矿井低压漏电保护研究

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煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案1. 引言1.1 煤矿井下低压供电系统漏电故障的重要性煤矿井下低压供电系统是煤矿生产中至关重要的设施之一,而供电系统漏电故障则是一个潜在的严重安全隐患。

煤矿井下的照明、通风、排水、机械运输等设备都需要依靠供电系统来进行正常运转,一旦发生漏电故障,将可能导致设备停止工作甚至发生火灾等严重后果。

对煤矿井下低压供电系统漏电故障进行及时的分析和处理显得尤为重要。

煤矿井下环境复杂,通常处于封闭状态,一旦发生漏电故障不仅会影响到生产效率,更可能危及到工人的生命安全。

加强对煤矿井下低压供电系统漏电故障的防范意识,提高漏电故障的检测和处理能力,对确保煤矿生产和工人安全具有重要意义。

只有深入了解漏电故障的原因,并采取相应的预防措施和解决方案,才能有效降低漏电故障对煤矿生产所带来的影响,确保供电系统的稳定运行。

重视煤矿井下低压供电系统漏电故障的重要性,及时采取措施解决问题,对于煤矿生产和工人安全具有重要意义。

1.2 煤矿井下低压供电系统漏电故障的危害漏电故障可能造成电路短路,导致设备损坏或发生火灾事故。

由于煤矿井下环境封闭,一旦发生火灾,可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。

漏电故障还会影响煤矿井下的生产正常进行。

煤矿是一个高度安全要求的环境,任何一次供电事故都可能导致矿工的生命安全受到威胁,同时也会影响矿山的生产计划。

漏电故障还可能给煤矿井下的工作人员带来安全隐患,增加他们的工作压力和安全风险。

在煤矿井下的工作环境,电气设备的正常运行对于矿工的安全至关重要,一旦出现漏电故障,会增加矿工的工作负担和危险。

煤矿井下低压供电系统漏电故障的危害不容忽视,必须采取有效的预防和解决措施来保障矿工的生命安全和煤矿的正常生产。

2. 正文2.1 煤矿井下低压供电系统漏电故障的原因分析1. 设备老化:随着设备的长期运行,煤矿井下低压供电系统中的电缆、接头、开关等设备会出现老化现象,导致绝缘能力下降,容易引发漏电故障。

谈谈煤矿井下供电系统中低压漏电保护

谈谈煤矿井下供电系统中低压漏电保护

谈谈煤矿井下供电系统中低压漏电保护摘要:漏电保护作为煤矿井下供电三大保护之一,在煤矿井下供电安全上发挥着极其重要的作用。

煤矿井下漏电的结果会导致人身触电和瓦斯爆炸危险,因此矿井电网必须装设漏电保护装置,以保证井下高压供电安全可靠。

通过结合实际分析漏电产生的原因,得出漏电预防措施,为煤矿井下预防漏电事故提供理论依据。

关键词:煤矿井下;供电系统;漏电保护漏电保护是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。

在煤矿井下供电系统发生漏电故障,则可能引起瓦斯和煤尘爆炸、电雷管先期爆炸、以及电火灾等事故,不仅会影响到井下供电系统的正常稳定供电,同时还可能威胁到井下作业人员的生命安全,《煤矿安全规程》中,明确规定在煤矿井下这种恶劣供电环境中,必须结合井下用电负荷情况采取完善可靠的防护措施,有效提高井下供电系统供电安全性和可靠性。

