最新三大保护及机电设备基础知识
井下三大保护及风电闭锁使用管理规定

井下三大保护及风电闭锁使用管理规定井下三大保护是指电机保护、变压器保护和电缆保护。
这些保护措施在井下矿山等危险环境中起到保护设备和人身安全的作用。
以下是一些常见的井下三大保护及风电闭锁使用管理规定:1. 电机保护:- 安装电机保护器:在电动机上安装合适的电机保护器,如热继电器、电流继电器和过压继电器等,以实时监测电机的工作状态,并在故障发生时切断电源。
- 温度保护:电机内部设置温度保护器,可以监测电机的温度,并在超过设定温度时自动切断电源。
- 过载保护:根据电机额定功率和负载要求,设置合适的过载保护器,以防止电机因过载而损坏。
- 短路保护:安装合适的短路保护器,以防止电机发生短路故障时造成火灾等危险。
2. 变压器保护:- 过负荷保护:根据变压器的额定容量和负载要求,设置合适的过负荷保护器,以防止变压器因负载过大而损坏。
- 短路保护:安装合适的短路保护器,以防止变压器发生短路故障时造成火灾等危险。
- 电压保护:设置适当的电压保护装置,以监测变压器的电压变化,并在超过设定范围时切断电源。
3. 电缆保护:- 绝缘保护:使用绝缘良好的电缆,并定期检查电缆的绝缘状况,保证电缆不会发生漏电等故障。
- 过载保护:根据电缆的额定容量和负载要求,设置合适的过载保护器,防止电缆因过载而损坏。
- 短路保护:安装合适的短路保护器,以防止电缆发生短路故障时造成火灾等危险。
风电闭锁是指对于风力发电设备及其配套的电气、机械和液压系统的安全控制和闭锁措施。
以下是一些风电闭锁的使用管理规定:- 制定闭锁程序:针对每个风力发电设备,制定详细的闭锁程序,并确保工作人员熟悉并严格执行这些程序。
- 安全闭锁控制:使用合适的闭锁装置,确保所有能够导致意外伤害的能量源(如电源、压力源等)被安全闭锁。
- 控制许可证制度:制定控制许可证制度,确保只有经过许可的合格人员才能进行闭锁和解锁操作。
- 定期检查维护:定期检查和维护闭锁设备,确保其工作正常可靠。
煤矿机电知识之井下供电三大保护演示文稿

煤矿井下供电三大保护(一)矿井低压电的电流保护 煤矿安全网一、常见过电流故障的类型低压电网运行中,常见的过电流故障有短路、过负荷(过载)和单相断线三种情况。
什么是短路电流?我们首先通过一个简单的实例来说明这一问题:在正常情况下流过导线、灯的电流为:I=V/R=220/(R1+R2+R3)=220/50.48=4.36 A如果在灯头处两根导线相互碰头等于灯泡电阻没有接入,此时流过导线的电流则为:I=V/R=220/(R2+R3)=220/2.08=105.5 A1、短路是指供电线路的相与相之间经导线直接逢接成回路。
短路时,流过供电线路的电流称为短路电流。
在井下中性点不接地的供电系统中,短路分为三相、两相两种,而单相接地不属于短路,但可发展为短路。
⑴短路故障发生的原因①线路与电气设备绝缘破坏。
例如,绝缘老化、绝缘受潮,接线(头)工艺不合格,设备内部的电气缺陷和电缆质量低及大气过电压等。
②受机械性破坏。
例如,受到运输机械的撞击,片帮、冒顶物的砸伤,炮崩,电缆敷设半径过小等。
③误接线、误码操作。
例如,相序不同线路的并联,带电进行封装接地线与带封装接地线送电,局部检修送电等。
④严重隐患点。
例如,“鸡爪子”、“羊尾巴”处。
⑤带电检修电气设备。
⑥带电移挪电气设备。
⑵短路故障的危害短路事故是煤矿常见的恶性事故之一,它产生的电流很大,在短路点电弧的中心温度一般在2500℃~ 4000℃,可在极短的时间内烧毁线路或电气设备,甚至引起火灾。
在遇瓦斯、煤尘时,可以引起燃烧或爆炸.短路可使电网电压急剧下降,影响电气设备的正常工作。
2、过负荷过负荷也称为过载,是指实际流过电气设备的电流超过其额电流,又超过了允许的过流时间。
从过流和时间两个量来说,都是相对量,必须具备过流和超时这两个条件,才称为过负荷。
过负荷常烧坏井下电气设备,造成过负荷的原因有:电源电压过低;重载起动;机械性堵转和单相断相。
