当前位置:首页 > 芯闻号 > 产业动态
[导读]北京2022年8月26日 /美通社/ -- 引言:国家发展改革委等部门研究制定《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》指出,到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系;到2035年,各类煤矿基本实现智能化,建成智能感知、智能决策、自动执行...

北京2022年8月26日 /美通社/ -- 引言:国家发展改革委等部门研究制定《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》指出,到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系;到2035年,各类煤矿基本实现智能化,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。西北某矿业集团作为国家重点建设及示范项目,积极推动智慧矿山建设。

构建矿场调度指挥中心智慧"大脑"

煤矿开采是一个极其复杂的体系,包括"采、掘、机、运、通"五大系统,细分为几十个子系统,如何对所有子系统实施智能联控,根据监控数据实现智能决策,是煤矿智能化发展的关键。

为建设矿场调度指挥中心,矿业公司优化原数据中心和矿井云平台统一调度、业务上线效率、灾备能力等核心业务,有的放矢对数据中心基础设施、网络规划、安全、数据中心机房等方面进行整体建设规划,同时面向设备、系统到业务应用,融入5G、云计算、AI应用等技术能力。

目前,矿场调度指挥中心已经成为矿场智慧"大脑",指挥中心的运维人员可以在屏幕上实时精准监控矿井上下全生产过程,同时只需要简单操作,就可以通过智能管控云平台对井下设备进行智能巡检,将分析预警信息进行关联展示,并自动生成巡检报告。

让矿场智慧"大脑"更聪明

在建设指挥中心时,矿业公司由于过往建设周期不同,存在各单位信息化水平参差不齐,资源较为分散等问题,同时随着矿山业务规模的不断壮大,中心侧与矿井侧灵活调度成为新业务快速上线的"拦路虎",实现全面连接、让系统协同联动与控制迫在眉睫。

在西北某矿业集团智慧化矿山建设实施中,采用云-边-端三层建设模式,针对不同应用类型和建设模式进行场景化部署。由于矿山中心侧、矿点侧、边缘侧并不是完全独立的系统,通过浪潮超融合云边协同管理,实现中心侧业务模型一键分发及云上部署,边缘侧数据本地处理,数据高效回传,此外,搭配GIS大屏监控有效降低了业务更新迭代、业务系统升级、日常运维的成本。

构筑智慧矿山基座,浪潮云海超融合助力西北某矿业集团转型升级


在数据中心基础资源具体建设方面,用户在其多个矿点数据中心均采用浪潮云海超融合一体机InCloud Rail,支撑其基础计算、存储、网络资源,承载智能风险管控平台和智慧矿山业务,同时采用GPU裸金属服务器提供AI算力,满足地质模型系统,钻场视频系统等AI计算业务运行需求。采用浪潮云海备份一体机InCloud DP对本地数据资源进行备份,实现不同矿点之间互为容灾备份平台,确保安全生产业务连续不间断运行。分布式存储采用浪潮NVMe构建缓存资源池,通过使用内核级别的IO加速技术和iSER存储传输协议,实现两级数据中心性能提升40%以上,同时整体系统可靠性提升,年平均故障时间缩小为分钟级,通过部署数据中心业务一键分发、批量更新等功能,缩减边缘数据回传数据量,降低时延。

同时,面向矿山业务应用,浪潮超融合对外提供标准API接口,为用户各个业务系统对接提供便捷通道。浪潮超融合对主流操作系统、数据库中间件保持深度兼容性,为用户矿山业务应用部署提供全面的基础服务,目前已成功对接集团智能风险管控系统平台、监控系统等多类型应用,实现智能检测、经营管理。

浪潮超融合推动智慧矿山转型升级

九层之台,起于累土。数据中心作为智能系统基石,支撑公司决策云、矿井管控云业务,以及智能化采、掘、生产辅助、监测监控、经营管理等子系统,建立了矿山集感知、分析、预测、决策与控制于一体的完整智能系统。

基于浪潮超融合系统的数据中心及云计算平台,消除了异构化系统之间的障碍,打破数据‘烟囱',提高业务系统稳定性,降低基础设施建设投资成本和运维复杂度,为后续智慧矿井新业务上线提供充足云计算资源。

伴随全国各个行业智能化渗透率进一步提升,数字技术与生产经营、安全管理进一步深度融合,以超融合为代表的数字化技术在能源行业广泛应用,以智慧之力打造业务管理闭环,实现"智慧矿山"高质量绿色发展,构建坚实数字基座。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