供电知识点总结--中国矿业大学
答:(1)由于线路存在阻抗,当输送一定负荷时,线路AB首末端将存在电压之差。见公式(2-28)(2-29)(2-32)。
(2)输送功率与输送距离的乘积决定着线路上的电压损失,常称其为负荷距。
(3)由于受导线截面的限制和线路电压损失的要求,每一标称电压下线路的输电能力是有限的。
34.感应电动机对短路电流的影响
答:(1)电动机向短路点馈送电流;(2)感应电动机供给的反馈短路电流衰减很快,只考虑对短路冲击电流的影响。
35.电气设备的选择和校验
答:对于电器设备,出厂前都要进行热稳定校验,从而确定了设备在t时间内允许通过热稳定电流It的数值,根据短路电流热效应的等效法,即:
It为设备在t内能承受的热稳定电流,可查产品样本。
变电所主接线各支路的开关设备及其联接关系通常作成标准高压开关柜和低压配电屏以供选用,故而主接线图的绘制应与柜、屏的实际布局相对应。绘制变电所的主接线图时,所有电气设备均表示处于不带电状态。
通常,变电所主接线的高低压部分分别绘制。
26.断路器的操作控制与信号回路、不对应、防跳、信号装置、操作电源、保护跳闸方式
4.电能传输的方式
5.组成大型电力系统的优点
6.电网的额定电压等级,用电设备、发电机和变压器的额定电压如何确定
7.电力系统的中性点,中性点运行方式种类、特点和应用,消弧线圈的补偿方式
8.用户供电系统
9.决定供电质量的主要指标
第二章பைடு நூலகம்
10.用户供电系统设计的基本要素
11.设备安装容量、工作制、负荷持续率
答:断路器的控制与信号回路一般分为控制保护回路、合闸回路、事故信号回路和预告信号回路等。注意手动合闸、自动合闸、手动跳闸、自动跳闸等得过程和工作顺序。
当断路器发生事故跳闸后,断路器处于跳闸状态,而控制开关仍留在“合闸后”位置,这种情况称为“不对应”关系。
“跳跃”是指运行人员在故障时手动合闸断路器,断路器又被继电保护动作跳闸,又由于控制开关位于“合闸”位置,则会引起断路器重新合闸。解决方法:设置防止跳跃的电气连锁装置。
中央信号装置按形式分为灯光信号和音响信号。中央信号装置按用途分为事故信号、预告信号和位置信号。
操作电源是指变电所的控制、信号、保护和自动装置及其他二次回路的工作电源。操作电源应满足如下基本要求:1)正常情况下,提供信号、保护、自动装置、断路器跳合闸以及其他二次设备的操作控制电源。2)在事故状态下,当电网电压下降甚至消失时,应能提供继电保护跳闸和应急照明电源,避免事故扩大。
操作电源有直流和交流两种。直流操作电源多用于大型系统,交流操作电源多用于小型系统。
交流操作电源比直流操作电源更简单,保护跳闸可以采用直接动作式继电器或跳闸线圈去分流的方式。使用交流不间断电源(UPS)可以提高交流操作电源的可靠性。
27.配电网的接线方式、结构
用户供电系统接线方式:放射式、树干式(单树干式和双回路树干式)、环式。低压配电系统的接线方式有放射式、树干式、链式配电系统。
桥形接线可用于给一、二级负荷供电。内桥接线适用于线路较长或不需经常切换变压器的情况。外桥接线适用于供电线路较短或需要经常切换变压器的情况。桥形接线线路复杂,高压设备多,操作不便,投资大,在用户供电系统中应用很少。
25.变电所主接线的绘制
答:变电所主接线变电所主接线图应说明:①电源电压、电源进线回路数和线路结构;②变电所的接线方式和运行方式;③高压开关柜和低压配电屏的类型和电路方案;④高低压电气设备的型号及规格;⑤各条馈出线的回路编号、名称及容量等。
常用字符
第一章
1.电能的优点
2.电力系统的组成与结构
3.能源的类型
答:一次能源包括:煤炭、石油、天然气、水能、原子核能、风能、太阳能、地热、潮汐能等。我国一次能源主要是:煤炭、水力和原子能。一般根据所使用的能源的不同,将电厂分为火力发电厂、水力发电站、核电站、风力发电场、太阳能发电场、地热发电厂、潮汐电站等。其它新型能源:可燃冰、海洋能、核聚变能、空间太阳能、氢能。