其共同表现是:电气设备超允许时间的过电流,设备的温升超过其允许温升,有时会引起线路着火,甚至扩大为火灾或重大事故。
井下三大保护及风电闭锁使用管理规定(4篇)

井下三大保护及风电闭锁使用管理规定一、井下三大保护概述井下三大保护指的是电气、机械和防爆三大保护措施。
这三大保护是为了确保井下作业的安全,防止事故和危险的发生。
下面将分别介绍这三大保护的要点。
1. 电气保护电气保护主要是指井下电气设备的安全使用和运行,包括电缆、照明设备、开关和配电箱等。
电气保护的要点包括以下几个方面:(1)井下电气设备应符合国家相关安全标准,并定期进行检测和维护。
(2)井下电气设备的接线必须正确,电源线路和信号线路不能混淆。
(3)井下工作面应设置漏电保护装置,及时检测和报警漏电情况。
(4)井下工作面周围的电气设备和线缆应防护良好,防止受潮和受损。
2. 机械保护机械保护主要是指井下机械设备的安全使用和维护,包括提升机、输送机和通风设备等。
机械保护的要点包括以下几个方面:(1)井下机械设备必须符合国家相关安全标准,并定期进行检测和维护。
(2)井下机械设备的操作人员必须得到培训和资质认证,熟悉设备的使用方法和操作规程。
(3)井下机械设备的运行必须符合标准,不得超载或超时使用。
(4)机械设备的维护和修理必须按照规定进行,不得私自改装或修理。
3. 防爆保护防爆保护主要是指井下工作面的安全防爆措施,包括瓦斯防治、矿尘防护和爆炸物品的安全使用。
防爆保护的要点包括以下几个方面:(1)井下工作面必须符合瓦斯和矿尘爆炸防治的相关要求,如进行瓦斯抽放、矿尘控制和通风换气等。
(2)井下工作面应配备专业的防爆设备和工具,如防爆灯、防爆电气设备和防爆工具等。
(3)井下工作面的爆炸物品必须按照规定的存放和使用方法进行,如防止撞击、刺激和高温等。
二、风电闭锁使用管理规定风电闭锁是保证风电安全运行的重要措施,它可以有效防止事故和危险的发生。
以下是关于风电闭锁使用的管理规定,以确保风电系统的安全性。
1. 闭锁设备(1)风电闭锁设备必须符合国家相关安全标准,并定期进行检测和维护。
(2)风电闭锁设备的型号和规格必须明确,确保其可靠性和有效性。
三大保护试验措施

王家寨煤矿机电设备“三大保护”试验安全技术措施根据《煤矿安全规程》规定,井下电气设备必须有可靠的过流、短路、接地保护,为使我矿电气设备各保护灵敏可靠,特制订保护试验措施,每次检查、试验必须执行此措施相关规定。
一、保护试验以机电科、机电队为主,安监科、通防部配合,通防负责测量试验地点20m范围内瓦斯浓度情况,瓦斯浓度大于1%时严禁试验,只有在1%以下时方可进行,安监科安监员负责监督。
二、磁力启动器试验过流、短路、漏电保护,试验过流保护,先将保护器电流整定档调至最小,然后启动磁力启动器进行试验,开启后一会跳闸为正常;短路试验,先将保护器电流整定档调至最小,再将保护器试验钮打至短路位置,开启磁力启动器后开不起或开启后立即跳闸为正常;试验接地保护,将保护器试验钮打至漏电位置,开启磁力启动器,启动不起来为正常;实验前和区队带班人员及操作司机联系好,在带载时进行保护试验。
三、馈电开关试验过流、短路、漏电保护,试验过流、短路方法同试验磁力启动器类似,漏电试验分远方漏电试验及就地试验,就地试验按馈电开关本身试验按钮,远方试验时,机电科至少安排两人,一人在将要跳闸的馈电处,跳闸后立即送电,另一人在供电最远点用11千欧电阻接电源试验,电阻接触电源后立即跳闸为正常。
如果馈电开关使用总馈和分馈,过流、短路、远方漏电试验不得越级跳闸,否则必须调整。
四、馈电开关试验前必须和调度室联系,试验人员将馈电开关跳闸影响范围汇报至调度室,调度室接到电话后询问掘进迎头采面瓦斯情况,瓦斯浓度在0.5%以下时可试验,如果影响范围包括掘进迎头,试验前调度室通知掘进迎头班长,班长安排人员在风机启动开关处等待来电启动开关,停电恢复送电前先检查风机及开关周围10米范围内瓦斯浓度不大于0.5%方可启动风机,试验时间不得超过10分钟。
