煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地的有关探讨

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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

煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地近年来,在我国国民经济高速增长的推动下,我国煤炭工业获得了快速发展,各大港口也加快煤炭泊位、场地的建设步伐,秦皇岛港作为我国北煤南运的重点港口在近年来先后建设了煤四期扩容和煤五期工程。

在煤炭港口建筑建设及设備安装过程中,接地系统的设计与安装具有重要的地位,因为它不仅关系到供电系统的可靠性,安全性而且关系到港口工作人员人身安全。

一般来讲,在建筑物、构筑物供电设计中总包含有接地系统设计。

随着建筑物的要求不同,各类设备的功能不同,接地系统也相应不同。

煤炭港口建筑物及设备接地方式有以下几种,现就其使用状况及特点进行分析。

标签:电气保护TN-C这里,我们先介绍一下接地系统中各字母的含义,后文不再赘述。

第一个大写英文字母“I”表示配电网中性点不接地或经过高阻抗接地,“T”表示配电网中性点直接接地;第二个大写英文“T”表示电气设备金属外壳接地,“N”表示电气设备外壳接零。

第三个大写英文“C”表示混合系统,第四个大写英文“S”表示分开或单独设置。

1 TN-C系统TN-C系统被称之为三相四线系统,该系统中性线N与保护接地PE合二为一,通称PEN线。

这种接地系统目前应用最为广泛。

他的优点是投资较为节省,节约导线。

在一般情况下,只要开关保护装置和PEN线截面选择恰当,是能够满足供电可靠性和用电安全性的。

这种系统中,当三相负载不平衡或只有单项用电设备时,PEN线中有电流通过。

这种接地系统虽对接地故障灵敏度高,线路简单,但它只适合用于三相负荷较平衡的场所。

在煤炭港口,特别是一些低压设备一般采用这种系统,因为这些低压设备均属于三相设备,负载平衡度较高。

从理论上讲,TN-C系统的缺点是,当PEN线断线时,在断线点以后的设备外壳上,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,产生一种并联接地效应,使得港口设备的自身的接地电阻都非常小,那么安装在其上各类低压电气设备外壳自然就处于一个良好接地状态。

煤炭电气控制系统及保护接地问题分析

煤炭电气控制系统及保护接地问题分析

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。

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 ��

煤炭电气控制系统与保护接地问题的若干研究论述

煤炭电气控制系统与保护接地问题的若干研究论述

煤炭电气控制系统与保护接地问题的若干研究论述摘要:伴随我国社会经济的快速发展,人们对资源的需求逐渐加大,煤炭资源作为人类社会发展开发的一种重要资源,在社会发展中的应用领域逐渐增多,在给人们的生活、生产带来便利的同时,也存在不同程度的安全隐患问题。

煤炭应用带来的安全隐患问题大多是煤炭电气系统故障。

文章在阐述煤矿电气控制以及保护接地问题的基础上,为如何实施对煤炭电气控制系统和保护接地问题的预防进行策略分析。

关键词:煤炭;电气控制系统;保护接地;问题研究在煤炭工业的快速发展下,煤炭工业电子工业自动化发展程度不得到了提高,煤炭企业各个环节的应用都需要用电设备,因此,电子控制电路是保证煤炭设备安全运行的重要保证。

煤炭矿业系统中存在交流供电和直流供电两种,在这两种供电系统中都存在不符合规定的回路导线和系统回归线问题。

这些问题的存在在经过水管、电线管、煤层的时候会对煤炭企业的正常运作带来不利的影响,甚至会对人体安全和社会经济发展带来损失。

为此需要有关人员对煤炭电气控制系统与保护接地问题进行分析。

一、煤炭基本理论煤炭资源是我国重要的一种矿产资源,存在巨大的开采潜力,尤其是对于煤炭资源稀缺的国家。

煤矿是由一定的地质条件作用,在深埋在泥沙或者水底的天然煤不断作用形成的。

煤矿开采的形式大体上分为两种,一种是露天开采一种是地下开采。

现阶段,我国煤炭资源的开采形式主要以地下开采为主。

但是,露天的开采方式和地下的开采方式相比具有价格低廉的特点,且开采运输条件优越。

二、煤炭电气控制系统与保护接地存在的问题(一)煤炭电气控制系统存在的问题随着社会的发展进步,煤炭企业开发的机械化程度越来越高,很多个煤炭矿区和矿井采用电气设备来对电路系统进行有效的控制和开发,因而电气控制电路在煤炭的开采和运行中具有重要的作用。

