关于对煤矿井下低压漏电保护动作值的探讨

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浅析煤矿井下低压供电系统漏电保护问题

浅析煤矿井下低压供电系统漏电保护问题

浅析煤矿井下低压供电系统漏电保护问题摘要:煤矿井下工作环境通常比较恶劣,含有许多易燃易爆气体,如甲烷、一氧化碳等,需要做好井下的安全保护工作。

作为矿井的重要保护系统,漏电保护发挥着很大作用,对保护井下工作人员身体安全意义重大。

在井下生产环节,供电事故发生的重要原因是低压设备故障以及线路漏电故障,且漏电故障在很大程度上也威胁着工作人员的安全。

由于碰撞、挤压等方面的作用,电缆与电气设备在工作过程中容易发生漏电问题,由此易产生火花,而火花和甲烷等有害气体相遇后易发生爆炸,严重威胁到工作人员的人身安全,鉴于此,需要深入探讨矿井供电系统漏电原因,采取科学合理的应对措施,确保漏电保护工作起到良好的效果。

关键词:煤矿井下;低压供电系统;漏电保护;问题;措施1煤矿井下的基本供电系统正因为我国煤矿井下的电网都是由不同类型的动力变压器组成的,电压等级一般包括6kV和10kV两个种类,低压一侧的电压等级被定位为660V,可以看出,每一台用电器低压侧的电器设备都是独立运行的,根本也不会有任何关系。

从实践可以看出,本文所设计的漏电保护装置基本上都是独立存在的。

中性点接地和中性点不接地为运行变压器的两种主要方式。

在我国大多数煤矿井下存在的电网中,大多数的变压器会采用中性不接地的方式来运行,虽然显得有些不安全,但是其保护装置一般是非常灵敏的。

2漏电原因分析2.1电气设备及线缆原因一方面,受环境条件和地理因素的影响,各种线路容易被腐蚀,因此供电系统容易发生漏电;另一方面,如果供电设备长时间处于工作状态,就会出现发热现象。

如果不尽快采取措施,设备长时间处于过热状态时容易发生泄漏。

不仅如此,井下作业环境恶劣,电气设备和电缆管理难度大,维修不及时会导致漏电。

2.2管理维护原因通过有效的管理,可以避免供电系统的漏电。

供电系统正常运行前,相关人员应先按具体使用方案进行复核和接线。

为了有效避免自然环境条件对系统的影响,还必须采取合理的方法防止酸性井水的腐蚀。

浅析煤矿井下低压漏电保护

浅析煤矿井下低压漏电保护

浅析煤矿井下低压漏电保护摘要:文章详细闸述了煤矿二种常用漏电保护方式的工作原理及特点,分析了漏电发生原因及对煤矿企业的危害,对于选用馈电开关和故障判断、处理、防范有着十分重要的意义。

关键词:馈电开关漏电选择性1、漏电的定义、发生原因及危害1.1漏电的定义当中性点不接地系统中的一相、两相或三相对地总绝缘电阻下降到危险值以下时,若发生一相接地故障,漏电电流将很大,会造成人身触电伤亡,引爆瓦斯或煤尘,引起火灾等重大事故。

工作面漏电会引爆电雷管、造成人身伤亡事故。

我们把这种事故称为漏电故障,简称为漏电。

1.2漏电发生原因1.2.1电缆或电气设备的原因a电缆或电气设备长期使用,本身绝缘老化或潮气入侵,使正常运行时系统对地的绝缘电阻降低而造成漏电。

b真空开关未使用阻容保护,在分断时产生过电压,使电动机的绝缘瞬间击穿而造成漏电。

1.2.2因安装施工不当引起漏电误接线或电缆头接线质量不高,违反规程规定悬挂敷设电缆等造成漏电。

1.2.3因管理不当引起漏电a由于管理不严,电缆被埋压或脱落浸泡于水沟中,造成其散热不良或受酸性水的侵蚀,时间一长使绝缘老化而漏电。

b电气设备长期过负荷运行造成绝缘老化、损坏而漏电。

c电动机因长期被煤、矸石堵塞风道,通风不良造成发热使绝缘受损而漏电。

d已受潮或遭水淹的电气设备,未经严格的干燥处理和对地绝缘电阻、耐压试验又投入运行而漏电。

1.2.4因维修操作不当引起漏电维修操作时损坏电缆或电气设备的绝缘,检修设备后壳内未清理干净残留物等。

1.2.5因意外事故引起漏电a井下电缆、电气设备因炮轰、顶板冒落、矿车掉道、支柱倾倒等意外事故损伤绝缘。

b井下电缆因短路故障造成局部对地绝缘损坏,当处理故障后未经对地绝缘摇测而恢复送电,可能发生漏电。

1.3漏电的危害煤矿井下低压电网大部分在采区内部,环境恶劣,工作人员和生产机械比较集中,电网若发生漏电,危害极大。

a引起人身触电当电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,工作人员接触外壳就会导致人身触电事故。