12.负荷曲线
13.平均负荷、最大负荷、有效负荷与计算负荷
答:(1)平均负荷Pav平均负荷是指电力负荷在一段时间内的平均值。电力用户的年平均负荷Pav可由年电能消耗量与年工作时间之比来计算:
(2)最大负荷Pmax最大负荷是指一年中典型日负荷曲线(全年至少出现3次的最大负荷工作班内的负荷曲线)中的最大负荷,即30min内消耗电能最大时的平均负荷,记作Pmax或P30。
29.电能节约的途径,降压电能损耗的途径,供电系统的节能措施,削峰填谷
答:电能节约的途径:(1)降低供电系统的电能损耗,提高供电效率;(2)生产中的电能消耗,提高电能的生产利用率。
供电系统中的电能损耗包括变压器和线路中的电能损耗。降低电能损耗的主要途径有变压器的经济运行、线路的经济运行、供电系统负荷的经济调配、无功功率补偿等。
15.年最大负荷利用小时数
答:年最大负荷利用小时数Tmax是这样一个假想时间:电力负荷按照最大负荷Pmax持续运行Tmax时间所消耗的电能恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能Wa。
16.负荷计算:需要系数法
17.功率因数及要求
答:按照无功补偿前后划分,功率因数分为自然功率因素和总功率因数,无补偿时的功率因数称为自然功率因数,而补偿后功率因数称为总功率因数。按照功率因数的测算方法,分为瞬时功率因数和平均功率因数。
(2)利用系数利用系数是针对用电设备组而言的。利用系数Kx定义为用电设备组在最大负荷工作班内消耗的平均负荷Pav与该设备组的总安装容量PN之比,即
(3)需要系数需要系数也是针对用电设备组而言的。需要系数Kd定义为用电设备组的最大负荷Pmax(或P30)与该设备组的总安装容量PN之比,即
(4)形状系数形状系数也是针对用电设备组或用户整体而言的。形状系数Kz定义为有效负荷Pe与平均负荷Pav之比,即
(1)一级负荷(关键负荷) 突然停电将关乎人身生命安全,或在经济上造成重大损失,或在政治上造成重大不良影响者。应由两个独立电源供电。
(2)二级负荷(重要负荷) 突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响者。应由两回线路供电。
(3)三级负荷(一般负荷) 不属于一级和二级负荷者。
21.变压器的选择、过负荷能力、经济运行
通过负荷调配来平稳负荷、通过装设电容器来补偿无功这两种措施达到节能的目的。
所谓削峰填谷,就是将负荷曲线高峰负荷时段的部分负荷调整到低谷负荷时段,即要求用户按照负荷变化规律,让部分用电设备躲过系统负荷高峰,而在系统低谷时段运行。
第三章
30.短路的类型、计算短路电流的目的
答:短路类型有三相短路、两相短路、单相接地短路、两相接地短路。
电流互感器:在工作时其二次侧不得开路,否则励磁磁动势剧增几十倍,将产生严重后果:铁心过热,并且产生剩磁。可在二次侧感应出危险的高电压。电流互感器的二次侧有一端必须接地;电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。
电压互感器:在工作时其二次侧不得短路;二次侧有一端必须接地;连接时要注意其端子的极性。
开关柜“五防”:①防止误分、合断路器。 ②防止带负荷分、合隔离开关。 ③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。 ④防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。 ⑤防止误入带电间隔。
目的:(1)选择和校验电气设备、载流导体和整定供电系统的继电保护装置,需要计算三相短路电流;(2)校验继电保护装置的灵敏度还需计算不对称短路的短路电流值;(3)校验电气设备及载流导体的动稳定和热稳定,要用到短路冲击电流、稳态短路电流及短路容量;(4)但对瞬间动作的低压断路器,则要用冲击电流有效值来进行动稳定校验。
t为设备出厂时热稳定时间。