但是现阶段我国煤炭电气控制系统应用存在一些问题:1、电控系统失去控制电气控制电路是基本型的控制系统,电控系统的有效应用需要通过电路的链接来实现,在电路的连接下实现对电控系统的远程控制,从而及时发现电气控制电路可能出现的问题。

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策1. 引言1.1 煤矿供电设备中电气保护的重要性煤矿供电设备中的电气保护是确保煤矿生产安全和稳定运行的重要环节。

电气保护系统能够在电力设备故障或异常情况下及时切断电路,防止电力设备过载、短路、接地故障等问题引发事故,保护设备和人员的安全。

在煤矿这样的特殊工作环境中,电气设备长期处于高负荷运行状态,各种因素导致的故障随时可能发生,因此要求电气保护系统具有高可靠性、灵敏性和及时性。

只有确保电气保护系统的正常运行和有效性,才能有效预防和减少电气事故的发生,保障煤矿生产和工作人员的安全。

加强煤矿供电设备中的电气保护工作,提升电气设备的安全性和可靠性,是煤矿生产管理和安全生产工作的重要任务之一。

1.2 存在的问题和风险煤矿供电设备中电气保护存在着诸多问题和风险,这些问题和风险可能会对煤矿生产和员工的安全造成严重影响。

由于煤矿供电设备工作环境复杂、电气设备负荷大、运行条件恶劣等特点,电气故障的发生频率较高,一旦出现故障可能会导致供电系统中断,影响生产正常进行。

由于煤矿供电设备规模庞大,电气保护系统覆盖范围广,存在着电气保护参数设置不合理、保护装置老化损坏、维护不及时等问题,导致电气保护系统的可靠性和稳定性受到威胁,增加了电气故障率。

煤矿供电设备中可能存在误操作、操作不当、设备老化等问题,这些问题都会给电气保护工作带来隐患,影响供电系统的安全稳定运行。

煤矿供电设备中电气保护问题的存在,必须引起我们高度重视,并及时采取有效的措施加以解决,以确保煤矿供电系统安全稳定运行。

2. 正文2.1 电气保护系统的作用和原理电气保护系统是煤矿供电设备中非常重要的一部分,其作用是在电力系统中的故障发生时,及时切断受故障影响的设备或线路,保护电力系统的安全稳定运行。

