对井下安全供电及保护的探讨

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保证井下安全用电的措施

保证井下安全用电的措施

保证井下安全用电的措施
地下矿井生产动力电气设备众多,保证井下安全用电是矿山生产保障的重要内容。

以下是保证井下安全用电的措施:
1. 矿井电力系统的接地
矿井生产用电设施均应接入地线,所有设备必须符合国家规定的电气设备安全
标准,按规定定期进行检测,确保矿井电气系统的完好性。

2. 监控电气设备的运行状态
矿井电气设备的运行状态应定期进行检查,记录现场数据,如设备温度、电压、电流、频率等参数,及时发现问题进行处理,确保设备的正常运行和安全使用。

3. 定期进行电气线路维修
矿井电气线路作为重要的工作环节,必须定期进行检查和维修,确保电气线路
的正常使用。

4. 在电气设备上进行安全标识和防护措施
在电气设备上进行安全标识和防护措施,如警示标志、绝缘板等,提高使用人
员的安全意识。

5. 进行电气设备安全保护措施
安装过流、过载、保护继电器等保护装置,确保电气设备在过载、短路等突发
情况下自动断电,保证使用人员的安全。

6. 实施定期检查和维护
对矿井电气系统定期进行检查和维护,并建立主题清单,落实问题的整改和解决,确保矿井电气系统的可靠性和安全性。

总之,保证井下安全用电是矿山生产保障的重要内容,对电气设备的安全保护、维护与检查必须要达到规范和标准,才能确保矿井电气系统的正常工作和安全使用。

煤矿井下供电安全保障措施

煤矿井下供电安全保障措施

煤矿井下供电安全保障措施随着现代化矿山的建设,安全生产已经受到越来越多的关注。

在煤矿生产中,电力系统被广泛应用,在井下,电力系统是保障生产所必需的支撑。

然而,煤矿井下的供电环境与一般的电力系统有所不同,其所处环境十分特殊,一旦出现问题,不仅会导致生产事故的发生,也会危及工人的生命安全。

因此,煤矿井下的供电安全保障非常关键。

本文将从几个方面介绍煤矿井下供电安全保障措施。

1. 设备安全保障在煤矿井下电气设备保养和维修过程中,最重要的是设备的安全保障。

为了保证设备的正常运行和便于保养,需要给电气设备配备防爆封闭措施。

设备必须符合国家的电器安全标准,防止在使用时因短路等原因引起火灾等危险事件。

同时,在井下设备在正常运行时会产生大量的热量,在机房、变电房等设备周围应设计清理系统,定期清理电气设备的灰尘和油污,确保设备运转畅通。

2. 照明设施在煤炭井下,环境的光线条件处于极差的状态。

为确保生产效率,井下较为开阔的工作面需要照明设施。

一般情况下,井下的照明设施可以采用LED或者气体放电灯组成的照明系统。

这些照明设施可以有效缓解照明不足的问题,保障工作场所的安全,避免工作人员在光线不足的环境下发生事故。

3. 充电措施作为供电系统中的重要组成部分,充电设施的安全使用显得尤为重要。

在井下的充电过程中,应注意防止电池因未能及时维护而退火或具有过载状态的现象。

同时,在井下的充电设备要设置检测和监控装置,确保井下的充电设备没有缺陷,并且能够及时的发现并处理问题,避免因电池退火引发的事故事件。

4. 电气安全标准在供电过程中,煤炭井下还应制定相应的电气安全标准。

在生产过程中,电气设备应能够满足标准规定的安全电气参数,定期检查维护设备,清理电缆皮肤。

同时,煤炭井下应设立专人负责电气设备安全检查,保障设备在安全稳定的状态下运行。

5. 家具供电系统的选择一般煤炭井下的设备可以通过用电缆供电,但在重要生产环节需要可靠的电力供应,应通电缆线供应,采用家具供电系统。

煤矿井下低压供电系统及保护研究

煤矿井下低压供电系统及保护研究

煤矿井下低压供电系统及保护研究随着现代化煤矿生产的不断发展,井下低压供电系统的安全稳定性以及保护功能越来越受到重视。