五、试验照明综保,用手按试验按钮后,立即跳闸且故障显示灯亮为正常。
六、接地检查,要求接线腔内电缆接地线必须接地,开关外壳接地线使用铜线时截面不得小于25mm2,使用镀锌带铁截面不得小于100mm2、厚度不小于3mm;局部接地极面积不小于0.6m2,连接螺丝紧固,不锈蚀;从接地系统任一点测量接地电阻不得大于2欧姆。
矿井低压供电及三大保护

4、不带电检修或搬迁电气设备、电缆和电线。
5、从事电气作业时,使用必要的绝缘用具。 煤矿安全规程规定:照明、信号、手持式电气设备额定电压不大于127V,远距离控制电压不超过36V。
五、电气设备的三大保护及有关规定
电气设备三大保护指:漏电保护、过 电流保护、接地保护。 • 在电气设备的各类故障中,漏电故障具 有危害大、发生率高、突发性强、分布范 围广、不易察觉等特点,成为影响电力系 统安全运行的重要因素。所以在电气设备 的三大保护中,漏电保护是使用最频繁, 也是最重要的保护之一。
4)下列地点应装设局部接地极: ●采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 ●装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 ●低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
●无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运 输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面, 至少应分别设置1个局部接地极。 ●连接高压动力电缆的金属连接装置 5)电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆 连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于 25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度 不小于4mm、截面不小于50mm2的扁钢。 6)橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼 作他用 。
(四)《煤矿安全规程》对矿井低压供 电三大保护的相关规定
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《煤矿安全规程》对井下电气设备接地保护的具体要求:
1)地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。 2)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。 3)井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择 性漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。 4)煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、 断相、远距离启动和停止的煤电钻综合保护装置。
煤矿机电(上)——井下“三大保护”

煤矿机电(上)——井下“三大保护”一个成功的企业首先是一所学校煤矿“三防”第一节井下电气设备的工作条件、危害及预防措施1、井下电气设备工作条件井下电气设备特殊工作环境:(1)、巷道、硐室和采掘工作面及电气设备安装空间等。
,是相对狭窄的,人与电气设备的接触。
(2)、由于岩石和煤层压力及爆破的影响,井下电气设备,尤其是电缆,经常有坠岩、重物压人的可能性。
(3)、井下空气潮湿,峒室经常有滴水、淋头水现象,电气设备容易受潮。