电气保护系统的原理是通过感知电力系统的电流、电压等参数,判断电力系统是否存在故障,并采取相应的保护动作。

保护动作主要包括断路器的跳闸、投入备用电源等。

煤矿系统电气保护及接地措施论文

煤矿系统电气保护及接地措施论文

煤矿系统电气保护及接地措施的探析摘要:电气系统是负责煤矿机械或机电设备电力调控的部分,已经成为煤矿机电一体化生产体系中关键的调控模式。

顾及到市场对煤矿资源需求量的大幅度增加,传统煤矿系统呈现出了多方面的功能缺陷,尤其是在电源分配方面常受到外界因素的干扰,导致电气设备运行的故障率扩大。

无论是从现场安全或采矿收益角度考虑,企业都要制定相对应的电气保护及接地方案,减小电气系统故障造成的不利印象。

本文分析了煤矿系统电气保护及接地措施的相关问题。

关键词:煤矿系统电气保护接地措施电气设备是自动采煤系统极为核心的组成部分,与机械设备共同建成了现代化的采煤作业模式。

科学技术推动了煤矿开采效率的成倍增长,但也使企业过度依赖于机电一体化作业方式,这给机电设备本身造成了许多功能方面的隐患。

据统计,每年一个小型煤矿企业需要为电气设备支出的维修费用高达20-50万,显然成为了采矿生产的成本负担。

注重煤矿系统电气保护及接地方案的执行,有助于煤矿作业管理目标的实现。

一、煤矿系统面临的隐患煤矿系统是针对旧采矿模式提出的先进方案,引用了大量的电气设备、机械设备为生产工具,极大地降低了过去煤矿工程开采的难度。

另一方面,需求量增多对煤矿系统运行造成了巨大的故障隐患,调控不当往往使煤矿系统面临着诸多的异常隐患。

1、安全方面。

安全问题一直以来都是制约采矿行业发展的关键因素,发生安全事故对整个煤炭经济都是极为不利的。

从组成结构来说,煤矿开采系统由机械、电气等两部分构成,两大系统在实际运行阶段均存在着较大的安全隐患。

具体情况:一是机械设备,机械设备主要负责矿井的挖掘、筛选、洗矿等操作,当其承受的作业荷载超出标准,势必造成机械事故;二是电气设备,机械自动化操作要由电气控制系统进行调节,电气系统失调容易引发漏电事故,对现场采矿人员及设备均造成了极大的危害。

2、功能方面。

可操作功能是保障煤矿系统顺利运行的基本要求,以也是企业大笔投资自动采煤建设的最终目标。

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策1. 引言1.1 背景介绍随着煤矿深度开采和生产规模的不断扩大,煤矿供电设备的复杂度也在逐渐增加。

电气保护系统在其中扮演着保护设备和人员安全的重要角色。

煤矿供电设备中存在的电气保护问题也日益凸显,如过载、短路、接地故障等问题频发,给煤矿生产带来了诸多隐患。

加强煤矿供电设备中电气保护的工作显得尤为重要。

只有深入分析存在的问题,并不断改进和提升电气保护系统,才能有效保障煤矿供电设备的安全稳定运行。

本文将从电气保护的重要性、煤矿供电设备中存在的问题、常见的电气保护装置以及改进电气保护系统的措施等方面展开论述,旨在探讨如何进一步提升煤矿供电设备中电气保护系统的可靠性。

1.2 问题提出在煤矿供电设备中,电气保护问题一直存在着,给煤矿生产和安全带来了潜在的风险和隐患。

在煤矿工作环境中,电气设备受到的外界干扰和影响较为复杂,电气故障的发生频率较高,因此对电气保护的需求也相对较大。

目前在煤矿供电设备中存在着一些电气保护问题,如保护装置设置不合理、保护参数调整不准确、保护系统响应速度慢等。

这些问题如果得不到有效解决,将会对煤矿的安全生产和电气设备的稳定运行造成严重影响。

如何有效解决煤矿供电设备中的电气保护问题,提升电气系统的安全性和可靠性,成为当前亟待解决的重要问题之一。

本文将对煤矿供电设备中电气保护问题进行分析和探讨,提出改进和完善电气保护系统的建议,以期为煤矿电气保护工作提供一定的参考和借鉴。

2. 正文2.1 电气保护的重要性电气保护是煤矿供电设备中非常重要的一环,其作用不可替代。

电气保护能够保障供电系统的正常运行。

在煤矿中,供电是维持生产和安全运转的基础。

如果供电系统出现故障,将会导致生产中断,造成严重的经济损失。

电气保护能够对供电系统中的故障进行及时检测和切除,确保供电系统的稳定运行。

电气保护对人员和设备的安全具有至关重要的作用。

煤矿是一个高风险的工作环境,供电系统的故障往往会引发火灾、爆炸等严重事故,威胁到人员的生命安全和设备的完整性。

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策

浅论煤矿供电设备中电气保护的问题及对策煤矿供电设备中的电气保护是确保电气设备运行安全的重要环节。

由于煤矿环境的恶劣条件以及电气设备的特殊性,电气保护所面临的问题也比较复杂。

本文将就煤矿供电设备中电气保护的问题进行浅论,并提出相应的对策。

煤矿供电设备中的电气保护问题主要包括以下几个方面:1. 过电流保护不完善:由于矿井电气设备的负荷变化比较大,而且存在短路和过载的风险,过电流保护是非常重要的。

有些煤矿供电设备中的过电流保护装置设置不合理、参数调整不当,导致无法准确、及时地对电路中的过载和短路进行保护。

2. 过电压保护不足:在煤矿供电设备中,由于工作环境的特殊性,外界因素(如雷电)对电气设备产生的过电压可能会导致设备损坏甚至事故。

许多煤矿电气设备中的过电压保护存在以下问题:一是过电压保护装置的承受能力不足,不能有效抵御来自外界的过电压;二是过电压保护装置反应速度慢,不能快速切断过电压,保护设备免受损害。

