煤炭电气控制系统及保护接地问题分析

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浅析煤矿井下低压供电系统三大保护

浅析煤矿井下低压供电系统三大保护
2漏电保护
井下漏电保护主要作用:不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,当对地绝缘降到危险值时,能够迅速切断电源,防止绝缘进一步恶化。《煤矿安全规程》规定井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或选择性漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。
漏电保护是保障人身及设备安全的一项重要保障措施,漏电保护分为附加直流式漏电保护、零序电流方向等几种保护方式。目前新集矿区井下供电基本采用附加直流式、零序电流方向式两种漏电保护方式配合系统的漏电保护。当总馈与分馈之间发生漏电故障时,总馈动作跳闸,切断故障电源;当某一分馈所带负荷出现漏电故障情况下,该分馈有选择性的动作跳闸,而其余无故障负荷保持正常运行状态,当对总馈和分馈的设置不合理时会出现设备越级跳闸,2019年4月28日9:28分,板集煤矿-735轨道二石门变电所2#变动力总馈越级漏电跳闸经查是北翼轨道大巷迎头水泵绝缘降低造成动作跳闸,在这个案例中,虽然在故障状态下总馈动作,切断了供电线路,但断电范围较大,没有实现选择性漏电保护,经对总馈和分馈保护器内参数进行检查发现,分馈和总馈漏电延时差较小,且分馈零序电流值调整过大,造成设备越级跳闸。为保证安全供电,将漏电故障影响范围降到最低,我们必须根据根据电网供电负荷实际情况,及时调整保护器参数。
(3)动作可靠性
动作可靠性指供电系统出现故障时,能够可靠动作,不会产生拒动,误动现象。例如一台三相鼠笼电机出现过载,保护器拒绝动作,在长时间过载下,会使设备温度升高,破坏电机绝缘,更严重会烧毁电机,造成事故,这是不希望出现的。所以要求保护要可靠动作。因此我们要对保护进行定期整定及校验,以保证我们的保护能够可靠动作。
(1)选择性
当井下供电系统出现过流故障时,能够迅速切断故障设备的上一级电源,保证其他无故障部分能够正常可靠运行,不得出现越级跳闸,使事故进一步扩大化。

煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地

煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地
从理 论 上 讲 , N C系 统 的 缺 点 是 , P N线 断 线 时 , 断 线点 以后 T— 当 E 在
4 1r _ 系统
通 常称 1r _ 系统 为三 相 四 线接 地 系统 。 该 系 统 常 用 于低 压 共 用 的设备外壳上 , 会出现负载中性点偏移 , 可能出现危 险电压。而且, 若 即用 于 为 装 备 配 电 变压 器 , 外 面 引进 低 压 电源 的 小 型 用 户 。 从 断线 点后某一设备发生碰壳故障, 因为没有 电流回路存在 , 开关装置 用 户 , E没 有 电气 连 接 , 即 不会动作 , 没造成设备外壳带有危险的相 电压。 既然如此, 为什么港口 丌 系统 的特 点 是 中性 线 N 与 设 备保 护接 地 线 P E线接 地 是 分开 的 该 系统 在 正 常运 行 时 , 管三相 不 设备 还 大量 使 用这 种 接地 系统 呢 因为煤 炭 港 口设备 是 以皮 带输 送机 中 性 点接 地 与 P 负荷 平 衡 不 平衡 , 中性 线 N 带 电情 况 下 , E线 不 会 带 电。但 是 , 在 P 在 械及转接塔为主 , 他们都 与大地有着 紧密 的连接 , 产生一种并联接地 这 种 系统 中 , 当外 壳故 障带 电时 , 障 电流 将沿 低 阻值 低 压 工作 接 地 故 效 应 , 得港 口设 备 的 自身 的接 地 电阻都 非 常 小 , 么 安装 在 其 上 各 使 那 由于工作接地的接地 电阻很小 , 设备外壳将带有接近相 电 类低 压 电气 设 备外 壳 自然就 处于 一 个 良好接 地 状 态 。从 供 电角度 来 构成 回路。 压 的故 障对 地 电压 , 较 大 的 电 击危 险 , 有 因此 , 必须 采 用 附 加 的 防触 看, 又可以看作是 P N线在设备的一种良好的重复接地。这样 , E 即使 所 一般 情 况 下 不采 用 T T系统 。 果 必须 使 用 , 如 则应 加 出现 P N 线 断线 , 线点后 侧 设 备 出现 碰 壳故 障 , 备侧 还 有重 复 接 电措 施 。 以说 , E 断 设 装漏 电保护器或其他装置限制故障持续 时间。 在煤炭港 r内, - 一般不 1 地在起作用, 这样就大大的降低了操作人员触电的危险。 采 用 这种 接 地 系统 。 2 T — S 系统 N C— 5l T系统 T N—C—S系统 由两个接地系统组成 , 电系统的前 面是 T 配 N— I T系统是三相三线式接地系统 , 该系统变压器中性点 不接地或 C系统 , 面 则是 是 T 后 N—S系 统 , 它兼 有两 者 的 优 点 , 护 性 能 介 于 保 8 V线 电 压 存 在 ,无 相 电 压 两者 之间 。 系统 一 般 用在 港 口设 有 变 电站 , 压 进 线 的 车 间及 建筑 经 阻 抗 接 地 ,没 有 中 性 线 N, 只 有 3 0 该 低 20 , E各 自独 立接 地 。 这种 系统用 在 煤 炭港 口 物 , 配 电 系统 末 端 有较 高 供 电要 求 或有 较 多 弱 电设 备 的 场所 。 特 ( 2 V)设 备保 护 接 地线 P 即 其 高压 动 力 缆 及 井下 供 电系统 中。 它 的主 要特 点 是 系统 的某 一相 因为 点是 在 进 户 之 前采 用 三 相 四 线 T N—C 系统 ,进 户 处做 重 复接 地 , 进 户 后 变成 T N—S系 统 。 在 港 口 实践 过 程 中 , 这 种 系 统 主 要 用 于 意外发生触壳故障时,由于不构成直接的电气回路使得外壳不会带 系 当然 这种 运 行状 态 也 是 不 T — 系统 的 升 级。 当有 一 个 旧厂 房 或 建 筑 物 需 要 改造 原 有 的配 电 有较 大 的 故 障 电流 , 统基 本 上 可 以运 行 。 N C 系统 时 , 出于 种 种原 因 , 法 更 换 入 户 电源 时 , 们 就 在 线路 入 户 处 , 正 常 的 ,国标 中对 这 种故 障 持 续时 间 也做 了相 关 的规 定 。它 的缺 点 无 我 负载 设 备 外 壳 必须 安装 保 护 接 地 , 这将 大 大 降低 设 备 外壳 与 大地 把 P N线进行重复接地 , E 然后再另外安装接地保护 P E线。需要注 是 , 保证 人 身 安全 。 果 没 有 , 会对 人 身造 成 伤 害 。 如 将 现在 又 意的是 , 中性线 N与保护接地线 P E在进户时共 同接地后 , 不能再有 的漏 电电压 , 任何 电气 连 接 。否则 , E线就 会 失去 了作 用。这 种 系统 的特 点 是 , P 正 出现 了问题 ,上 面 已经 说 了既然 系统 不构 成 直 接 的 电气 回路 不就 是 系统 虽 然 没 有直 接 的 电气 回路 , 是 当在潮 湿 但 常 情 况下 , 系统 的中 性线 N常 会 带 电, E线 不会 带 电。 P 该 P 而 E线 所 安 全 了 吗? 其 实 不然 , 或者 线 路 较 长 、 缘 水 ��

供电系统中保护接地和保护接零问题分析

供电系统中保护接地和保护接零问题分析
2 保 护 接 地 和 保 护接 零 的 区别
壳故 障时 , 设备外壳带上 了相电压 , 若此 时人触 摸外壳 , 就会 有相 当危 险的 电流 流经人体 与电网和大地之 间的分布 电容所构 成的 回路 。而设备 的金属外壳有 了保护接地后 , 由于人体 电阻远 比接 地 装 置 的 接 地 电 阻 大 , 发 生 单 相 碰 壳 时 , 部 分 的 接 地 电 流 被 在 大 接 地 装 置 分 流 , 经 人 体 的 电 流很 小 。 而 对 人 身 安 全 起 了 保 护 流 从 作 用 。T 方 式供 电 系统 在 供 电 距离 不是 很 长 时 , 电 的可 靠 性 高 、 I 供
不很大 , 低压 断路器不一定 能跳闸 , 造成漏 电设 备 的外壳 对地 电 压高于安全 电压 , 属于危险 电压 。当漏 电电流 比较小 时, 即使有熔 断器也不一定能熔。 32 I 统 . T系 I T系统是指在 电源 中性点不接地或者通过阻抗 接地 , 将所有 设备 的外露可导 电部分均经各 自的保护线分别直接接地 , I T系统 般为三相三线制 。用 电设备适用保护接地 , 即其金属外壳 直接 接地 ; 保护接零则非常危险。若设 备外壳没有接地 , 在发生单相碰
们通常会采取保护接地和保护接零措施 。
1 保 护接 地 和 保 护 接 零 的 定 义 11 保护接地 . 保 护接 地就是把 用电设备 的金 属外壳用 足够粗 的金属 导线 与大地可靠地连接起来 。用 电设备采用保护接地 措施后 , 备外 设 壳通过导线与大地有 良好 的接触 ,则 当人体 触及 带电 的外壳时 , 人体相 当于接地 电阻的一条并联支路 。由于人 体电阻远远大于接 地 电阻 , 以大部分 电流通过导线传 向大地 , 所 而通过 人体 的电流

(完整word版)煤矿井下供电三大保护整定细则(word文档良心出品)

(完整word版)煤矿井下供电三大保护整定细则(word文档良心出品)

煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则第一章一般规定第一节短路电流的计算方法第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和电弧电阻也忽略不计。

若需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:第2条两相短路电流还可以利用计算图(表)查出。

此时可根据变压器的容量、短路点至变压器的电缆换算长度及系统电抗、高压电缆的折算长度,从表中查出。

电缆的换算长度可根据电缆的截面、实际长度,可以用公式(3)计算得出。

电缆的换算长度,是根据阻抗相等的原则将不同截面和长度的高、低压电缆换算到标准截面的长度,在380 V、660 v、1 140 V系统中,以50 mm2为标准截面;在l27 V系统中,以4mm2为标准截面。

电缆的芯线电阻值选用芯线允许温度65℃时的电阻值;电缆芯线的电抗值按0.081Ω/km计算;线路的接触电阻和电弧电阻均忽略不计。

第二节短路保护装置第3条馈出线的电源端均需加装短路保护装置。

低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线的保护装置。

第4条当干线上的开关不能同时保护分支线路时,则应在靠近分支点处另行加装短路保护装置。

第5条各类短路保护装置均应按本细则进行计算、整定、校验,保证灵敏可靠,不准甩掉不用,并禁止使用不合格的短路保护装置。

第二章电缆线路的短路保护第一节电磁式过电流继电器的整定第6条 1 200V及以下馈电开关过电流继电器的电流整定值,按下列规定选择。

1.对保护电缆干线的装置按公式(4)选择:2.对保护电缆支线的装置按公式(5)选择:目前某些爆磁力起动器装有限流热继电器,其电磁元件按上述原则整定,其热元件按公式(7)整定。

煤矿井下常用电动机的额定起动电流和额定电流可以从电动机的铭牌或技术资料中查出,并计算出电动机的额定起动电流近似值。

对鼠笼式电动机,其近似值可用额定电流值乘以6;对于绕线型电动机,其近似值可用额定电流值乘以1.5;当选择起动电阻不精确时,起动电流可能大于计算值,在此情况下,整定值也要相应增大,但不能超过额定电流的2.5倍。