当短路电流通过电气设备时,短路电流产生的电动力应不超过设备的允许应力,即满足动稳定的条件:
某些设备(如电流互感器)由制造厂家提供动稳定倍数kd,选择设备时要求:
对电流互感器要满足如下的热稳定关系:
第四章
36.电力系统继电保护的基本要求
答:对作用于跳闸的继电保护,在技术上有四个基本要求:可靠性(不误动,不拒动)、灵敏性(保护装置对其保护区内发生故障或不正常运行状态的反应能力)、选择性(当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置应先动作,切除故障,而供电系统的其他无故障部分继续运行,满足这一要求的动作就叫有选择性。)和速动性(必须在满足选择性的基础上,要求继电保护在发生故障时尽快动作将故障切除。)
架空线路也存在以下问题:①需占一定的空间,导线距地高度及距邻近建筑物的距离根据电压高低都有明确的规定,往往因为厂区生产厂房密集,人员较多,运输频繁,加之负荷分散,采用架空线时线路纵横交错,占地较大。②架空线影响厂区美化。
电缆线路与架空线路相比
优点:运行可靠,不易受外界影响,不占地面。
缺点:投资大,敷设维修困难,难于发现和排除故障。
23.母线制
答:母线是从配电变压器或电源进线到各条馈出线路之间的电气主干线,它起着从电源接收电能和给各馈出线分配电能的作用。母线制是指电源进线与各馈出线之间的连接方式。常用母线制主要有三种:单母线制、单母线分段制和双母线制。
24.总降压变电所的主接线:线路——变压器组接线、桥形接线
答:线路变压器组接线方式的共同特点:一回电源进线经过一台主降压变压器供电到厂内配电母线上。
(3)有效负荷Pe有效负荷是指由典型工作班负荷曲线(工作班时间为T)按下式计算所得的有效值:
(4)计算负荷从等效的含义上讲,“半小时最大平均负荷”就是等效负荷即计算负荷。
14.负荷系数、利用系数、需要系数与形状系数
答:(1)负荷系数 负荷系数是指平均负荷与最大负荷之比,它反映了负荷的平稳程度。负荷系数常分为有功负荷系数和无功负荷系数:
答:变电所主要电气设备由一次设备(包括变压器、高压断路器、隔离开关、电抗器、并联补偿电力电容器、电力电缆、送电线路、母线等)和二次设备(包括测量仪表、控制与信号回路、继电保护装置、制动装置以及远动装置等)组成。
2024年煤矿安全供电知识
2024年煤矿安全供电知识
煤矿安全供电知识是指在煤矿开采和生产过程中保证供电系统的安全运行的相关知识。
以下是一些与煤矿安全供电相关的重要知识点:
1. 电气工程安全规范:煤矿电气设备和供电系统必须符合国家相关的安全规范和标准,如GB 50257-____《煤矿用供配电装置及其工程技术规范》。
2. 供电系统布置和设计:煤矿的供电系统应该根据实际情况进行合理的布置和设计,确保电源的可靠性和稳定性。
3. 电气装备的选型和安装:根据煤矿的需求,选择适当的电气设备,并确保其正确安装、可靠连接和良好的绝缘性能。
4. 电气设备的维护和检修:定期对电气设备进行检修和维护,发现并解决潜在的故障和问题,确保设备的正常运行。
5. 火灾和爆炸防护:煤矿供电系统中存在火灾和爆炸的风险,必须采取相应的防护措施,如安装防爆设备、使用防爆材料等。
6. 地面和井下配电系统:煤矿供电系统主要分为地面和井下两部分,各部分都需要有独立的配电系统,并采取相应的安全措施。
7. 应急处理和故障排除:在供电系统发生故障或紧急情况时,应立即采取应急处理措施,并及时排除故障,以保证供电系统的安全运行。
请注意,以上只是一些基本的煤矿安全供电知识点,具体的安全需求和操作规程可能因煤矿的不同而有所不同。
如果您有具体的问题或需要更详细的信息,请告诉我。
供电专业基本知识
供电专业基本知识
供电专业涉及到许多基本知识,以下是一些重要的知识点:
1. 电路:电流所经过的路径叫电路,一般由电源、负载和连接部分(导线、开关、熔断器)等组成。
2. 电源:一种将非电能转换成电能的装置。