1漏电保护原理1.1附加直流电源漏电保护如果检漏继电器上欧姆表显示电网各相对地的绝缘阻值都有较大的下跃,那么电网必定是发生漏电等故障。

为了精确控制电网对地绝缘阻值的变化,可以在电网与地间通过一个的直流电流,如果电流的控制准确,那么电流的大小就能表征电网对地绝缘阻值的变化。

这样,通过简单地检测这条附加电流的变化就能有效地监测漏电。

1.2零序电流保护在漏电故障发生后,故障处电网三相中每一相上都会产生一个电压,即零序电压。

每一相上出现的零序电压都是相等的,而且方向也相同。

有零序电压作用于绝缘电阻上必定会产生电流,及零序电流。

由于变压器中性点与地之间没有零序电流通路,所以变压器内部没有零序电流通过,而零序电流只能在绝缘电阻和故障点之间。

由此可见,对于单一支路来讲,在电源端装设零序电流保护装置,不能反映该线路的故障。

对于多支路的单侧电源辐射式电网中,如果有一个支路发生故障,那么各个分支路中都将有零序电流通过,这些分支上的零序电流汇集到故障处后就集中构成了通过故障处的电流。

低压漏电保护使用现状研究

低压漏电保护使用现状研究
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东媳晨 舛技
2 0 1 3 年 第3 期
低 压 漏 电保 护 使 用 现 状 研 究
华允 东 , 周 峰
( 枣 庄 矿 业 集 团公 司新 安 煤 业 公 司 , 山东微山 2 7 7 6 4 2 ) 摘 要 由于 煤 矿 井 下 环境 的 特殊 性 , 发 生漏 电- 9人 身 触 电 的几 率 远 比一 般地 面 高 , 因此 , 必须采取有效措 施, 预 防 这 类 电 气事 故 的发 生 。 介 煤矿 低 压 漏 电保 护 发展 方向 C d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5—2 8 0 1 . 2 0 1 3 . 0 3 4 8
2 中 性 点 不 接 地 系统 单 相 漏 电工 况
带 电, 而工作人员又接触此外壳 时 , 就会 导致人身触 电 事故 。此时如地 电流 的一部 分将要 从人体 流 过 , 其数
值过大就会造成人员的伤亡。工作人员 触及刺破橡套 电缆外护套而暴露在空气 中的芯线是一 种更加严重 的 人身触 电 , 此时 , 入 地 电流绝 大部 分流经 人体 , 危 险性
( 3 ) 使 电雷管无准 备引爆 。漏 电电流在其 通过 的 路径 上会产 生电位差 , 漏 电电流的数值越大 , 所产 生的 电位差就越大 , 如果 电雷管两 端引线 不慎与漏 电回路 上具有一定 差的两点 相接 , 就 可能发 生 电雷 管无准 备
收稿 1 3期 : 2 0 1 3—0 2— 2 1
保护单元 ” 组成 的低压漏电保 护系统 , 由于检测漏 电电 阻的原理存在重 要缺 陷 , 无 法真 正实现有 选择性 漏 电 保护 , 近年来应用 于广泛 的智能 型低 压 开关 中的选 择 性漏 电保护功能 , 只是应用了单 片机技 术 , 其漏 电保护 原理 没有突破 , 使用效果也很差 。

煤矿低压选择性漏电保护新探

煤矿低压选择性漏电保护新探

煤矿低压选择性漏电保护新探1 问题的提出第一,根据《煤矿安全规程》相关要求:矿井主要高压供电线路上必须安装有选择性的单相接地保护装置,保证在高压线路出现单相接地时接地电流超过安全电流时能够立即切断线路供电,保证供电安全。

在井下低压供电线路上,必须装设选择性漏电保护装置或者检漏保护装置,并保证其正常运行,当线路出现漏电现象、线路绝缘电阻下降到指定数值后,该装置保证能够自动切断漏电的供电线路,在保证供电安全的前提下减少事故影响范围。

第二,井下低压供电系统中常用的漏电保护有三种,分别是漏电保护(非选择性)、选择性漏电保护及漏电闭锁保护。

漏电保护(非选择性)是采用附加直流电源法;选择性漏电保护是取零序电流和零序电压两种信号,若零序电流滞后零序电压近90°,则该支路为故障线路;漏电闭锁则是在开关合闸前通过对负载设备进行检测,若检测设备绝缘值低于设定值则该开关拒绝启动。

第三,漏电保护(附加直流)跳总开关,停电面积大;选择性漏电保护设置在分开关上,只跳漏电支路。

但当供电网络分布电容大到一定程度时,零序电压就降到取不出信号,无法起到漏电保护的作用。

2 选择性漏电保护附加直流电源漏电保护的缺点是没有选择性,只有安装在变压器低压侧总电源开关处。

这样当低压电网任一点发生漏电时,都会引起总开关跳闸,使整个低压电网停电,停电范围大,寻找故障点所需花费的时间较长,对生产的影响也大。

由于矿井供电线路使用的是变压器中性点不接地的供电方式,因而可以安装选择性漏电继电器。

选择性漏电保护具有横向选择性,弥补了漏电保护的不足,即只切断漏电故障支路的供电电源。

2.1 基本原理由变压器中性点不接地电网分析可知:当电网正常运行时,各相对地电压对称,电网无零序电压,也无零序电流;当电网发生不对称漏电时,各相对地电压不再平衡,电网出现零序电压U0,因而必有零序电流I0。