煤矿综采工作面供电系统

煤矿综采工作面供电系统

煤矿综采工作面供电系统煤矿综采工作面供电系统是煤炭采矿生产中重要的组成部分,其负责为矿工提供照明、运输及通讯等各种电力设施的供电。

针对煤矿综采工作面供电系统的安全、可靠和高效,已成为煤矿生产安全和生产效益提升的一个关键问题。

为确保供电系统的安全稳定运行和人员的生命财产安全,煤矿综采工作面供电系统的设计与实施应该充分考虑煤矿独特的条件和要求。

1.煤矿综采工作面供电系统的结构煤矿综采工作面供电系统一般包括变电站、进口柜、主柜、断路器、接地开关、故障指示器、计量装置、线路及接线等。

变电站:变电站是煤矿综采工作面供电系统的核心,将输入的高压电源变换成适合各种设备使用的电能,一般由高压分配室、变压器室、低压配电室、控制室等组成。

进口柜:进口柜作为一种重要的开关设备,在煤矿综采工作面供电系统中起到分接高、低压电源及分配不同用电设备的作用。

主柜:主柜是连接进口柜和线路的重要设备,可以进行控制和保护供电系统。

断路器:断路器是煤矿综采工作面供电系统的核心设备,用于保障电路的正常运行。

接地开关:接地开关是用于将煤矿综采工作面供电系统的金属机壳连接地。

故障指示器:故障指示器是用于状态监测的设备,可以快速检测煤矿综采工作面供电系统中的任何异常情况。

计量装置:计量装置是用于检测煤矿综采工作面供电系统的电能使用状况、电力负荷等情况,并作为下一步安排的参考数据。

线路及接线:线路及接线是将电力连接煤矿各地设备的纽带,负责供给照明、通讯、掘进、排水、通风等各种电气应用设备。

2.煤矿综采工作面供电系统的安装流程煤矿综采工作面供电系统的安装流程是一个非常复杂的过程,需要按照特定流程操作,以确保供电系统的安全性和稳定性。

该过程包括设计、验收、调试及安全运行等多个环节。

设计:设计过程必须根据矿井的特点、技术要求、用电负荷特点及矿区内各种设备等因素,提出合理的供电系统方案。

该方案必须经过专业技术人员的审查并组成评审委员会进行评审,确保在设计上符合生产要求,满足安全稳定运行的要求。

选煤厂供配电系统设计简述

选煤厂供配电系统设计简述

选煤厂供配电系统设计简述摘要:随着工业现代化的快速发展为了更好、更合理的利用煤炭资源,选煤厂的建设越来越重要。

选煤厂生产机械化程度较高,生产连续性强,生产机械集中在几个车间厂房中,因而选煤厂对供电要要求较高。

关键词:选煤厂供配电设计选煤厂对供电系统的要求,包括对供配电电压、电源进线线路方面的选择及各级配电室位置的选择,供配电系统和主要电气设备(变压器)选择,并对选煤厂电缆的选择及敷设方式进行了一系列的简述。

1选煤厂对供电系统的要求:选煤厂属于二级负荷,供电中断会造成较大的经济损失。

因而选煤厂供电必须可靠、质量好,保证供电电源的电压和频率稳定。

此外选煤厂供配电系统的接线应力求简单、可靠、运行灵活、检修方便。

供电设备要符合工作境要求:如在有煤尘及爆炸危险场所选用防爆型电气设备,在尘埃、潮湿场所选用防水防尘电气设备。

2配电系统接线:2.1 首先是TN接地系统供配电系统的分类是以系统中的相数和带电导体进行分类PE线的主母线比N线主母线要大的多,PE线主母线的截面按配电变压器主母线单相短路电流动热稳定要求选取。

PE线与N线应分开,其明显好处就是在工业电网上可以和家庭电网一样用上保护人身触电安全的漏电保护,这也就是TN-S接地系统的突出优点之一。

这里需要说明的是,在低压系统的漏电保护是保证人身安全的技术措施,动作时间必需在0.1秒内(指末级)这是大多数,或0.3~0.4秒(指次级)这是少数,没有生命危险,但可能因人而异有伤害。