3. 负载:取用电能的装置,也就是用电设备。
4. 电流:电荷有规则的定向流动形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。
单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。
5. 电压:两点间的电压具有惟一确定的数值。
电压与标志的参考电压方向有关。
电压有正、负之分。
沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。
6. 电阻:导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示。
当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω)。
7. 部分电路的欧姆定律:流过电路的电流与电路两端的电压成正比,与该电路的电阻成反比。
8. 全电路的欧姆定律:在闭合回路中,电流的大小与电流的电动势成正比,与整个电路的内外电阻之和成反比。
9. 交流电的三要素:最大值、周期(或频率)、初相位。
10. 提高功率因数的意义:提高供电设备的利用率,提高输电效率,改善电压质量。
11. 欠补偿、过补偿和完全补偿:欠补偿表示电流I滞后电压U,过补偿表示电流I超前电压U,完全补偿表示电压U与电流I同相。
此外,供电专业基本知识还包括电力网和配电工的基础知识、雷电防护和欠电压保护等。
这些知识点对于从事供电工作的人来说非常重要,有助于他们更好地理解和应对各种供电问题。
矿山供电要点总结草稿版
矿山供电要点总结1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.两相短路电流用途:两相短路电流数值最小,常用来校验短路保护装置12.13.电能质量标准及其幅值频率(50HZ)和电压()14.煤矿供电保护要求:可靠性、速断性、灵敏性、选择性15.切除短路电流的是:断路器二.简答1.QC83-80启动器如何实现远程控制与停止?答:2.附加直流电源检测式漏电保护(直流捡漏)、零序功率功率方向漏电保护、三个整流管式漏电保护的优缺点。
答:附加直流电源检测式漏电保护(直流捡漏)优点:(1)保护全面(2)对整个供电单元具有电容电流补偿,漏电电流和人身触电电流较小。
(3)动作值整定简单,数值固定,而且能直接反应电网对地的绝缘情况;(4)这种保护装置可以构成一个简单易行、可靠性高、成本低廉且易于查找故障支路的漏电保护系统;缺点:(1)保护无选择性(2)电容电流的补偿是静态补偿(3)保护装置的动作时间较长三个整流管式漏电保护优点:结构简单,不需要另设直流电源,可获得直流检测式漏电保护所具有的保护特性。
另外具有较高的直流电压,所以能够较真实反应电网的绝缘水平。
缺点:动作值受电源电压波动的影响较大和对整流管的反向电压要求较高,因此只适合在较低电压等级电网使用零序功率功率方向漏电保护优点:有较强的横向选择性,当支路发生漏电时,停电范围很小。
缺点:动作电阻值不固定、不能保护对称性故障、不能补偿电容电流。
即与零序电流方向保护类似3.矿用防爆电器种类答:增安型 EXe I 隔爆型 EXd I充油型 EXo I 本质安全型 EXib I正压型 EXp I 特殊型 EXs I4.煤矿企业节电措施(书课件)答:1.加强技术管理,实行计划用电具体措施:①建立日用电量分析制度②实行负荷调整,降低负荷高峰用电量③实行经济运行方式④加强运行维护和检修⑤提高职工的技术素质,养成节约用电的良好习惯,形成人人重视节电、处处注意节电的风气。
2.积极推广节电新技术①采用高效低耗的节能型供用电设备,如采用低损型变压器、高效风机、高效水泵、胶带输送机等。
煤矿供电技术复习
煤矿供电技术复习第一章供电系统基本概念掌握电力系统的电压等级划分。
掌握电网的电压等级和设备的电压等级之间的关系。
了解供电系统的接线方式,有备用接线和无备用接线。