煤矿井下低压供电系统漏电保护探讨

煤矿井下低压供电系统漏电保护探讨

煤矿井下低压供电系统漏电保护探讨因矿井作业环境恶劣,矿井内存在大量的易燃易爆气体,这就对矿井的安全生产提出了更高要求。

而漏电保护作为矿井的三大保护系统之一,借助其可更好地保护矿井职工生命安全。

在矿井日常生产作业中,低压设备故障以及线路漏电故障是引发矿井供电事故的重要原因,同时漏电故障也易给职工安全操作埋下重大安全隐患。

受挤压、碰撞等因素的影响,运行中的电气设备以及电缆等也易出现漏电现象,一旦发生漏电现象,便易形成火花,若这些火花突遇甲烷等有害气体后便易爆炸,会严重威胁矿井作业人员人身安全,对此,必须充分了解矿井供电系统漏电原因,并做好漏电保护工作。

1矿井供电系统漏电原因1.1电气设备及线缆原因在煤矿生产作业中,因受地理因素以及工作环境等因素的影响,矿井内布设的各种线路易发生严重受潮现象与腐蚀现象,供电线路易出现破损与过早老化现象,供电系统易出现漏电故障。

与此同时,供电设备长期运行也易出现严重发热现象,若不能及时处理这种发热,设备长期过热运行,便易出现漏电现象。

此外,在复杂工作环境下,电缆及相关电气设备也较难管理,时常会出现因不能及时到位的维修设备及电缆而引发漏电事故的现象。

1.2管理维修原因借助完善的工程管理可更好地防止供电系统发生漏电故障,在供电系统即将正式投入使用前,工作人员应严格审查系统,并应依据相关使用计划来布线,同时为更好的防治自然环境影响线路或设备运行,应避免酸性井水对设备造成侵蚀。

同时受矿井作业环境的影响,如矿井阴暗潮湿、采光不良等因素的影响,也易出现因人为操作不当而出现电缆破损发生漏电的现象。

此外,相关检修维护人员维修作业的不及时、不到位,也易引发矿井安全事故。

电网在出现故障形成火花的情况下,遇到甲烷等易燃气体便易产生火灾。

漏电电流借助路径也会形成电位差,且随电流数值的增大,产生的电位差也会越大,当电管两端与存在电位差的两点发生接触时,便易产生爆炸事故。

对此,当电网出现漏电现象后,应及时进行停电处理,谨防发生各种安全事故。

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术煤矿是一种危险环境,对电气设备的安全运行有较高的要求。

在井下低压馈电系统中,漏电保护技术是保障设备运行安全的重要措施之一。

本文将对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术进行浅析。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术主要是针对设备发生漏电时检测并切断电源,以确保设备和人员的安全。

漏电保护装置通常是通过测量电流的差异来实现的。

当设备漏电超过预设值时,漏电保护装置会自动切断电源。

在煤矿井下环境中,电气设备通常暴露在潮湿、灰尘和高温等恶劣条件下。

漏电保护技术的可靠性和稳定性是十分重要的。

漏电保护装置需要有较高的漏电检测灵敏度,以便能够及时监测到漏电情况。

漏电保护装置还需要具备抗干扰能力,以防止误切电源。

漏电保护装置还需要有良好的耐久性和防护性能,以应对潮湿、灰尘和高温等恶劣的工作环境。

针对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的应用,目前主要有两种方法。

一种是基于传统的漏电保护装置,这种方法主要是通过测量电流差异来实现漏电检测和切电。

传统的漏电保护装置的优点是成本较低,但其灵敏度和稳定性相对较低,需要经常进行检修和维护。

另一种方法是采用微机电技术和数字信号处理技术,实现对漏电的高精度检测和判断。

这种方法具有灵敏度高、可靠性强的特点,但成本较高。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是保障煤矿电气设备安全运行的重要一环。