煤矿井下低压供电系统及保护研究就是针对这一需求进行的。

1.供电系统的组成井下低压供电系统是由变电所、联络箱、分配箱、控制器、配电箱、补偿器等设备组成,其中变电所是整个系统的供电和配电中心。

变电所与联络箱之间的电缆是整个系统的电源进线,联络箱向分配箱和控制器供电,控制器向各设备供电。

井下低压供电系统具有供电电压稳定、供电可靠、供电容量大等优点,能够为煤矿的生产提供可靠的电力保障。

井下低压供电系统的局限性在于供电电缆的线路长度和线路容量限制。

供电电缆线路长度的限制与电缆阻抗、电压损失等因素相关,若线路长度过长,电压损失会过大;线路容量的限制主要与供电电缆的截面积有关,若截面积过小,供电容量会受到限制。

1.保护系统的作用井下低压保护系统主要是用于保护井下低压供电系统及设备的安全稳定运行。

保护系统能够检测电路中的故障信号,并在出现故障时进行分断保护,防止事故事件的发生,确保井下工作人员的人身安全。

井下低压保护系统主要分为过流保护、短路保护、欠压保护、接地保护等几种类型。

过流保护是指当电路中的电流超过额定值时,自动分断电路,避免设备过载损坏;短路保护是指当电路中存在短路时,自动分断电路,避免设备短路损坏;欠压保护是指当供电电源电压低于额定值时,自动分断电路,避免设备无法正常运行;接地保护是指当电路中存在接地故障时,自动分断电路,避免漏电损伤人身安全。

井下低压保护系统具有速度快、精度高、灵敏度强、自动切除等特点。

它能够快速准确地检测电路中的故障信号,并进行自动分断保护,保障设备和工作人员的安全。

三、结论煤矿井下低压供电系统及保护研究是为了确保煤矿生产的安全稳定和保障煤矿工作人员的人身安全。

井下低压供电系统具有供电电压稳定、供电可靠、供电容量大等优点,但也存在供电电缆线路长度和线路容量限制的局限性。

小谈井下三大保护2

小谈井下三大保护2

小谈井下三大保护煤矿作业环境的特殊性决定了煤矿安全的重要性、严肃性。

为了确保井下供电系统安全、可靠的运行,井下三大保护可谓举足轻重。

做好井下三大保护可对整个井下供电系统的安全提供坚实的“防护门”。

“三大保护”包括过流保护、接地保护、漏电保护。

首先谈谈接地保护,井下要想形成一个完善的接地保护,就必须有一个完整的井下接地网。

井下接地网的主接地母线须经中央主水仓主接地极引出,通过内接地线把井下所有电气设备外壳连接起来,各电器设备外壳设外接地线。

离主接地极较远且重要的的设备设局部接地极,需做实验的另设辅助接地,这样就形成整个接地网络系统。

形成接地网的好处是:各个电气设备之间的接地形成一种并联关系,当其中任何一电气设备接地失效后,其接地电流可通过临近电气设备的接地线进行分流,起到安全保护的作用。

大家都知道,流经人体电流的安全极限值为30mA·S。

漏电电流产生的能量达到0.28mJ或700—800℃时,就会引起瓦斯或煤尘爆炸所以必须限制漏电电流。

而漏电保护则就是专门为此而生,漏电保护可断开或闭锁故障线路,确保线路安全。

目前我矿井下所用开关大部分是华荣集团所产(该开关目前在国内市场上较为先进,保护全面)还有小部分为河南济源所产,下面以华荣的开关为例:井下高开采用的是功率方向式漏电保护,主要由三相五柱式电压互感器二次测的开口三角形接线提取零序电压,由零序线圈提取零序电流,经微电脑对获取的信号进行处理作出处理结果;馈电开关采用零序方向式漏电保护,为保证漏电保护的选择性,对馈电开关需进行总开关或分开关的设置,分开关须采用选择性漏电保护。

馈电开关的漏电保护对线路实行全面保护,它既能在开关未合闸前进行漏电闭锁保护,同时也能在开关运行中当绝缘电阻低于设定门槛值时进行漏电跳闸保护(一般1140V———20KΩ;660V———11KΩ),用于漏电保护的三相电抗器可补偿电网对地分布电容。