掌握供电系统的主要接线方式。
各种接线方式的优缺点是什么?掌握供电系统中性点的接线方式及其使用场合。
了解电网接地电流的简单计算方法。
第二章负荷计算了解负荷曲线的概念和种类。
掌握计算负荷、需要系数、利用系数的概念和物理意义。
掌握需要系数法计算负荷的方法和步骤。
了解二项式法。
掌握负荷统计中线路功率损耗和变压器功率损耗的计算方法。
了解负荷统计时用电设备的工作方式分类。
了解变压器容量和台数选择的原则。
第三章短路电流计算了解短路的类型,短路危害和短路计算的目的。
掌握无限大和有限大容量系统的区别,并理解发生短路后短路电流的暂态过程。
掌握有名值和标幺值的概念。
了解电流冲击值的概念,什么情况下短路电流可能出现最大值。
掌握供电系统短路计算的方法。
掌握不对称短路计算方法。
熟悉零序回路的绘制方法。
掌握正序等效定则的计算短路电流的方法。
了解电动力效应和热效应的概念,掌握计算步骤。
第四章供电系统电气设备选择。
掌握电弧产生的原因。
掌握电弧熄灭的方法。
掌握高压电气的一把选择方法,熟悉不同电气选择和效验的不同之处。
掌握高压开关设备的结构以及主要区别。
掌握主要的高压开关电器、母线、电抗器的选择和效验的计算过程。
掌握互感器的接线形式和选择方法。
第五章电力线路了解架空线和电缆的结构和组成。
了解杆塔的分类,及各类杆塔的作用。
了解电压降落和电压损失的概念。
了解架空导线和电缆的选择计算。
第六章供电系统继电保护原理了解常规电磁式继电器的工作原理,电磁式继电器的种类。
理解继电保护装置的基本要求。
掌握动作值、返回值、返回系数等概念。
掌握三段式保护整定值的计算、灵敏度效验方法,并理解各段保护之间的相互配置关系。
熟悉变压器的保护配置方法。
掌握差动保护、瓦斯保护的工作原理。
理解差动保护中不平衡电流产生的原因及其消除方法。
煤矿安全供电知识
煤矿安全供电知识一、煤矿安全供电的重要性煤矿作为一个充满危险的工作环境,安全供电是煤矿生产中至关重要的一环。
合理、稳定的供电系统能够确保矿井内设备的正常运行和生产的安全进行,而不合格的供电系统往往会导致事故的发生,给矿工的生命安全造成威胁。
因此,煤矿安全供电知识对于矿井的安全经营是至关重要的。
二、煤矿供电系统的基本构成煤矿供电系统主要由以下几个部分组成:输电系统、配电系统、动力系统和监控系统。
1. 输电系统:输电系统负责将外部电力从电网输送到煤矿内部。
这一部分通常由变电站、高压输电线路等组成。
2. 配电系统:配电系统将输送到煤矿内部的电力进行分配和变压,确保电力能够合理分配到各个生产区域。
常见的设备有配电变压器、配电柜等。
3. 动力系统:动力系统是指供应煤矿设备运行所需的电力。
这部分主要包括给井井下设备供电、给运输设备供电、给通风设备供电等。
4. 监控系统:监控系统主要负责对煤矿内的供电系统进行实时监测和故障预警。
这部分通常由监测设备、报警器、监控中心等组成。
三、煤矿供电系统存在的问题及解决方法1. 电气设备老化问题:由于长期使用,煤矿供电系统中的电气设备容易出现老化,从而导致电气设备故障和安全隐患的产生。
解决这个问题的关键是定期检测和维修电气设备,确保设备的正常运行和可靠性。
2. 配电线路安全问题:配电线路是煤矿供电系统中的一个重要部分,但也是事故发生的高风险区域。
解决这个问题的方法是要定期检查线路的绝缘状况,确保线路的安全使用;另外,还应加强线路的维护和管理,尽量避免人为损坏。
3. 供电系统的过载问题:煤矿设备通常需要大量的电力支持,而长时间的过载使用会导致供电系统的损坏和故障。
因此,必须确保供电系统能够承受设备的需求,并采取必要的保护措施,如合理的负荷分配和过载保护装置的使用。
4. 煤矿供电系统的保护问题:保护设备的使用对于矿井电力设备的安全运行至关重要。
有效的保护应包括过电流保护、接地保护、短路保护等,以防止设备损坏和事故的发生。
矿山电工学重点汇总(史上最全的知识点,便于打印).