选择性漏电保护的原理就是利用零序电流实现不对称漏电保护的。

它利用零序电流互感器LH作为漏电检测元件。

对矿井低压漏电保护的一些探讨

对矿井低压漏电保护的一些探讨

分段开关也要分断 ,这样才可以保证选择性漏 电的可靠 动 力机 电 专业 性 。所以 ,为 了更可靠地保护线路的安全,还应配合采 参考文献 : 【] 1 胡天禄 . 矿井电网的漏电保护 . 用接坳接零等保护措施 ,电气设备 良好的接地是漏电保 【】 2聂文龙. 应用低压选择性拉祸继 电器的优越性 护的一种 常见措施。采用这种保护措施时,要确保接地 [] 3张文全 , 黄冲 . 井低压漏 电保护可靠性探讨 . 矿 [】 4赵建交. 零序有功电流选线的新型漏电保护 . 电阻符合标准 ,还要确保接地 的接线端子牢 固。一般规
电力与能源
对矿井低压漏 电保护 的一些探讨
文/ 朱桂玲 韩明
摘 要 :本文分析 了井下漏电的原因,从 而介 绍 了矿井低压 漏电保护 的作 用,探讨 了提 高低压漏电保 护的质 量的方法和 中性 点不接地 系统 。 关键词 :煤矿 ;低压 漏电保护 ;措施 ;中性 点不接地 系统 中图分类号 :T 6 4 D 1 文献标 识码 :B 文章编号 :1 0 — 1 6( 0 0 2() 12 1 09 9 6 2 1 )0 3C一0 3—0
坏 系统 的 对称 性 ,但非 漏 电相对Байду номын сангаас地 电压 会增 加 为 原 来 的 ( ) 正 常 运 行 工 况 : 1 各 相 对 地 电 压 为 相 电 一 、 3 ,若 不 及 时 处 理 ,极 易 发 展成 两相 短 路 ,造 成 更 大 压 。2 中心 点对 地 电压 Un O, 电网 无零 序 电 压 。3 倍 、 = 、 危害。 煤矿安全规程 规定 :低压馈电线上必须装设 每相对地电容 电流为l_ H ,并超前相电压9 度 ,由 e j WC 0 漏 电保护装置或有选择性 的漏 电保护装置。 于各相电容 电流对称 ,正常运行时电网无零序电流 。