2.2 变压器接线组与低压系统。

变压器的接线组过去一直选用YY0~12接线组中性点直接接地的三相四线制系统。

变压器的接线组现选为△Y0~11接线组是出于无奈,带来的后果是单相短路电流增大,单相短路发展成相间短路的几率大为提高,短路的后果是严重的。

过去是单相短路时怕空气开关不动作,现在是不怕它不动作,却怕它分不断,扩大成相间短路。

过去几十年来宁可选择前者而不选后者,足见后者出现的后果比前者要严重。

煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究

煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究发表时间:2018-06-19T10:46:40.000Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:李文琪[导读] 摘要:文章分析煤矿井下供电系统出现越级跳闸问题的原因,针对这些问题提出相应的防止越级跳闸的措施,并以煤矿井下低压隔爆开关越级跳闸的原因和分析为例进行具体解决方法的介绍,供同行参考。

(神华神东煤炭集团有限责任公司寸草塔二矿掘锚一队内蒙古自治区鄂尔多斯市 017209)摘要:文章分析煤矿井下供电系统出现越级跳闸问题的原因,针对这些问题提出相应的防止越级跳闸的措施,并以煤矿井下低压隔爆开关越级跳闸的原因和分析为例进行具体解决方法的介绍,供同行参考。

关键词:煤矿;井下供电系统;越级跳闸1引言在煤矿井下的生产作业中,其供电系统不仅起到满足井下作业设备以及照明系统等用电负荷的用电要求,而且确保井下生产所需的监控系统和保护设备的正常作用,保证井下工作人员的生命安全。

但是由于煤矿井下供电系统较为复杂,且由于井下供电系统的运行环境较为恶劣,容易受到电气设备运行故障、设备调试不足以及运行维护不当等问题的影响,从而引发供电安全事故,不仅影响开采设备和照明等用电装置的正常运行,而且容易对电气设备造成破坏,缩短其使用寿命,增加其故障概率和维修费用,而且容易造成严重的人员伤亡事故,以及巨大的经济损失。

所以对煤矿井下供电系统采取必要的防止跳闸措施,加强对越级跳闸原因的分析,在发生越级跳闸时能快速反应和处理,确保供电系统的稳定性和安全性。

2煤矿井下供电越级跳闸原因分析2.1开关控制电源失效问题影响煤矿井下供电系统的可靠性,造成其出现越级跳闸的原因较为复杂,而且井下供电系统容易受到其运行环境的影响,在供电系统的运行中容易出现三相不平衡、电压不稳以及瞬间失压等问题,当出现以上问题时,就容易对供电系统中相应的保护系统或装置造成破坏,造成其控制开关出现故障等问题,因此造成分线路出现故障或短路等问题,导致供电保护系统或装置的电源开关无法继续正常工作,所以就会发生越级跳闸的故障。

2024年煤矿机电管理安全隐患整改指导意见(2篇)

2024年煤矿机电管理安全隐患整改指导意见针对区、州、市三级煤炭监察、监管部门在阜康市联合开展的煤矿安全生产隐患排查治理专项行动中查处的96条机电设备方面的安全隐患,对照《煤矿安全规程》相关规定进行了梳理,现下发各煤矿,希望对矿井机电管理存在的安全隐患整改工作有一定的指导作用。

一、供电系统不完善:1、单电源、单回路供电阜康辖区内的煤矿只有金塔大黄山煤矿、东风福胜煤矿及西沟煤焦公司一、二矿具备了双回路供电的安全条件,其余矿井均未达到了《煤矿安全规程》要求:9万吨/年及以上矿井应由两回路电源线路供电。

这将影响到技改矿井试生产后的验收和取证。

2、中性点接地的变压器向井下供电部分矿井由一台变压器担负井下和地面设施的供电,变压器的中性点虽没有直接接地,但被人为的抽出用于解决工业广场和生活、办公场所220伏的照明。