矿山电工学电力 :电能以功率形式表达时俗称电力。
汇排流:接线中的母线称为汇排流。
功能是汇电力系统:电力由各种形式的发电厂生产,集和分配电能。
经过输送,变换和分配,到达系统和网络结构的基本方式:放射式, 干线式,分散的电能用户,这些生产,环状式。
传输,分配消费的环节,组成放射式分为:单回放式和双回路放射式。
了一个有机的整体,叫做电力系统。
单回放射式优点:系统简单,运行维护方便。
变电所:变电所是汇集电能,交换电压的中间缺点:使用的开关,线路多,供电可环节,它由各种电力变压器和配电器组成。
靠性差。
配电所:不含电力变压器的变电所为配电所。
双回路放射式分为: 单电源双回路,双电源双回路电力网:电力网主要是由各种变电所及各种干线式结线分:直接连接和贯穿连接。
电压等级的电力线路组成, 是电力直接连接干线法优缺点:具有回路少,能使高压配系统的重要组成部分,担负着输送,电装置数量减少, 造价低。
缺点 :当公用的干线变换,和分配电能的任务。
,发生故障时, 全部干线上的负荷供电均中断,可额定电压:能是受电器,发电机,变压器等正常靠性差。
工作的电压, 称为它们的额定电压。
贯穿连接式结线优缺点:此方式的各用户变电所受电器和系统的额定电压正好与等级电压相同,呈串接形式。
由于在连接各用户干线的进出两端发电机额定电压比同级受电器额定电压高5%。
均采用了隔离开关,故有可能减少因一段干线故障电力负荷:电力负荷是决定电力系统规划 ,设计,而引起的停电范围。
以及发电,送电,变电布局的主要依据。
环状式:适用于电源对矿区用户的相对位置居中或供电的可靠性:指供电系统不间断供电的可能程度。
较远,而用户间距较近,并且负荷相差不是很悬电力负荷对供电的基本要求:殊的供电情况。
答:1、保证供电的安全可靠性。
2、保证电能的矿山各级变电所主接线分:单母线 . 桥式,双母线良好质量。
3、保证供电系统运行的经济性。
线路变压器 4种。
供电系统接线 :指由各种电器设备及其连接线构成的电路。
煤矿供电知识点总结
煤矿供电知识点总结一、煤矿供电概述煤矿是国民经济的支柱产业,煤矿供电系统是保障煤矿生产的重要基础设施。
煤矿供电系统主要由电能输送、变电设备、配电设备等组成,其作用是将电力从电厂输送到煤矿,为煤矿生产和设施提供电力支持。
二、煤矿供电系统的运行原理1. 输电线路:煤矿供电系统的输电线路是将电能从电厂输送至煤矿的主要通道,包括高压输电线路和中压输电线路。
输电线路的选址和布设需要考虑地形地貌、气象条件、线路走向等因素,以保证输电的安全和可靠。
2. 变电设备:变电设备是煤矿供电系统中的重要设备,主要包括变压器、断路器、隔离开关等。
变电设备的作用是将输电线路输送的高压电能转换为适合煤矿使用的低压电能,以满足煤矿设备和生产的用电需求。
3. 配电设备:配电设备是将变电设备转换的低压电能分配到各个用电设备的设备,包括开关柜、配电箱、电缆等。
配电设备的作用是将电能合理分配到各个用电设备,以保证煤矿各个部门和设施的正常用电。
三、煤矿供电系统的主要设备及其功能1. 变压器:变压器是煤矿供电系统中的重要设备,其主要作用是将输电线路输送的高压电能转换为适合煤矿使用的低压电能。
变压器的选择需要考虑负载容量、绝缘等级、能效等因素,以保证变压器在煤矿供电系统中的可靠运行。
2. 断路器:断路器是煤矿供电系统中的重要开关设备,其主要作用是在电路过载或短路时,切断电路以保护设备和人员的安全。
断路器的选择需要考虑电流容量、操作性能、灵敏度等因素,以保证断路器在煤矿供电系统中的可靠保护作用。
3. 隔离开关:隔离开关是煤矿供电系统中的重要分隔设备,其主要作用是在设备维修、故障处理等情况下,将设备与电源分离以确保人员和设备的安全。
