jìn)行調(diào)整。結(jié)合設(shè)備用電狀態(tài)與突變模型的實(shí)際參數(shù),對狀態(tài)變化前的匹配進(jìn)行忽略,以便減少算法消耗,去除冗余數(shù)據(jù);而當(dāng)用電狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),則需要將數(shù)據(jù)與模型進(jìn)行成功性匹配,當(dāng)一個(gè)狀態(tài)在周波上演進(jìn)時(shí),則完成對于突變的捕捉,該位置與時(shí)間點(diǎn)需要被記錄并且顯示突變的參數(shù)信息,處理結(jié)束后則行進(jìn)到下一個(gè)環(huán)節(jié)[7-8]。

    1.6 匹配用電狀態(tài)的監(jiān)測結(jié)果

    在上述流程中對用電狀態(tài)的突變狀態(tài)進(jìn)行了捕捉,所捕捉到的數(shù)據(jù)信息需要經(jīng)由匹配環(huán)節(jié)的對照,進(jìn)而判斷其是否需要進(jìn)一步傳輸。本文為了實(shí)現(xiàn)用電狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測,選擇K-means聚類算法來實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)匹配[9-10]。

    本文所選擇的聚類算法為劃分法的一種,具有比較高的算法效率,算法流程如下。

    首先輸入簇的個(gè)數(shù),以及數(shù)據(jù)樣本的個(gè)數(shù),然后輸出簇。從數(shù)據(jù)樣本中選取任意同簇?cái)?shù)相同的樣本,作為初始的簇的合集,然后將各樣本到簇中心的距離分別進(jìn)行計(jì)算,并在分散排列中以就近原則分配樣本。在分配后的各簇中,重新計(jì)算簇的中心,然后通過準(zhǔn)則函數(shù)與計(jì)算結(jié)果相比較,收斂成功則繼續(xù)流程,失敗則重新計(jì)算中心。將給定的簇排列成集,將不同的樣本數(shù)量進(jìn)行序號排列,計(jì)算出簇子集的均值[11-12]。

    2 試驗(yàn)論證

    將本文所設(shè)計(jì)的基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的煤礦井下用電狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法與基于AP聚類算法下的用電狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測方法進(jìn)行參數(shù)對比,為展示兩種方法的測試效果,對比分析不同狀況下的用時(shí)所消耗時(shí)間的長短,選定了4組試驗(yàn)樣本,將不同技術(shù)進(jìn)行對比,得出各方法的效果。

    2.1 試驗(yàn)說明

    為了驗(yàn)證本文所設(shè)計(jì)的對于煤礦井下用電狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測方法的有效性,將所設(shè)計(jì)的方法與基于AP聚類算法下的用電狀態(tài)實(shí)施監(jiān)測方法進(jìn)行參數(shù)對比,為了使試驗(yàn)結(jié)果具有簡明性,設(shè)置本文方法為試驗(yàn)組,基于AP 聚類算法下的方法為對照組。實(shí)驗(yàn)以兩種方法中對于異常數(shù)據(jù)的匹配捕捉所消耗時(shí)間為對照,分析不同狀況下的用時(shí),所消耗的時(shí)間越短,代表該方法的效果越好。

    2.2 試驗(yàn)準(zhǔn)備

    本文的試驗(yàn)建立的環(huán)境見表2。

    表2 實(shí)驗(yàn)參數(shù)

    為了展示本文所設(shè)計(jì)方法下的監(jiān)測效果,試驗(yàn)環(huán)境中設(shè)定了電氣設(shè)備的異常狀況,對其監(jiān)測方法進(jìn)行檢測。試驗(yàn)選定了4組試驗(yàn)樣本,樣本中突變數(shù)目分別為5,10,15和20個(gè)。將不同技術(shù)進(jìn)行對比,測試最終煤礦井下用電狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測結(jié)果。

    2.3 試驗(yàn)結(jié)果

    兩種方法對突變捕捉及匹配的用時(shí)消耗對比結(jié)果見表3。

    表3 監(jiān)測突變用時(shí)對比

    由表3中的數(shù)據(jù)可知,試驗(yàn)組在用電狀態(tài)產(chǎn)生5個(gè)突變,對突變進(jìn)行捕捉匹配并將結(jié)果進(jìn)行輸出的用時(shí)為0.26 s,而對照組需要花費(fèi)4.68 s才能完成對于用電狀態(tài)的監(jiān)測。當(dāng)突變數(shù)據(jù)增加到20個(gè)時(shí),實(shí)驗(yàn)組對突變監(jiān)測的用時(shí)為3.55 s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于對照組在同等突變數(shù)目下的18.74 s,所以由表3數(shù)據(jù)得出,本文所設(shè)計(jì)的基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下的監(jiān)測方法能夠做到對于用電狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測,和對突變狀況的及時(shí)輸出。

    3 結(jié)論

    本文針對煤礦井下用電狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測,在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的基礎(chǔ)上完成了方法設(shè)計(jì),通過對用電設(shè)備及其權(quán)重值的分析,在物聯(lián)網(wǎng)模型的技術(shù)輔助下,對用電實(shí)時(shí)狀態(tài)中的異常突變進(jìn)行捕捉和匹配,最后輸出匹配數(shù)據(jù),呈現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測效果。通過監(jiān)測方法能夠加快狀況監(jiān)測的效率,對結(jié)果進(jìn)行及時(shí)輸出,為煤礦井突發(fā)狀況的處理爭取時(shí)間。同時(shí)對煤礦井下供電系統(tǒng)全局節(jié)能優(yōu)化控制具有重要意義。

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