(4)、由于防爆电气设备外壳密封性能差,井下通风少,散热条件差,为了散热增加了水冷系统,这些是造成电气绝缘下降的主要因素。
(5)、井下电气设备流动性大,负荷大,启动频繁,容易过载。
(6)、井下空气中含有瓦斯、煤尘等有害气体,极易引起燃烧和爆炸事故。
综上所述,井下容易发生人身触电、短路过载和漏电等事故。
2.造成的危害及预防措施。
1)漏电事故极易造成人身触电、引爆电雷管等危害。
长期漏电容易造成绝缘下降和短路事故。
2)短路事故极易引起电缆和电气设备的燃烧,如果不及时控制,可能会引起火灾。
3)发生短路和泄漏事故时,不能及时控制,当空气中的气体含量达到一定浓度时,容易造成瓦斯爆炸和燃烧事故,而瓦斯爆炸时产生的脉冲波容易使煤层飞扬,造成严重的煤层爆炸和全井破坏事故。
综上所述,煤矿安全供电对煤矿安全生产起着决定性的作用。
1优秀的员工总是学生。
一个成功的企业首先是一所学校B.预防措施:增加必要的安全保护、漏电保护、保护接地和过载保护,通常称为“三保护”。
无论有多少安全措施,都离不开“三大保护”。
保护在煤矿安全生产中起着重要的作用,这是通过多年的研究和血防事故的教训总结出来的。
第二节漏电保护功能及工作原理、日常维护1、漏电保护的作用和工作原理当电网绝缘下降,电气设备接地,人员接触带电设备时,可以及时切断电源,保护人员和电气设备的安全。
(1)、漏电保护的工作原理: 目前,我们采用两种方法:直流检测法和零序电流电压法直流检测是最广泛使用的方法之一。
煤矿电气三大保护标准及相关规定

煤矿电气三大保护标准及相关规定一、保护接地1、保护接地的设置原则1.1 主接地极设置地点:中央泵房(1680泵房)主、副水仓各安装一块。
1.2 局部接地极的设置地点:A、采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。
B、装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。
C、低压配电点或者装有3台以上电气设备的地点。
D、无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、带式输送机巷以及由变电所单独供电的掘进工作面(至少分别设置1个局部接地极)。
E、连接高压动力电缆的金属连接装置。
2、接地极的制作及埋设2.1主接地极:主接地极应当用耐腐蚀的钢板制成,主、副水仓中各埋设1块,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。
具体可用厚度为5mm,长为1m,宽为0.8m的钢板制作,一端焊50×5镀锌扁钢,搭焊长度为300mm,镀锌扁钢上钻Φ12.5mm孔,穿M12螺栓与主接地母线相连,并有平垫圈、弹簧垫压紧。
2.2 局部接地极:局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。
接地极可用钢板或钢管制成:2.2.1 钢板式接地极:应当用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板制成。
具体要求:尺寸为2500mm×240mm×3(或4)mm,接地极板一端焊接40×4的镀锌扁钢,焊接长度100mm,扁钢全长400㎜,扁钢另一端钻2个Φ12.5mm孔,孔间距为80㎜,用M12镀锌螺栓加平垫和弹垫与接地母线(扁钢)相连接且要露出地面。
设置在水沟中的接地极板,要平放于水沟深处;埋设在潮式处接地极板,埋深不小于200mm。
2.2.2 钢管式接地极:可以用直径不小于35mm、长度不小于1.5m 的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m 的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。
煤矿机电基础知识(一)

起弧的原因