浅析煤矿井下供电系统漏电保护

浅析煤矿井下供电系统漏电保护
科 技信息
工 程 技 术
浅 析 煤 矿 井 下 供 电 系统 漏 电 保 护
中平 能化 集 团平煤股 份 四矿 赵新 奇
[ 摘 要 ] 电保 护 是 煤 矿 井 下供 电 “ 大保 护 ” 一 , 安 全 生 产 中起 着 非常 重要 的作 用 。煤 矿 井 下供 电 系 统发 生 漏 电 可 能 引起 火 漏 三 之 在 灾、 瓦斯 煤 尘爆 炸 以 及 雷 管提 前 引爆 等 重 大 事 故 , 也会 造 成 人 体 触 电 , 以致 危 害 工作 人 员 的 生命 安 全 。本 文 重 点 分析 了煤 矿 井 下供
漏 电 保 护 是 煤 矿 井 下 供 电 “ 大 保 护 ” 一 , 矿 井 下 采 用 中 性 点 三 之 煤 不接地 的供 电方式 ,井下供 电系统绝大多数故 障是 由单相 接地 漏电而 引 起 的 , 使 非 接 地 相 对 地 电压 增 高 , 容 易 发 展 成 为 两 相 短 路 , 至 会 很 甚 酿 成 重 大 安全 事 故 。《 矿 安 全 规 程 》 2 0 ) 四百 五 十 七 条规 定 :地 煤 (0 9 第 “ 面 变 电所 和井 下 中央 变 电所 的 高 压 馈 电线 上 ,必 须 装 设 有 选 择 性 的 单 相接地保护装置 ; 供移动变 电站的高压馈 电线上 , 必须装设 有选 择性的 动作于跳 闸的单相接地保护装置。 井下低压馈 电线上 , 必须装设检漏保 护装置或有选择性的漏 电保护装置 , 保证 自动切 断漏 电的馈 电线路 。” 因此 , 分析研究煤矿井下供电系统的漏 电保护具有极其重要的意义 。 1漏 电故 障 产 生 的 原 因 以及 危 害 . 11 电故 障 产 生 的 原 因 .漏 造成漏电故 障的原 因很多 , 但对于采区主要有 以下几点 : ( ) 设 备 检 修 质 量 较 差 , 有 金 属 碎 片及 小 零 件 忘 记 在 设 备 内 1 电气 或 部, 则可能因这些东西碰到电源线而产 生漏电。 ( ) 于 管理 不 严 , 2由 电缆 被 埋 压 或 脱 落 浸 泡 于水 沟 中 。 电 缆 被 埋 压 后其热量不易散发 , 时间一久将使绝 缘老化而漏 电 ; 电缆浸泡 于水 中 , 由于受井下水 的酸性侵蚀及渗透作用 , 也会使绝缘 因受潮而漏 电。 () 3 电气设备或 电缆使用 年久 , 又得不 到正常的维修 , 使设备 绝缘 性降低到危险值 。 ( 在电缆与 电缆或 电缆 与设备连接 时 , 4) 误将火线与地 线相连 , 造 成直接 漏电。或者 由于接线连接不牢 固, 在生产 中拖拽 电缆 , 电缆接 将 头 碰 掉 而造 成 漏 电 。 () 5 电气设备长期工作在有淋水 的环境 中, 致使设备 内部受潮造成 绝 缘 损 坏 而发 生 漏 电 。 1 . 电故障的危害 2漏 煤矿井下供 电系统大部分在采 区, 环境条件恶劣 , 又是工作人员和 生产机械比较集 中的地方 , 电网若发生漏电 , 将导致 以下危险 : ( ) 电雷管无准备引爆 1使 漏电电流在其通过的路径上会产生 电位差 , 电电流的数值越大 , 漏 所 产 生 的 电位 差 就 越 大 。如 果 电雷 管 两 端 引线 不 慎 与漏 电 回路 上 具 有 定 电 位 差 的两 点 相 接 触 , 可 能 发 生 电 雷管 无 准备 爆 炸 的 事 故 。 就 ( ) 损 电气 设 备 , 起 火 灾 2烧 引 长期存在 的漏电 电流 ,在通过设备绝缘损坏处 时将 散发出大量的 热, 使绝缘进一步损坏 , 甚至使可燃性 材料着 火燃烧 。 () 3 可能造成人身触电 当电气设备 因绝缘损坏而使外壳带 电 ,而工作人员 又接触 此外壳 时, 一部分入地 电流将会通过人体 , 其数值达 到危 险值 时就会造 成工作 人 员 的 伤亡 。 ( 引起 瓦斯 及 煤 尘 爆 炸 4) 我国大部分煤矿都存在瓦斯和煤尘爆 炸的危 险,当电网发生单相 接地或设 备发生单相碰壳时 , 在接地点就会产生 电火花 , 此电火花具 若 有 足 够 的 能量 , 可 能 点 燃 瓦 斯 和 煤尘 。 就 ( ) 重 影 响 生 产 5严 按 规 程 要 求 , 旦 电 网 发 生 漏 电 , 必 须 停 电处 理 , 而 严 重 影 响 一 就 因 生产 , 降低煤矿企业 的经济效益。 2漏 电保 护 的 原 理 . 当电网对地绝缘电阻降低到危险程度 、人身触及带 电导体 或电网 相接地 时,漏 电保护装置应该动作 ,通过 电源馈 电开关 自动切断电 源, 可有效 防止事故 的进一步扩大。 电保护装置还可以补偿人体触电 漏 和一相接地时 的容性电流 , 以降低人体触 电的危 险性 , 减小接地 电流的 危害。 漏 电保护装置的原理有多种 ,本文主要介绍利用附加直流 电源的 保 护原 理 。原 理 图 如 图 1 。 当 电 网发 生 漏 电 故 障 时 , 明 显 的变 化 就 是 电 网绝 缘 电 阻 下 降 。 最 这 样在电网和大地之间附加一个直流电源 , 使之成为一个通路 , 回路 中电 流的大小就直接反应了电网绝缘电阻 的变化 ,合理 的利用该 电流 就可 以构成 附加直流 电源的漏电保 护装置 。 由图 1 可见 , 方法 就是在 三相电网中外加一个直流电源 u, 该 这个