大多数矿井的照明线路普遍存在乱拉乱接现象,而且无专人维护,这就极有可能因照明线路绝缘破损接地导致变压器中性点间接接地。

3、井下供电线路未使用检漏继电器这一现象主要集中在基建矿井,一些生产矿井虽安装了检漏继电器,但日常检查、维护工作不到位,没有按照《煤矿安全规程》要求进行每天一次的跳闸试验,致使该保护器在许多矿井形同虚设,起不到漏电保护作用。

4、井下电缆敷设、悬挂不合理普遍存在动力电缆与信号、通讯电缆相互缠绕、悬挂一处的现象,容易因动力电缆漏电使信号、监控、通讯系统过电压烧毁,也会因动力电缆通电产生的电场和磁场干扰正常的信号、监控和通讯传输。

很多矿井的电缆绑扎采用铁丝、铜丝等金属材料,致使橡套电缆被勒出较深的槽子,严重地破坏了电缆的绝缘性能。

5、井下电气设备外壳保护接地装置不规范(1)接地极采用钢筋棒,且埋藏深度不够,《煤矿安全规程》规定:局部接地极应用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直全部埋入地板。

(2)接地线截面过小,不符合规程要求:电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25m㎡铜线,或截面不小于50m㎡镀锌铁棒,或厚度不小于4mm、截面不小于50m㎡的扁钢。

电气设备接地装置的问题及解决措施

电气设备接地装置的问题及解决措施摘要:随着经济的发展,电气设备的使用越来越广泛,然而由于设备接地问题引发的设备事故也越来越多。

本文就电气设备接地装置的问题及解决措施进行探讨。

关键词:电气设备;接地装置;问题及解决措施引言:如今随着社会经济和技术的不断发展,电气在人们生活中的应用也越来越广泛,它给人们带来了生活上的方便,但是电气的安全问题也引起越来越多的人们的关注,只有电气正规的安装使用,才能保障人们的人身安全,安装不当可能存在很大的危险,电器的接地设备是防止人身遭受电击的装置,能防止线路损坏、预防因电气发生的火灾、防止雷击和保证电力系统正常的运行。

一、电气设备的接地装置接地装置是用接地线人为的与接地体相连接的总称,接地装置的作用是在电器漏电、出现电压问题或者出现火灾雷击等时保护电路的正常运行和人身的安全。

接地装置的接地电阻值应该符合保护接地以及功能接地的要求,能够承受接地故障电流和对地泄露电流,并符合相应的热、动稳定要求,具有一定的机械强度,并能适应外界的影响。

二、电气设备接地装置的技术要求1. 变电所或配电所对接地装置的要求对于国家的一些强制性的条文中,明确给出了要求,在接地装置安装的《工程建设标准强制性条文》中有明确要求。

需要接地的直流系统的接地装置应符合下列的要求:1.1 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板铺设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。

1.2 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接,当无绝缘隔离装置时,相互的距离不应小于1 米。

1.3 在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。

对于一些又冻土层的寒冷地区,要加大接地装置的埋置深度,埋置的深度要大于冻土层的深度,以保证接地装置正常的运行,防止接地体由于冻土而造成的腐蚀破坏,对于接地网的要求是,它的埋置深度更大,一般会在650mm 左右,但是不能低于600mm,对于变电所和配电所的主要变压器,通常会采用两种方式的接地保护,其中有工作接地和保护接地两种接地方式,与人工接地网相互独立的连接,对于钢接地体和接地线的最小规格在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)中有明确的要求。

煤矿井下供电系统常见故障及保护分析

煤矿井下供电系统常见故障及保护分析摘要:煤矿产业作为我国的传统产业,在我国经济发展中的作用不容忽视。

煤矿行业的工作内容与其它行业有一定的区别,对安全性的要求也越来越高。

近些年来,煤矿井下工作的事故频繁发生,让人们更加注重煤矿井下工作的安全性问题。

其中煤矿井下供电系统漏电就是急需解决的问题之一,为了更好的保证煤矿企业生产和工作的安全,应该做好有效的防范措施。

文章重点就煤矿井下供电系统常见故障及保护措施进行研究分析,旨在为业内人士提供一些建议和帮助。

关键字:煤矿行业;供电系统;常见故障;保护措施引言尽管相关规范标准明确规定煤矿供电系统中配电和用电设备在防爆性能、绝缘性能以及综合保护等功能方面必须达到煤矿矿井工作环境实际要求,但由于矿井供电系统供用电设备自身制造工艺、制造质量、用电习惯以及管理等多方面的影响因素,漏电故障依然是煤矿井下供电系统最为常见的故障,尤其是采掘工作面上的移动类用电设备,最易出现漏电故障。