3. 对接地故障的保护不明确:煤矿供电设备的接地是确保设备运行安全的重要环节,对接地故障进行保护是电气保护中的重要内容。

煤矿中的接地网较大,存在接地点不够、接地电阻过大等问题,导致接地故障保护的效果不佳。

针对上述问题,对电气保护问题的解决应采取以下对策:2. 加强过电压保护措施:应选用承受能力强的过电压保护装置,提高装置的防雷水平。

采用快速反应的过电压保护装置,能够迅速切断过电压,保护设备免受损害。

3. 加强接地系统建设:应合理设置煤矿供电设备的接地点,确保足够的接地点以及合理的接地电阻。

通过加强接地系统的建设,能够有效减少接地故障,提高设备的安全性。

煤矿供电设备中的电气保护问题比较复杂,但只要采取合适的对策,就能有效解决这些问题,确保煤矿电气设备的安全运行。

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管理科学与工程技术GUANLIKEXUEYUGONGCHENGJISHU
煤炭港口建筑不同于一般的建筑,港口的特殊地理位置决定了其必须拥有较强的安全性,同时能够与周围的工作区域紧密联系。

另一方面在设备的电气保护中,必须应用最先进的技术,在整体的系统中,不能太过单一,多元化的系统能够有效的处理每一个问题。

第三,在接地工作中,必须结合实际的情况,有些地区的要求较高,有些地区的要求较低,为了在接地工作中,达到一个较好的效果。

我们需要进行大量的调研工作,选取合适的方法进行。

本文就煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地进行一定的探讨。

一、目前主流的电气接地保护方式
(一)T N —C 系统。

煤炭港口建筑及设备的接地工作,需要通过不同的系统来完成。

每一种系统都有自身的缺点与优点。

在现阶段的发展中,TN —C 系统的应用比较广泛,这种系统的最大优点就是在成本方面较低,能够在最大程度上节省导线。

通常的情况下,只要相关的工作人员开关保护装置和PEN 线截面选择恰当,就可以满足供电可靠性和用电安全性。

现阶段的煤炭港口设备主要是皮带输送机械以及转接塔为主要设备,这些机械设备都与地面有着紧密的联系,在客观上,造成了港口设备自身的接地电阻非常小,由此所带来的结果就是,安装在其上各类低压电气设备外壳会出于一个良好的接地状态,因此,理论上的不良情况几乎很少发生。

TN —C 系统完全能够应对接地工作,并且对故障的反应灵敏度非常高,不会影响皮带输送机和转接塔的运行。

(二)TN —C —S 系统。

TN —C —S 系统在现阶段的应用中,充分展现出了系统的高度融合性,从客观的角度来说,这种系统其实是TN —C 和TN —S 系统的有效融合,同时具备二者的优点,在应用的过程中,达到了扬长避短的目的。

对于TN —C —S 系统来说,该系统一般用在港口设有变电站,低压进线的车间及建筑物,即配电系统末端有较高供电要求或有较多弱电设备的场所。

其特点是在进户之前采用三相四线TN —C 系统,进户处做重复接地,进户后变成TN —S 系统。

对于煤矿港口建筑及设备而言,这种系统能够从各个方面都起到较强的保护作用,而且在接地方面也能达到相应的要求。

二、涉及下水煤炭港口设备设施改造
(一)翻车机。

在煤炭港口建筑及设备当中,翻车机是一个
非常重要的设备,不仅能够有效的提升工作效率,同时能够保证工作
质量。

在过去,翻车机只能翻卸一节车皮,经过多年的不断努力,现
阶段的翻车机能够翻卸4节车皮。

对于翻车机而言,消耗的电能是非
常大的,因此在电气保护与接地系统中,应该严格注意。

本文认为,由
于翻车机的特殊性,需要根据不同港口的需要,专门设计一套电气保
护策略以及接地系统,也可以在原有的基础上进行深化和改革。

社会
对煤炭的需求量越来越大,翻车机的工作效率也在不断的提升,这些
都为电气保护与接地系统提出了新的难题。

(二)皮带机。

皮带机是煤炭港口建筑的重要设备之一,与电气保护、接地系统都有很大的联系。

从主观的角度来说,皮带机能够有效的提升工作人员的工作效率,减轻工作强度,将数量庞大的煤炭良好的传送。

现阶段的皮带机虽然在性能上值得肯定,但在应用的过程中,类型过于统一,导致有些皮带机承受不了工作压力,而发生较多的故障。

针对煤炭港口建筑及设备的实际情况,同时根据电气保护与
接地的不断改良,本文认为皮带机的运用需要根据不同的区域进行一定的划分,在煤炭港口的每一个区域都需要应用不同的皮带机,这样
既能达到电气保护与接地系统的要求,同时能够提升整体的工作效果。