磁力启动器则只能在开关未合闸之前对线路进行绝缘检测,若绝缘电阻小于设定值则闭锁(一般1140V——40KΩ;660V——22KΩ),无法合闸送电。

浅析煤矿井下低压供电系统及短路保护措施

浅析煤矿井下低压供电系统及短路保护措施

浅析煤矿井下低压供电系统及短路保护措施煤矿井下低压供电系统是煤矿井下电气设备的重要组成部分,其稳定运行对煤矿的生产安全起着至关重要的作用。

本文将对煤矿井下低压供电系统及其短路保护措施进行浅析。

煤矿井下低压供电系统通常由主变压器、配电变压器、配电线路和配电开关设备等组成。

主变压器将高压电能通过变压器变成低压电能,然后通过配电变压器输送到各个用电点。

配电线路负责将电能从变压器输送到各个用电设备,而配电开关设备则用于控制电能的开关、保护和检修等。

煤矿井下低压供电系统的运行稳定性是煤矿生产安全的保障。

井下环境特殊,通风不良,潮湿多尘,因此设备的绝缘强度要求较高。

同时,为了避免电器设备长时间运行过热引起事故,供电系统中通常设置过载保护装置。

这些装置可以自动切断电路,以保护设备和人员的安全。

在煤矿井下低压供电系统中,短路是一种常见的故障。

短路是指电路中两个或多个导体之间发生了非正常的电气连接,使电能在这些导体之间形成了低阻抗路径,导致电流过大,可能对设备和人员造成危害。

因此,保护煤矿井下低压供电系统免受短路的侵害至关重要。

短路保护措施主要包括短路保护装置和地线保护装置。

短路保护装置通过检测电路中的电流和电压变化,当发生短路故障时迅速切断电路,防止过大的电流对电器设备和人员造成伤害。

常用的短路保护装置有保险丝和熔断器等。

这些装置通常安装在电路的起始位置或者重要的断路器上,当电流超过设定值时,保险丝或熔断器会自动断开,保护供电系统免受短路的影响。

地线保护装置则是通过监测电路中的接地电流来保护供电系统免受短路的危害。

当电路发生短路时,电流会通过设备的金属外壳或者其他导体进入地面,这时地线保护装置会检测到接地电流的变化,从而迅速切断电路,以减小事故的发生概率。

地线保护装置通常安装在电源的配电柜和设备的控制柜等位置。

总之,煤矿井下低压供电系统及其短路保护措施是保障煤矿生产安全的重要组成部分。

合理选择和安装短路保护装置和地线保护装置,对井下供电系统的稳定运行和人员的安全起着关键的作用。

煤矿井下安全供电

煤矿井下安全供电

煤矿井下安全供电前言煤矿是一个充满危险的地方。

在煤矿井下工作,人们不仅要面临地质条件的挑战,还必须时刻注意设备的安全性和用电的稳定性。

而能源供电是保障煤矿安全生产的重要保障之一。

本文将介绍煤矿井下安全供电的相关内容,包括井下用电的特点、煤矿井下电源的选择、井下电源的保护和监测等方面。

希望能够对煤矿井下的工作人员和相关从业人员有所帮助。

井下用电的特点井下用电与一般用电有很大不同。

不同地质环境、不同工艺制程和不同工作条件都会对井下用电的特性产生重大影响。

在井下用电方面,需要考虑以下特点:1. 环境温度井下环境温度通常比地面温度高很多,这意味着井下电力设备要承受较高的温度。

特别是在高温和潮湿的环境下,电缆和设备可能会因受潮而短路。

为了适应高温、潮湿的工作环境,井下电气设备需要有一定的防潮、防爆等设计规范,确保稳定运行。