1煤矿井下安全供电重要性矿井供电系统主要包括供电电源、电网和用电设备,其中电网是电力的运输和控制通道,用电设备包括所有接入电网的电气设备。

由于煤矿是一个庞大的系统工程,涉及到巷道的掘进、煤炭的回采、瓦斯的抽放和水体的疏排等诸多方面,故供电系统的稳定性对于保证矿井安全生产至关重要。

在生产实践中,供电系统故障常会导致电网和设备漏电、突发断电、设备超负荷运行等,若有不慎就可能导致煤尘瓦斯爆炸、水害、火灾和人身触电事故等,而且这些事故的预测预报工作也直接或者间接依赖于矿井稳定供电。

资料显示,我国煤矿约有50%-65%瓦斯爆炸事故均因矿井供电系统失稳造成,约有40%-45%的水害事故因突发停电引起,约有35%-40%的人身触电事故因供电系统的不安全性引起。

鉴于煤矿井下环境的复杂性、多变性和不可知性,只有依靠供电系统的稳定性才能保证通风、排水、运输、瓦斯抽放和监测监控等系统的稳定和可靠,也正是如此国内大型现代化矿井逐渐将本质安全供电作为确保矿井安全生产的基本条件。

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煤炭电气控制系统及保护接地问题分析
摘要:近年来,我国的经济发展和科技水平的提升都在高速运行,但是这些方
面的发展离不开国家最基本供求关系的平衡。

发展速度的加快导致各方面资源的
需求量暴增,以中国的煤炭行业为例,中国传统的煤矿系统安全的不到保障,附
带着蛮多的安全隐患,无法跟上时代发展的脚步,更不要说为国内某些科学技术
的发展提供资源保障了。

越来越多的工程领域会用到电气控制系统的控制及保护,文章就煤炭电气控制系统及保护接地进行了问题分析,以提高整体安全性为目标,通过探讨得出了一些切实可行的解决方案。

关键词:煤炭;电气控制;保护;接地问题;问题分析
引言:我国现阶段的煤炭工业电子自动化程度已经处于国际平均水平,其中
对于煤炭每个环节的用电设备都能够安全运行,这些环节的顺利运行主要靠的是
电气控制电路来实现。

这就是为什么电气控制系统在整个煤炭设备运行有着重要
的地位。

电气控制系统控制着很多分流电路,那些没有规定通过制定路线的电流,就会分流到外部电路甚至会经过底下的岩石、煤层等,这都会对煤炭的正常生产
产生不可估计的威胁,一旦发生漏电危害,就会引发一连串的大型事故,不仅仅
会造成煤层的爆炸,还会导致人员的伤亡那个,最终损失国家的人力资源和与原
料资源,减缓我国的发展速度。

因此,针对这问题讨论成因和解决方案刻不容缓。

一、煤炭电气控制系统常见的故障问题
1.1 煤炭电气控制系统失控
国内很多煤炭电气控制电路建设的年代较为久远,这就要求工作人员定期的
对控制电路详细的检查与检测,一旦发现问题就立刻上报控制电路维修部门,及
时的解决问题,降低发生故障的风险。

一个煤炭企业,其电气控制电路往往是控
制整个矿区的煤炭电气控制系统,工作人员能够实时的对每个区域内的电气控制
系统进行远程操作。

这样的话,一旦整个系统瘫痪,我们就可以及时的通过监控系统检测到究竟
是哪个线路出现了问题,进行精准定位。

但是一定要确保电路的整体安全保障工作,不然一旦无法检测到故障区域,就会导致整个煤炭地区的电气控制系统失控,陷入瘫痪状态,进而拖延工程的正常进行,更会严重威胁到工人的安全。