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨摘要:煤矿井下作业环境复杂,对于供电系统来说,一旦发生漏电问题,可能会引发严重事故,因此,煤矿企业方面需要重视井下漏电问题,采取有效措施进行防护。

要正确选择和应用漏电保护技术,同时加强供电系统检修,消除电力隐患,进一步提高井下供电安全性,创造一个稳定的生产环境。

本文结合煤矿井下生产,对供电系统漏电保护进行分析研究,提出了几点解决措施。

关键词:供电系统;漏电保护;井下开采;保护装置引言煤矿井下环境非常恶劣,虽然煤矿开采单位在开采煤矿时已经采用比较先进的低压馈电技术,但是一些普通的电气设备在使用过程中仍然会受到恶劣环境的影响,容易出现漏电、短路等故障。

其中,漏电事故的危害最大,一旦出现漏电问题,将会给矿井内工作人员的人身安全造成很大的威胁,所以,必须要做好煤矿井下漏电保护工作。

下文对此进行简要阐述。

一、煤矿井下供电系统漏电原因分析(一)设备自身问题设备因素是系统漏电的主要因素之一,由于矿井的工作环境比较恶劣,大部分的电缆都会发生绝缘老化、潮湿等问题,从而影响到系统的正常、稳定、安全的工作,导致绝缘参数的电阻值大幅度降低,最终导致漏电问题的出现。

而且,由于相应的开关设备已经使用了很久,接线板很有可能会被水浸透,肯定会有漏电的问题,而且,机械设备内部的电路系统也有可能会因为绝缘老化,导致导线接触金属外壳漏电。