2. 地质条件煤矿井下的地质条件多种多样,例如,在平沙井、斜井和倾斜井中,井下巷道的角度和长度也会有所不同。

因此,需要根据不同的井下条件选择不同类型的电力设备和电缆,并确保在工作过程中用电的最大功率不超过设备和电缆的额定值。

同时,井下设备和电缆安装应符合相关安全规范,并定期进行检查和维护。

3. 短时电压跌落井下设备的启动和停止可能导致短时电压跌落,影响设备的正常运行。

为了避免这种情况,需要选用符合井下条件的电气设备,并考虑配备稳压或扩大功率的设备。

煤矿井下电源的选择为了保证煤矿井下电力的安全、可靠和可控,需要选择合适的电源。

1. 煤矿井下电源类型煤矿井下电源一般分为三种类型:交流96V、交流127V和交流380V。

其中,96V和127V是低压直流电源,适用于一些仪器和设备;380V则适用于煤矿井下的一些重载设备。

不同类型的电源需适配电气设备和工艺流程。

一些工作条件若设备峰值功率值较大,则可能需要选用功率更大的电源以保障其稳定工作。

2. 电源供应方式电源供应方式一般有两种:煤矿井下自备电源和远程供电。

煤矿井下安全供电

煤矿井下安全供电

煤矿井下安全供电是煤矿安全管理工作中非常重要的一环。

在井下工作环境的特点下,井下电气设备的安全供电是保障矿工生命安全的关键因素之一。

本文将围绕煤矿井下安全供电展开讨论,不使用首先、其次、另外、总之,最后等分段语句。

1. 井下电气设备的重要性井下电气设备是矿井中保障正常生产和工作环境的重要设备之一。

井下电气设备涉及到井下采掘、通风、照明等关键设施的供电,直接影响到矿井的生产效率和矿工的安全。

2. 井下电气设备的安全要求井下电气设备的安全供电需要符合一定的要求:首先,需要保证供电系统的可靠性,确保供电稳定、连续,防止因供电中断导致的事故;其次,需要保证供电系统的安全性,防止电气设备故障引发火灾、爆炸等危险;最后,需要保证供电系统的可维护性,便于维修和保养。

3. 井下安全供电的技术措施井下安全供电采取了一系列技术措施来保证供电系统的可靠性和安全性。

首先,采用了双回馈供电系统,即通过多条独立的馈线进行供电,一旦某条馈线故障,可以自动切换到其他馈线上,确保供电的连续性。

其次,利用了隔爆开关、隔爆插头等防爆电气设备来防止火灾和爆炸风险。

另外,在安装电气设备时,还进行了严格的接地和漏电保护措施,以确保电气设备的安全运行。

4. 井下安全供电的管理措施井下安全供电还需要进行有效的管理措施来确保供电系统的正常运行。

首先,需要建立完善的供电管理制度,明确责任分工和操作规程。

其次,需要进行定期的巡检和维护,对供电系统进行全面的检查和保养工作。

此外,还需要开展培训和教育,提高矿工对井下电气设备安全的认识和应急处理能力。

5. 井下安全供电的挑战和改进井下安全供电面临着一些挑战,如煤尘和湿度环境对电气设备的影响,供电系统的老化和磨损等。

为了改进井下安全供电,可以采取一些措施,如加强巡检频率和维修工作,定期更换老化的电气设备,提高设备的密封性和防潮性能。

总的来说,煤矿井下安全供电是矿山安全管理中一项非常重要的工作。

通过采取技术措施和管理措施,可以有效保证供电系统的可靠性和安全性,提高矿工的安全保障水平。

井下电气设备的安全与保护(三篇)

井下电气设备的安全与保护(三篇)