• 从阴极表面发射出来的自由电子和触头间原有的 少数电子,在电场力的作用下向阳极作加速运动, 途中不断地和中性质点相碰撞。只要电子的运动 速度足够高,电子的动能足够大,就可能从中性 质子中打出电子,形成自由电子和正离子。这种 现象称为碰撞游离。新形成的自由电子也向阳极 作加速运动,同样地会与中性质点碰撞而发生游 离。碰撞游离连续进行的结果是触头间充满了电 子和正离子,具有很大的电导;在外加电压下, 介质被击穿而产生电弧,电路再次被导通。
煤矿机电基础知识
主讲人:
二0一三年十月二十九日
一、煤矿供电知识简介
1、用户对供电的基本要求: • 煤矿企业是电能的重要用户,由于井下 生产环境特殊,对供电的主要要求如下 为:供电可靠、供电安全、供电质量、 供电经济。
供电可靠
• A.供电可靠:对煤矿企业重要负载, 如主排水泵、主扇机等,一旦中断供 电,就可能发生矿井淹没或瓦斯爆炸 事故;采掘、运输、提升、压气、机 修及照明等中断供电,也会造成不同 程度的经济损失和人身事故,因而, 根据对供电可靠性要求的不同,煤矿 将电力用户分为以下三类:
灭弧方法
• ⑵灭弧方法
• A.增大近极电压降。主要方法是把电弧分隔为许多串联短弧。若 利用金属片将长弧切成若干短弧,则电弧上的电压降将近似增大 若干倍,电弧就不能维持燃烧而迅速熄灭。 • B.增大弧柱电压的顺轴梯度。主要方法是加强对电弧的冷却。具 体方法有:迅速拉长电弧;让电弧在固体介质所形成的狭沟中燃 烧;利用外力吹动电弧;将粗大的电弧分成若干平行的细小电弧。 上述具体方法除能达到增大电弧冷却面积,加强热交换,加速电 弧的冷却,实现增大弧柱电压的顺轴梯度的目的外,还因电弧冷 却了能使触头温度下降,从而又可达到增大近极电压降的目的。 • C.增大电弧长度。主要方法是增大触头的开距;利用外力吹动 (拉长)电弧。 • D.改善灭弧介质,增大弧隙间的电绝缘强度。
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与接地芯线接触而造成漏电。 • ⒐在电气设备内部增加其他元件,使带电导体和外壳之间的电气间隙和
爬电距离小于安全值时,造成对外壳放电。 • 电网漏电造成的危害主要有漏电电流产生的点火花,它的能量达到最小
多 • 4、停止按钮触头分断不开 • 5 磁力启动器向后倾斜超过规定,或反
力弹簧失效
防爆电气设备入井前应检查的 内容
• 产品合格证、煤矿矿用产品安全标志及 安全性能;检查合格并签发合格证后, 方准入井。
低压防爆开关的接线应注意哪 些事项
• 1、绝缘座完整无裂纹 • ⒉卡爪(或平垫圈)、弹簧垫齐全、坚固 • ⒊接线整齐,无毛刺,卡爪(或平垫圈)不压绝缘胶
三大保护及机电设备基 础知识
安全用电
• 触电的类型:电击和电伤 • 触电的危害程度与哪些因素有关 • 电流的大小、电压的高低、人体的电阻、
通电时间的长短、频率、电流通过人体 的途径、人身的健康状况。
QC83-80(N)型磁力启动器
• Q表示启动器 • C表示磁力 • 8表示隔爆代号 • 3表示设计序号 • 80表示额定电流80A • N表示可逆,即能正反转控制 • 操作手把控制换向开关,有前、中、后三个位
• 在机巷或回风巷的局部接地极应尽量设在靠近 工作面,为避免接地极过于频繁启动,一般设 在距工作面约50m处。在660V或380V低压 供电系统中,单相接地电流值一般最大不超过 500mA。
• 在有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井内,进 行接地电阻测量时,应采用本质安全防 爆型测量仪表。如采用普通型仪表时, 只准在瓦斯浓度为1%以下的地点使用, 并采取一定的安全措施。
• 靠近工作面的局部接地极的接地电阻应 不大于80欧姆,R=U∕Ie=40∕0.5=80
• U表示交流安全电压
• Ie表示低压电网的单相接地电流
保护接地的作用
• 减少人身接触带电设备时的触电电流; 防止设备带电对地泄漏电流时产生电火 花,引起矿井有害气体的燃烧和爆炸。