隔离开关的选择需要考虑分隔性能、可靠性等因素,以保证隔离开关在煤矿供电系统中的可靠作用。
四、煤矿供电系统的安全管理措施1. 设备运行安全管理:煤矿供电系统的设备运行安全管理是确保系统设备稳定、安全、高效运行的关键。
包括设备的定期巡视、检测、维护等工作,以及设施的安全隐患排查和处理等。
中国矿业大学继电保护考试重点知识点
反应外部相间短路故障的后备保护:
测量部分 逻辑部分 执行部分
整定量
电力系统对继电保护的要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性 微机继电保护的特点:维护调试方便、性能优、可靠性高、灵活性强、经济性好 微机继电保护发展方向: 充分利用计算机的特点开发具有新原理的继电保护装置; 计算机保 护的硬件应相对稳定、力求统一、有利于运行管理;自适应继电保护的开发;计算 机保护与变电站综合自动化 第三、四章.电流保护 起动电流: 对反应于电流升高而动作的电流保护而言, 能使该保护装置启动的最小电流称为 保护装置的起动电流。 返回电流:继电器动作后能够返回的条件是:Mdc<Mth-Mm,对应于这一电磁转矩、能使继电器 返回原位的最大电流值称为继电器的返回电流。 系统最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式,称 之为最大运行方式。 系统最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最小的方式,称 之为系统最小运行方式。 h. J 返回系数: h dz. J 返回系数不能太高也不能太低;太高则影响可靠性,太低则影响灵敏性。 起动电流的调整方法:改变线圈匝数(串联,并联);改变弹簧张力 电流速断保护(Ⅰ段)灵敏度校验:
第一章.绪论 故障原因:外部原因: (如雷击、污闪等);内部原因:(如绝缘老化、损坏等);误操作。 故障:短路(纵) :三相短路、两相短路、两相短路接地、单相接地;断线(横) :继电保护 动作于断路器跳闸。 不正常运行:过负荷、频率变化、过电压、振荡 供电质量:电压允许偏差、电网谐波、电压波动和闪变、三相电压不平衡、电网频率、暂时 过电压和瞬态过电压 继电保护的作用与任务:1.发生故障时,自动、迅速、有选择性的切除故障,使非故障部分 继续运行;2.对不正常运行状态发信号通知值班人员进行处理。 保护分类: (1)利用基本电气量的变化:电流保护、低电压保护、距离保护; (2)利用线路 两侧的电流差或相位差:纵差保护、横差保护等 继电保护的构成: 输出信号 输入信号
矿山电工学考试重点
一、填空题1.电力系统是由各种不同电压等级的电力线路将发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。
2.电力网是指电力系统中变电所与各不同电压的电力线路组成的网,是电力系统的重要组成部分,担负着输电、变电和分配电能的任务。
3.额定电压是指发电机、变压器和电器设备等在正常运行时具有最大的经济效益时电压。
4.用电设备与系统额定电压有3、6、10、35、60、110、220、330、500、750几种固定电压。
5.供电电源系统极限按电路拓扑结构可分为三种:放射式、干线式、环式。
6.对属于一级负荷的设备,为使其运行可靠,必须采用完全备用系统供电,即采用两个独立电源的双回路供电。
7.我国一直沿用的30mA极限安全电流。
8.继电保护的基本要求为:快速、可靠、选择、灵敏。
9.煤矿企业总变配电所6—10kv母线上的功率因数一般要求在0.95以上。
10.互感器的功能之一是将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值,通常额定二次电压为100v,额定二次电流为5 A。