井下电气设备的安全与保护摘要:随着井下运输和采矿工作的发展,井下电气设备的安全与保护成为了关注的焦点。

本文从井下电气设备的特点和安全问题出发,探讨了井下电气设备的安全保护措施和管理方法,并提出了一些建议。

一、引言随着煤矿等地下工艺的发展,井下电气设备的数量和复杂度不断增加,井下电气设备的安全与保护成为了井下工作者的关注焦点。

井下电气设备的安全问题直接关系到工人的生命安全和工作效率。

因此,加强对井下电气设备的安全保护是非常必要的。

二、井下电气设备的特点和安全问题1. 特点:(1)环境恶劣:井下电气设备工作环境恶劣,温度高、湿度大、粉尘多等。

(2)高风险性:由于采矿工作的特殊性,井下电气设备面临着高风险,如短路、过载、跳闸等。

(3)电磁干扰:井下电磁干扰较大,可能对设备的正常工作造成干扰。

(4)维护困难:井下电气设备的维护困难,一旦有故障需要修理,往往需要多个部门的协调和配合。

2. 安全问题:(1)电击:由于井下环境湿度大,设备绝缘可能会受到损坏,存在电击的风险。

(2)火灾:井下电气设备因过载或短路可能引发火灾,威胁工人的生命安全。

(3)爆炸:井下存在有害气体,电气设备可能引发爆炸。

(4)设备损坏:井下环境恶劣,电气设备容易受到机械冲击、湿气等影响,容易导致设备损坏。

三、井下电气设备的安全保护措施1. 设备绝缘:(1)井下电气设备应采用具有良好绝缘性能的材料,以避免电击事故的发生。

(2)定期检查绝缘材料的状况,发现破损及时更换。

2. 过载保护:(1)井下电气设备应采用过载保护装置,当设备超过额定电流时及时切断电源。

(2)定期对过载保护装置进行测试和校验,确保其可靠性。

3. 短路保护:(1)井下电气设备应安装短路保护装置,当设备出现短路现象时及时切断电源。

(2)定期对短路保护装置进行测试和校验,确保其可靠性。

4. 接地保护:(1)井下电气设备应进行良好的接地,以减小电磁干扰和电压波动的影响。

(2)定期对接地装置进行测试和校验,确保其有效性。

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对井下安全供电及保护的探讨
摘要本文主要介绍了应用较多的三种井下安全供电方式,并对每个供电方式的优缺点进行了简述。

在此基础上,探讨可能导致井下供电安全的各种影响因素,最后介绍了一种通用的保证井下供电安全的技术:分级闭锁选择性断电技术。

关键词煤矿;井下供电;安全
0 引言
安全生产是对所有行业的共同要求,尤其在类似与煤矿等高危产业,我国有煤矿1万多座,更加不能掉以轻心。

其中井下作业是事故发生率较高的工作内容,正是由于其作业环境比较特殊,因此需要大量的照明、爆破与运输等辅助设备。

井下供电就是其中最为重要的内容之一。

1井下安全供电方式的选择
当前我国煤矿井下供电主要采用以下三种方式。

1.1 IT供电方式
IT供电系统在类型上属于三相三线制系统,其主要应用了电源中性点不接地并在此基础之上,把全部金属设备的外露部位通过保护线直接和地面连通进行供电。

IT供电方式比较适合应用于供电距离较短的情况下,其主要优点为良好的供电稳定性与安全性。

按煤矿的井下工作中,其对供电系统的性能要求较高,通常不允许断电情况的发生,在必须断电时,也要采用替代设备以满足通风机用电的基本需求。

当负载导致短路故障或漏电事故引起机械外壳带电时,漏电的电流就会通过大地这一天然导体形成电压,工作人员也会因此形成跨步电压,对其生命安全具有巨大的危害。

因此,IT供电方式主要适用于中小型矿井中的短距离供电系统中。

1.2 TT供电方式
IT供电系统在类型上属于三相四线制系统,其主要应用了电源中性点直接接地并在此基础之上,全部金属设备的外露部位皆通过各自的保护线和大地直接相连。

其供电系统的显著特征主要有以下三点:1)若系统中电气设备属于金属质外壳,当由于电气设备的内部而发生漏电故障时,系统能够借助接地尽可能的降低触电事故的发生。

在煤矿的井下供电过程中,如果遇到井下地面潮湿,TT 供电方式就会将大地对人的导电性放大,产生较高的危险性;2)如果漏电的电流较小,那么熔断器就无法及时熔断,因此还需要增加漏电保护器进行保护。

有时为了保证最大程度上的安全,还可以选择性的配置智能漏电保护线路系统,主要由总保护、分支保护、二总线通信接口三个部分构成。

每个分支保护检测得到的井下数据能够够经二总线加以通信;3)在进行TT系统接地的安装时,需要
耗用的材料尤其是钢材相对较多,且使用后很难回收再利用。

因此,这种供电方式在当前煤矿矿井中的应用范围有限。

1.3 TN 供电方式
TN供电方式是一种三相电网系统,也称为保护接零,指的是以一个中性点接地为基础,系统中所有的电气设备的外露与导电部位皆连接在总保护线上,电源和保护线的中性接地点交互连接[1]。

若电气设备由于某些故障导致金属外壳带电时,造成零线与火线短路的直接回路,又因为其回路的电阻很小,就会致使回路中电流过大,使得熔断器快速熔断或引起空气自动开关跳闸,切断电源。