漏电保护装置的可靠性、稳定性和耐久性对于井下低压馈电开关的选择和使用至关重要。

在未来的发展中,可以考虑进一步提高漏电保护装置的灵敏度和可靠性,以满足煤矿井下低压馈电系统的安全要求。

对煤矿井下低压供电系统漏电保护漏电动作电阻值选定的探讨

对煤矿井下低压供电系统漏电保护漏电动作电阻值选定的探讨






李 灿 欣


( 顶 山煤 业 ( 团 ) 司技 术 中心 , 南 平顶 山 470 平 集 公 河 6 0 0)
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摘 要 : 本 文 介 绍 煤 矿 井 下 低 压 供 电 系 统 漏 电 保 护 漏 电 动 作 电 阻值 的 选 定 方 n , 析 所 存 在 的 一 法 分

UH =UB =Uc =U U =U口 =Uc =0

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关 键 词 : 煤 矿 井 下 ; 压 供 电 ; 电 保 护 ; 作 电 阻 值 低 漏 动

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故:
如 果 没 有 漏 电保 护 , 相 接 地 将 长 期 存 在 , 时 一 此 若 人 体 触 及 另 一 相 带 电 导 体 ,则 人 身 跨 接 于 电 网 线 电 压 ,这 时 通 过 人 身 的 触 电 电 流 将 大 大 超 过 人 身 安
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维普资讯
20 0 2年 第 3期
验 电阻 。”
煤 矿 机
验 方 法 是 :在 最 远 端 的 控 制 开 关 负 荷 侧 按 不 同 电 压

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术随着我国煤矿工作条件的改善和现代化生产技术的不断推广,煤矿井下的电气设备安全问题越来越受到重视。

在煤矿生产中,低压馈电开关是电气系统的重要组成部分,而漏电保护技术则是保障设备和人员安全的关键。

本文将从煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术出发,进行一些浅析,希望能够帮助读者更好地了解该技术的重要性和应用。

一、低压馈电开关的作用和意义低压馈电开关是煤矿井下电气系统中的重要组成部分,它主要用于对电气设备进行供电控制和保护。

在煤矿井下环境中,由于湿度大、尘埃多、振动频繁等特殊条件,电气设备容易受到损坏,从而引发事故。

低压馈电开关的作用就是及时发现并隔离故障,保障电气系统的安全可靠运行。

低压馈电开关的选型、安装和运行都需要经过严格的考量和规范。

二、漏电保护技术的重要性漏电是指绝缘受损或设备漏电等原因导致电流泄漏到地,造成电气设备带电部分与接地部分之间形成回路,从而对人身安全构成威胁。

在煤矿井下环境中,漏电事故发生的风险更加突出,因此采取有效的漏电保护措施势在必行。

漏电保护技术的重要性主要体现在以下几个方面:1. 人身安全保障:煤矿井下的作业人员长期处于高压、高湿、高尘、高温的环境中工作,而恰当的漏电保护措施能够避免由于漏电造成的人身伤害。

2. 设备保护:漏电保护技术不仅可以保护作业人员的安全,还能保护井下的各类电气设备,避免由于漏电造成的设备损坏和停机,从而提高生产效率。

3. 法律法规要求:《煤矿安全规程》等国家标准对煤矿井下电气设备的漏电保护提出了明确要求,企业必须严格按照相关法规和标准进行实施,确保漏电保护措施的有效性。

在煤矿井下低压馈电开关系统中,漏电保护技术的应用主要有两种形式:一是漏电保护器的选择和安装;二是对漏电保护系统进行定期检测和维护。

1. 漏电保护器的选择和安装漏电保护器是一种特殊的电器,在电路中起着漏电保护的作用。

在煤矿井下低压馈电开关系统中,应根据实际用电情况,选用符合国家标准的漏电保护器,并根据实际情况进行合理的安装布置。

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 。

浅谈煤矿井下漏电保护

浅谈煤矿井下漏电保护

浅谈煤矿井下漏电保护摘要:漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护(过流保护、漏电保护和保护接地)之一,《煤矿安全规程》规定:“井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈线上应装设漏电保护装置,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”,本文主要阐述煤矿井下漏电保护的分类、作用及原理。