此外,由于长期使用,电气设备的电线绝缘性能都会降低,线圈的散热效率也会降低,导致线圈的材质发生老化,甚至有可能从内部连接处脱落。

(二)安装施工因素在煤矿井下生产系统构建过程中,供电系统施工属于重点内容,为了提高整个机电设备的使用的质量,必须确保整个作业过程的完整性、规范性。

而不正确的施工作业将会影响整个机电设备使用的安全和使用的效率。

如果电缆的安装方式有问题,则会导致相线与接地线路的连接不正确,在供电后会发生严重的漏电现象。

另外,电缆结构与相应设备的连接存在问题,如芯线接合强度不足、封口效果不佳、压板结构紧密性不足等问题,将导致接合接头脱落,从而影响相线与金属外壳的搭接效果。

关于井下漏电保护的研究

关于井下漏电保护的研究
护装置很多 ,每一种都有其优缺点 ,要达到 比较理想的 漏 电保护 ,必须汲取各种漏 电保护方式的优点,使之有机 结合,形 成一个完善 的综合保护方案 。下面举例进行说 明。 以某矿为例,该 矿应用 的一种旁 、直 、零式选择性综合漏 电保护方案 。该系统共设 置了五种保护单元或插件 :附加三相接地 电容器组 ,用来消除方 向 型保护 的动作死 区, 装 设于总开关 的负荷侧,其星形 点联于接地 网, 旁路接地式漏 电继电器一 台,设置在总开关处 。有 了旁路接地 ,保 护系统的安全性 大为提 高,使得靠延时 的纵 向选择性得 以实现 。直 流检测式漏 电保 护插件一块 ,装设于总开关 内,主要用来弥补方 向 型漏电保护的动 作死 区,并作为整个漏 电保护 的总后 备。零序功率 方向式漏 电保护插件若干 ,在 除总开关 以外 的所有馈 电开关和磁力 起动器中各装设 一块 ,主 要完成横 向选 择性漏 电保护 的功能 ;根据 纵向选择性的要求,各 自的跳 闸延时有一定 的区别 直流检测式漏 电闭锁插件 若干 ,装设地点同方 向型插件 ,亦可与之合 为一个插件 。 该漏电保护系统的的保护 过程 用支线w 9 上的发生的单相漏 电来说 明 如下:此时在2 0 m s 内,2 Q A 、4 Q A 、9 Q C 所装方向插 件和 I Q A 处的旁路 接地继电器均起动 , 同时l Q A 中的直流检测式保护插件也起动, 其余 插件均不起动。
【 关键词 】 漏 电原 因;漏电保 护;分类;原理
1煤矿 井下漏 电的原 因及漏 电保护的作用 井下常见 的漏 电故障分为集 中性漏 电和分散性漏 电两类 。煤矿 井下漏 电故障 的主要原因为 : 电缆和 电气设备长期过载运行, 使绝缘 老化而造成漏电 。 运行中的电气设备受 潮或进水, 造成对地绝缘 电阻 下降而漏 电。 电缆与设备连接 时, 接头不牢, 运 行或移动时接头松脱, 某相碰壳而造成漏电。电气设备内部遗 留导电物体, 造成某一相碰壳 而发生漏 电。移动频繁的 电气设备, 电缆反复弯 曲使芯线部分折断, 刺破 电缆绝缘而造成漏电。 电气设备内部随意增加 电气元件, 使外壳 与带 电部分之间 电气距 离小于规定值, 造 成某一相对外 壳放电而发 生漏 电。 煤矿井下漏 电保护对 电网对地绝缘 电阻进行连续监视 ,当电网 对地绝缘 电阻低于安全值时 ,切断 电源 ,减少人 身触 电及瓦斯 、煤 尘爆炸 的危 险性 。同时,可进行预 防性检修 。当电网发生漏 电或人 身触 电时,能在允许 的时 间内迅速将总馈 电开关 自动切断 ,保护人 身安全 ,避 免瓦斯 、煤尘爆炸事故 发生 。漏 电保护装置还 能对 电网 对地 电容 电流进行补偿 ,减少漏 电时的漏 电电流 煤矿井 下规定 的 人身触 电电流为3 0 n l A 。因此 ,如果 电网绝缘 电阻值下降使人身触 电 电流达 到3 0 I I l A ,漏 电继电器应 动作 。对 电容电流 的补偿 ,可以在 电 网的人 工中性点与大 地间人为增设感性 支路。因为电容电流超 前电 压9 O 。,电感电流滞 后电压9 O 。,适当调整电感 量,使电感电流与 电容电流相抵 消,可使人身触 电流下降 。 2漏电保护的基本要求 漏 电保 护属 于继 电保护 的范畴 ,也应像其 他继 电保护装 置一 样,满 足安全性 、选择性 、可靠性和灵敏性这4个要求。 2 . 1安全性 指的是漏电保护从最严重的人身触 电事故发生到电源被 切除的 时间乘 以流 过人体的 电流 应小于3 0【 【 I A / s ;而对于单相接地 导致的 漏电故障来说,应保证在 切断 电源或发生间歇性漏电时,其接地点 的漏电火花能量要小于0 . 2 8 M J 。 2 . 2选择性 指在发生漏 电事故时漏 电保护装置只切除供 电系统 中漏 电部分 的 电源,要保留非漏 电部分 电源 。无论是放射式供 电还是干线式供 电,均能将故障时的停电范围尽 可能减小 。
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矿井低压漏电保护研究
漏电保护是煤矿井下三大重要保护之一,对人身安全和设备的稳定运行起到至关重要的作用。

在中性点不接地系统中,单相漏地占绝大多数,尽管它不破坏系统的对称性,但非漏电相对地电压会增加为原来的倍,若不及时处理,极易发展成两相短路,造成更大危害。

本文针对矿井低压漏电保护进行研究。

标签:低压漏电动作保护
0引言
低压漏电保护的主要作用是:防止人身触电;不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,以便及时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;减少漏电电流引起瓦斯、煤尘爆炸的危险,防止因漏电电流引爆电雷管,防止短路电流所产生的电弧烧穿隔爆型电气设备的外壳,或使其外壳的温度升高超过危险值,引起瓦斯、煤尘爆炸;预防电缆和电气设备因漏电引起的相间短路故障;选择性漏电保护装置的使用;将会缩短漏电的停电范围,并便于寻找漏电故障,及时排除,从而缩短了漏电停电时间。

为了防止电网触电及由此造成的危害,以及人触及带电体时造成的触电事故,《煤矿安全规程》规定:低压馈电线上必须装设漏电保护装置或有选择性的漏电保护装置。

它可以在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。

1井下低压漏电保护动作分析
根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网漏电保护实行三级保护,级数再增加将没有使用意义。