在不断的发展过程中,TN供电系统又延伸出了TN-S供电方式、TN-C-S供电方式和TN-C三种供电方式,其中的TN-C-S供电方式的线路设置最为简单,且具有较高的安全性,目前被广泛的应用在煤矿井下供电系统中[2]。

2确保安全用电的保护措施
2.1 动态无功补偿技术在煤矿井下供电系统中的应用
煤矿的井下施工需要功率较大的电机,由于供电线路的各种限制,导致工作中的大功率电机和地面供电系统产生除大量的无功功率,导致电能的有用功率大大缩小,对生产效率造成一定的影响。

这时,动态无功补偿技术就成为系统的关键,它不但能够保障电路的供应,稳定电压,还能够降低大量的无功功率。

通常,根据其补偿位置的不同,又可以将补偿方式细分为集中补偿方式、就地补偿方式和分散补偿方式三种。

2.1.1 集中补偿
从位置上看,集中补偿的位置主要在变压器的表压处,有时出现在高压降压器的母线之上。

其主要优点为维护简单,能够有效降低配电网、用户变压器和专用线路上的无功负荷,降低电能损耗。

2.1.2分散补偿
此种补偿方式的安装位置有高压供电线路与低压供电线路两种,若其安装位置在低压线路上,则具体位置应该为低压线路的母线之上,这样就可以有效提高功率因数,降低线路中电流,从而降低电损。

2.1.3 就地补偿
就地补偿主要是把补偿位置直接和大功率用电机械进行并联,并安装在其周围,主要的作用就是将无功量经补偿装置就地供给至电动机。

同时此种补偿方式也是以上三种补偿方式中最具节能功能的方式。

煤矿井下供电系统,一般线路都比较长,而且其中的主要大功率用电设备一般位于供电线路的终端,因此可以选
用井下电网终端的负荷中心就地补偿的方式,能够有效做到就地平衡无功电流,稳定供电电压的功能,就地补偿是当前的井下供电系统中最为常见的补偿方式[3]。

2.2 常见供电故障及保护措施
对于煤矿生产企业而言,安全是企业的重要内容之一,而井下供电安全更是煤矿安全生产的前提。

2.2.1井下供电故障的类型及成因
1)高压线路与连接器故障:(1)井下作业的特殊环境造成高压电缆的金属保护带损坏;(2)高压区屏器进水受潮,导致高压断电;(3)高压电缆遭受挤压变形、损坏等,导致高压断电事故。

2)开关柜故障:(1)检修维护不及时,引发开关柜发生断相或者误动作;(2)开关柜的继电器动作失灵;(3)认为操作不当导致开关损毁;
3)变压器故障:在煤矿生产中,几乎所有设备都处在满负荷工作状态,使得变压器的容量很难承担供电负荷,并因此导致变压器过热、绝缘破损等问题,最终出现电火。

2.2.2解决供电系统故障的措施
目前应用最为广泛的就是分级闭锁选择性断电技术,可以保护井下用电系统安全。

其工作原理主要是把防爆外壳接连腔划分成两个部分:电源接线腔与负载接线箱。

接电工作时,负载接线腔首先打开,其作用是在防爆结构失暴之前进行断电,同时接线腔不再带电;在带电时打开接线腔,上级馈电开关就能够主动将其中的电源断开,使电源接线腔不再带电。

这种方法,能够保证维修或者作业人员的安全,还可以降低电火花引发的瓦斯爆炸事故等。

3结论
随着社会经济的不断发展,以及煤矿生产行业技术要求的提高,井下电力系统安全技术也亟待提高,只有在保证井下用电安全的情况下,才能有效保证煤矿的生产安全。

参考文献
[1]刘富海.关于煤矿供电系统可靠性的研究[J].矿业论坛,2011.17.
[2]刘文蔚.煤矿井下供电系统动态无功补偿技术研究[J].煤矿现代化,2010.4.
[3]岳国庆.完善供电系统实现安全供电[J].山西煤炭管理干部学院学报,
2005.4.。

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