关键词:漏电保护动作值分析作用与原理1、漏电保护概论煤矿井下巷道中的空气潮湿,在此条件下运行的电气设备虽然对其绝缘有一些特殊的要求,但漏电事故时有发生。

特别是采区的低压电缆,还时常被脱落的岩石或煤块砸坏,更会造成漏电事故。

煤矿井下供电电网发生漏电的结果不仅使电气设备进一步损坏,形成短路,还是造成人身触电的主要因素。

由于漏电电流所产生的电火花也是造成井下发生瓦斯煤尘爆炸的主要原因,流入地中的漏电电流可能使电雷管提前引爆,此外大量的漏泄电流还可能使绝缘材料发热着火,造成火灾及其他更为严重的事故。

矿山供电系统从供电安全考虑应设置漏电保护装置。

漏电保护的作用主要有如下几点:①、防止人身触电;②、不问断地监视井下采区低压电网绝缘状态,以便随时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;③、减少漏电电流引起矿井瓦斯、煤尘爆炸的危险;④、预防电缆和电气设备因漏电而引起的相间短路故障。

特别是屏蔽电缆的情况下,相间短路必然先从接地漏电开始,致使漏电保护装置首先动作,将故障排除可防止短路事故发生;⑤、对于由短路引起的接地故障,漏电保护还可起短路保护的后备保护作用,一旦短路保护装置拒动,漏电保护装置还可使开关跳闸。

此外,煤矿井下电网只允许采用中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,单相接地的故障电流很小,根本不可能使过电流保护装置动作,如不及时排除就可能扩大为更严重的事故,这时就需要通过漏电保护装置反映单相接地故障。

2、煤矿井下漏电保护的分类井下漏电保护装置大致有漏电闭锁保护、非选择性漏电保护、选择性漏电保护和强制分路接地保护装置等。

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关于对煤矿井下低压漏电保护动作值的探讨
摘要:文章介绍煤矿井下低压供电系统漏电保护漏电动作电阻值的选定方法,分析所存在的一些问题,提出了一种新的计算方法,得出了不同的一组漏电闭锁动作电阻值。

现在新型馈电开关的投入使用,可以把上述问题加以避免,在维护使用过程中出现一些问题,作者根据实际工作中的体会对此进行如下探讨分析。

煤矿井下漏电保护在安全生产中有着非常重要的作用。

所谓漏电保护就是防止人身触电及漏电引起的事故发生。

即通过检漏继电器对网络绝缘监测,当网络绝缘低于规定值时继电器动作,切断故障电源,实现漏电保护。

以前煤矿井下人多使用jy82—3型检漏继电器配合dw80—350/200型馈电升关,通过附加直流对地检测电网绝缘,实现低压漏电保护。

关键词:煤矿井下低压漏电保护探讨
1、引言
煤矿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。

《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。

2、煤矿低压漏电保护动作作用意义
漏电保护在安全生产中有着非常重要的作用。

所谓漏电保护就是防止人身触电及漏电引起的事故发生,即通过检漏继电器对网络绝缘监测,当网络绝缘低于规定值时继电器动作,切断故障电源,实现漏电保护。

以前煤矿井下大多使用jy82-3型检漏继电器配合d
w80-350/200型馈电开关,通过附加直流对地检测电网绝缘,实现低压漏电保护,但这种漏电继电器在使用中有些弊端无法克服,如某一处出现漏电故障,往往会造成整套供电线路无法送电,而且查找漏电范围困难,故障影响范围大、时间长。

如果使用新型馈电开关虽然可以避免上述问题,但关于井下漏电保护动作值规定又不够详尽,维护使用过程中也会出现一些问题。

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。

3、井下低压漏电保护的一些问题
我国规定通过人身电流安全极限值为30m a,故漏电电流必须低于30m a。

我国煤矿井下供电采用中性点不接地系统,其漏电事故多为单相触电,这时人体处在相电压作用之下,漏电电流经电网三相绝缘电阻与其它两相对地电容和人体形成闭合回路,因此,通过人体的电流与系统电压,人体电阻和线路对地电容及电网绝缘电阻等因素有关。

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。

4、井下低压漏电保护准确性的方法
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5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。

5、结语
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,对煤矿井下从事机电技术工作及管理人员有一定的借鉴意义,当然,要有效防范漏电事故的发生,还要提高煤矿井下职工整体业务技术素质,从而达到安全供电的要求;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,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。

参考文献:
[1]刘晓宇,对煤矿井下低压漏电保护动作值的分析,中国煤矿安全杂志,2010、9
[2]王丽敏,电网继电保护原理与技术[m].中国电力出版
社.2010、8
[3]张晓雯,浅谈漏电保护系统的有关问题[j]企业技术开发,2011、8。

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