实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。

常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。

总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作;分支出口处安装零序电流保护作为横向选择性保护的主保护:而漏电闭锁则设置在磁力启动其中,作为最后一级保护,但它在运行中发生漏电情况下却是不动作的,仅仅是作为设备启动前的绝缘检测。

2井下低压漏电保护存在的问题
目前很多矿井仍然普遍使用检漏继电器和漏电保护单元组成的漏电保护系统,其中零序电压不仅与漏电电阻有关,而且与系统容抗、电网电压有很大关系,由于受系统电压和系统电容的影响,其动作时间误差很大。

尽管当时已经调整好分馈和总馈之间的动作关系,但是随着电缆的不断延伸,系统电容也跟着发生变化,当支路漏电时,常常会出现分路开关没有动作,而总开关已经跳闸的误动现象。

在实行分级保护的低压电网中,决定分级的条件是下一级保护器的额定动作时间(包括主开关断开电路的跳闸时间)必须小于上一级保护器的极限不动作时间。

对于下级保护,要求其额定动作时间达到最快,从而快速切除故障。

对于上一级保护,为保证选择性就需一定的时间延时,以躲过下级保护在动作跳闸时所需时间。

然而,据现场调查,目前在一些智能型开关中分支开关跳闸时间超过200ms,则附加直流电源保护的动作时间需加上200ms的固定延时,才能保证选择性。

因此当发生对称性漏电(分支无法检测)、分支保护失效或开关拒动时,总保护动作时间就更长。

此时将会使人身触电电流增大,不但不能保证人身安全,更不能防止沼气、煤尘爆炸。

3提高低压漏电保护准确性的措施
漏电保护的一个重要指标是动作时间,除磁力启动器作为末级保护的漏电闭锁保护要灵敏可靠外,分支馈电的漏电保护动作时间应不大于50ms,总馈的漏电动作时间应设置在250ms,这样才能满足选择性漏电的要求。

目前能够满足这种在时间上灵敏动作要求的馈电开关必须选择智能型单片机控制的开关。

对系统电容的变化要及时修正。

特别是对零序电压法检测漏电支路的方式中,当线路电缆长度增加较大时,此时对地电容电流也加大,则同一漏电电阻时,零序电压降低,漏电保护单元往往出现拒动现象,从而使总馈越级跳电。

此时应该适时对系统电容进行修正,从而消除系统电容变化对零序电压的影响。

很多厂家生产的开关对分支馈电的数量也有一定的要求,通过试验得知,当总馈电下面的分路馈电大于10台,分支线路发生漏电时,其对应的分路开关动作会变得迟缓,有时会造成总开关先于分路开关动作,从而引起大范围停掉电事故。

在单母线分段供电的情况下,当其中一台进线开关出现故障而需要联络开关合闸时,此时运行开关的附加直流电源会叠加在故障开关的三相电抗器和零序电抗器上,使其所测的漏电电阻值增加,从而有可能使设备拒动。

要改变这一现象的途径是分别在两台进线开关后面各增加一台分段开关,当其中一台进线开关停止运行时,其负荷侧所接的分段开关也要分断,这样才可以保证选择性漏电的可靠性。

此外,漏电保护器虽然有效地防止漏电事故的发生,但它仍有不足之处。

所以,为了更可靠地保护线路的安全,还应配合采用接地/接零等保护措施,电气设备良好的接地是漏电保护的一种常见措施。

如果电气外壳良好接地,当发生漏电时,外壳带电。

若人体接触,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以漏电电流大部分从接地体流过,从而保护了人的安全。

采用这种保护措施时,要确保接地电阻合符标准,还要确保接地的接线端子牢固。

开关本身的接地性能要好,一般规定,开关本身接地电阻不得大于4欧,如果接地电阻过大,也容易使漏电电流减小,从而出现拒动现象。

4结束语
漏电在煤矿井下有着极大的危害性,必须坚持不懈地使用“漏电保护装置”,
确保井下用电安全。

通过本文的论述,针对井下低压漏电保护的问题所提出的有效措施,对井下供电工作人的有一定的借鉴意义,当然,要有效防范漏电事故的发生,还要提高全民素质,普及安全用电知识:更为重要的是研究、推广有效的漏电保护技术措施,这才是解决问题的根本。

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