掘进工作面通风系统对两闭锁的 要求
置,分别控制电动机的正转、停止、反转。
局部通风机的控制
• 《规程》规定,在瓦斯喷出区域、高沼 矿、煤(岩)与沼气突出的矿井中,所 有掘进工作面的局部通风机都设三专一 闭锁。
• 三专:专用线路、专用开关、专用变压 器
对风电闭锁的要求
• ⒈送电时,先供局部通风机送电,然后 给掘进工作面其他电气设备供电。
点燃能量(0、28mj)时,如果漏电的瓦斯浓度在爆炸浓度范围之内, 即引起瓦斯、煤尘爆炸。
爬电距离的定义
电气间隙是指两导电零件间或导电零件 对地之间的最短距离。
预防漏电故障的措施
• ⒈严禁电气设备或电缆长期过负荷运行。 • ⒉导线连接要牢固,无毛刺,接线方式要正确。 • ⒊维修电气设备时按规程操作。 • ⒋避免电缆、电气设备浸泡水中,防止电缆受
二是不误动。 • ⒊选择性 即切除漏电部分,而非故障部
分继续运行。其目的是减小故障时的停 电范围。 • ⒋灵敏性和全面性
过电流保护
• 引起过电流故障的原因:短路、过负荷、断相。 • ⒈短路的原因:绝缘击穿、机械损伤、误操作
(例如两台不同相序的变压器并联运行等)。 短路电流值很大,能在极短时间内烧毁电气设 备,甚至引起火灾或引燃瓦斯和煤尘。 • ⒉过负荷的原因:电压过低、频繁启动、重载 下启动电机、机械卡堵。 • ⒊断相的原因:熔断器熔断、电缆芯线有一相 断线、电缆与电动机或开关连接头脱落。 • 低压电网过流保护装置主要有过流继电器、热 继电器、熔断器等。
QC83-80型磁力启动器电源接通, 未按启动按钮,接触器吸合的原因
• 1、新使用的磁力启动器,可能是1号、 2号线接错位置,1号、9号线短路。
• 2、使用中发生自启动,可能辅助触头断 不开,启动按钮常开触头处于闭合状态。
QC83-80型磁力启动器按下停止 按钮,接触器不释放的原因
• 1、主触头熔焊粘连 • 2、触头或衔铁运动系统被卡,不能释放。 • 3、新出厂的接触器铁芯与衔铁表面涂油
造成漏电故障的原因
• ⒈电气设备长期超负荷运行造成绝缘老化。 • ⒉电缆受到挤、压、砸、过度弯曲、铁器划伤等,出现裂缝后,受潮气
侵蚀造成绝缘破坏或导电芯线外露。 • ⒊导线接头不牢固。 • ⒋长期侵泡在水中的电缆,接线盒进水。 • ⒌操作电气设备时,由于弧光放电造成一相短路,而导致漏电。 • ⒍维修电气设备时,将工具和材料等导电体留在设备里,造成一相电接
• ⒉停电时:(相反) • ⒊闭锁系统操作简单,停、开掘进工作
面中电气设备不影响局扇正常运转。
井下电网保护
• 一、漏电保护 • 井下常见的漏电故障可分为集中性和分
散性漏电两种。集中性漏电是指电网的 某一处或某一点发生漏电,而其他部分 对地绝缘仍正常。分散性漏电是指某条 线路的整体绝缘水平均降低到安全值以 下。
保护接地
• 在井下变压器中性点不接地系统中,将电器设 备正常情况下不带电的金属部分(外壳、构架 等),用导线与埋在地下的接地极连接起来, 称为保护接地(井下36V以上的电气设备必须 装设)。主接地极应在主、副水仓中各埋设一 块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积 不小于0.75m2、厚度不小于5mm。
• ⒈工作面或回风流中的瓦斯浓度超过1% 时,闭锁装置能切断其动力电源并闭锁.
• ⒉当排除掘进工作面的积聚瓦斯,使工作 面回风流与全风压风流混合处瓦斯浓度 达到1.5%时,装置能切断回风区域内的 电力电源并闭锁;同时发出声、光报警信 号.
• ⒊局部通风机停止运转且未恢复正常通 风之前,停风区域中瓦斯浓度达到3.0% 时,能闭锁其电源.
挤压、碰撞、过度弯曲、划伤等机械损伤。 • ⒌不在设备内部随意增加元件,若必须设置时,
要符合有关的规定要求。 • ⒍设置接地保护装置。 • ⒎设置漏电保护装置。
对煤矿井下低压漏电保护的要求
• ⒈安全性 • 我国煤矿井下采取30mA.S作为人身
触电的安全限值。 • ⒉可靠性 必须灵敏可靠,一是不拒动,