11.对于直流回路,三项电网对地的绝缘电阻是并联的,因此低压电网的单项、两项、三项漏电的动作电阻值比例关系为:1:2:312.通常所说的电器上的地:电流通过电阻要产生压降,因此,距接地极越近的地方,在土壤中单位长度的电压降越大;距接地极越远的地方,单位长度上的电压降越小,在20m 以外的土壤中,几乎没有电压降,因此认为该处的电位为零,这就是通常多说的电器上的地。
13.《煤矿安全规程》上规定,接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2欧;每一移动式和手持式电气设备至局部接地极只见的保护接地用的电缆芯线盒接地连接导线的电阻值,不得超过1欧。
14.矿井瓦斯爆炸必须同时具备两个条件:瓦斯、煤尘浓度在爆炸浓度范围之内,以及存在足够高温的点火源。
15.隔爆外壳要有耐爆性和隔爆性。
16.控制电器是用来实现电动机的启动、停止、反转和调速等控制过程的电器。
煤矿供电基础知识
第一节煤矿供电基础知识一、矿山供电的重要性和基本要求电力是现代煤炭工业的主要动力,在煤炭生产中占有十分重要的地位,电力可以方便、经济地远距离输送和分配,也可以方便地和其它各种电能量形式相互转换,并且在在使用中还具有便调度,测量和实现自动控制的优点。
,由于煤炭生产中存在站各种自然灾害,因此煤炭企业对供电工作提出了严格的要求。
1、供电可靠2、供电安全3、保证供电质量4、技术经济合理二、矿山电力负荷的分类1、一类负荷突然中断供电造成人身伤亡事故或损坏重要设备,给企业带来重大经济损失的用电负荷。
如:矿井主要通风机、排水泵,提升机2、二类负荷突然停电会造成大量减产,或使生产停顿较长时间后才能恢复,给企业带来重大经济损失的用电负荷如:提煤设备、空气压缩机3、三类负荷不属于前二种的都是三类负荷三、矿井供电电压等级按照规定,矿井供电系统选用的电压等级有:(1)35kV--矿井地面变电所变电电压。
(2)10kV或6 kV--井下高压配电电压和高压电动机的额定电压。
(3)3kV或1 140V--综合机械化采煤工作面电气设备的额定电压。
(4)660V--井下低压电网的配电电压。
(5)380V--地面和小型矿井井下低压电网的配电电压。
(6)220V--地面和井下新鲜风流大巷的照明电压。
(7)127V--照明、信号、手持式电气设备、电话的最高限额电压。
(8)36 V--井下设备控制回路的电压。
(9)直流250 V、550 V--直流架线电机车常用额定电压。
目前,我国井下供电方式主要有:干线式、辐射式、混合式、移动变电站四种。
井下各配电电压和各种电气设备的额定电压等级如下;高压不应超过10000V;低压不应超过1140V照明、手持式电气设备的额定电压和电话、信号装置的额定供电电压,都不应超过127V;远距离控制线路的额定电压不应超过36V。
井下低压网络的标准电压等级及其相应的平均电压为:标准电压/V 127 380 660 1140 3300 6000平均电压/V 133 400 690 1200 3460 6300四、矿山供电系统矿山供电方式是:由地面变电所6KV母线上引出下井电缆,把电能输送到井下各高压用户和采区变电所,形成地面变电所井下中央变电所采区变电所的三级高压供电方式,采区变电所是把中央变电所送来的6KV电压降为380~660V,用低压电缆向各采掘工作面供电,对机械化程度高、用量大的综采或普采工作面,在采区变电所一般不降压,由采区变电所6KV电压直接用高压电缆送到工作面的移动变电站,移动变电站将电压降到1140V或660V后,由工作面配电点向综采和高档普采工作面的各种用电设备供电。