1.2 腐蚀电缆以及金属管线
电路的分流不当,一些分散电流会通过铺设好的高压电缆等设备,但是一些
分散电流会从管线当中流出,使管线严重受到腐蚀。

还有一些其他原因导致电缆
等线路受到腐蚀,员工在井下进行作业时,井下的水质一般是呈酸性,因此酸性
水在电解作用下会不断地腐蚀掉金属表面的氧化膜,加快金属的氧化腐蚀,从而
导致电路漏电或者电路由于电阻变大而使得超过负载的标准值,影响到该地的煤
炭行业的正常作业。

这些问题必须尽快的找出解决措施,改进电气控制系统的电
路控制,这样才能保证国内煤炭企业的正常运行,保障工作人员的生命安全和企
业的利益。

二、煤炭电气控制系统的相关预防措施
2.1 低压电网
做好井下电网的电气安全防护措施,传统的防护措施过于单一,仅仅对每个
独立的可能出现安全隐患的地方,没有进行系统化的分析,无法完整的掌握到煤
炭电气控制系统的技术漏洞,从而无法建立一个能够有效预防故障发生的防爆体系。

因而,在实施电气安全的防护措施时,可以应用一些现代新型的技术,引进
快速断电的技术,可以一定程度的保护只能整体的电路安全,一旦出现电压过大、漏电、遇到明火等问题是,智能系统会迅速自动的实施断电功能,保证整体施工
的顺利运行。

2.2 完善漏电保护性能
要想完善漏电保护的性能,就必须从根本找问题进而找到解决办法。

漏电的
故障一般都出现在井下的电网系统,工作人员就要从这里入手,可以针对性的对
地下的电压电网进行漏电的保护,这会大大降低发生漏电故障的风险。

供电部门
也要加大供电力度,保证供电电压的稳定,进而保证整个工程能够顺利的进行下去,也为后续的分流提供保障工作。

通过进行电气控制系统的漏电保护工作,采
用新型的接地分流技术手段,可以很大程度的减少故障的发生率,保障系统的运
行顺利。

三、接地保护中存在的问题及解决措施
3.1 保护接地的重要
接地线的安装和设备的完善极为重要,能够防止在作业时,一些触电事故的
发生。

很多环节的连接都必须极为小心,制作安全性能良好的接地线设备,可以
用一些功能更加完备的更加安全的界限设备,可以很好的保障后续环节的顺利进行。

保障好每根接地线路的长度,尽可能的减少资源的浪费,其中,主要的地级
线路要采用耐腐蚀的金属板,减少金属的腐蚀问题,尤其要禁止线路的串联。

3.2 电气设备要连接完备
在进行电气线路设备的连接时,工作人员必须严格的按照安装流程进行安装,同时要格外的注意连接的方式手段,引进新兴的连接技术手段,必须分清每个线
路所起到的总用,切忌发生线路连接错误的现象,因此,技术人员就要严格的要
求自己,不断地提升自身的技术水平,尽可能的减少在电气系统发生故障时因为
人为因素导致的风险。

而在进行连接设备的检修时,在拆卸设备时,必须格外小心,在拆卸前一定要进行必要的线路分析,在对故障发生处进行检修。

定期的检查,及时解决问题。

四、结束语
综合来说,造成煤炭工程中电气控制系统常见的原因有很多,所以技术人员
必须要提高自身的技术水平,准确的分析和了解电气系统可能会出现的状况,组
队进行针对性的探索和改进相关的控制电路的线路,进而制定出一套专门针对故
障问题的保护方案。

相信经过不断地努力,我们才能够真正的做到保障国内电气
控制系统的正常运行,进而确保煤炭企业的顺利运行和保障工作人员的生命安全。

参考文献:
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[2]陈于.煤矿电气控制系统及保护接地问题分析[J].价值工程,2017,36(12):115-117.
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[4]赵曦.煤炭电气控制系统及保护接地问题分析[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2015(07):243.。

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