三、对电气接地保护的探讨
(一)电气接地适合采用的式。

对于电气接地来说,任何
煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地的有关探讨
张翌辉/国投曹妃甸港口有限公司,河北唐山063200
【摘要】随着经济的迅速发展,我国的煤炭事业获得了很大的进步。

从客观角度来说,煤炭的需求量呈现出了直线上升趋势,由此所带来的连锁效应就是,我们需要在煤炭港口建筑以及设备的电气保护与接地工作中,获得更大的成就,只有稳固后方的工作,才能保证前面的工作更好进行。

煤炭港口建筑及设备电气保护与接地的工作内容广泛,而且较为复杂,每一个环节都需要良好的配合才能完成。

【关键词】港口;设备;电气保护
一项设备都能够在很大程度上反映不同的接地方式是否能够对实际的工作产生一定的积极影响。

从客观的角度来说,很多的地区都在应用TN-C 以及TN-C-S 两种主流方式作为主要的电气接地方式。

虽然两种方式在一定程度上还需要进行改进,但是我们在实际的工作中,依然需要借助这两种方式来进行工作。

以目前的技术来说,上述的两种主流接地方式能够适应较多的场合,并且会对煤炭港口的相关工作产生较大的积极影响。

(二)针对不同的设备采用不同的接地方式。

煤炭港口来说,在工作的过程中,我们可以针对性的制定接地方式,这样一来,不仅有效避免了一些矛盾和冲突,同时还能在客观上加强设备的工作效率。

比方说在低压变电所方面。

一般情况下,多数的煤炭港口会使用一种接地方式来进行保障工作。

但是,低压变电所占有非常特殊的地位,对煤炭港口整体的工作会产生较大的影响,因此在今后的工作中,可以尝试利用多种接地方式共同作用,这样一来不仅能够让低压变电所在很大程度上保证日常的工作和运行状态,同时可以帮助煤炭港口在一定程度上节省成本,降低损失。

(三)煤炭港口设备的改造。

从现有的情况来看,煤炭港口设备的电气接地方式过于单一,而且在改造的过程中,依然会应用较为保守的方式进行,导致部分问题并没有得到彻底的解决,而是呈现出持续性的不良影响。

我国的煤炭港口设备在长期的应用过程中,仅仅有几次较大的改变,在近几年的发展中,煤炭港口设备没有出现过较大的变动,直接导致电气接地方式在一定程度上产生了较大的问题。

所以,在今后的工作中,需要针对某一样设备,比方说翻车机或者皮带机进行研究。

将其电气接电方式进行彻底的革新,从根源上改善现阶段的问题。

(四)交流工作接地。

针对现阶段电气接地的问题,本文认为,可以尝试交流接地的方式,可能会对煤炭港口的设备产生更大的积极影响。

交流工作接地主要是将电力系统中的某一点,直接或经过特殊设备,与大地作金属连接。

工作接地主要指的是变压器中性点或者中性线接地,N 先必须用铜芯绝缘线。

由此可见,利用这种接地方式,能够达到一个较好的效果,并且整体上的作用能够实现一个理想的目标。

值得注意的是,这种接地方式,仍然要根据不同港口进行一定的改良。

四、电气保护与接地的思考对于电气保护而言,现阶段的煤炭港口建筑及设备主要是针对大的环节进行保护,但我国在技术上相对成熟,设备的大环节几乎不会出现问题。

在将来的工作中,我们需要针对细节进行一定的努力,比方说电路等。

在接地系统中,应该综合应用,单独的系统性能毕竟有限,综合应用能够克服相互之间的缺点,而且可以把接地系统的优点更好的发挥出来,保证各种设备稳定运行。

从而提升工作效率和质量。

五、总结:本文对煤炭港口建筑及设备的电气保护与接地进行了一定的探讨,从全国的整体情况来看,电气保护工作与接地系统得到了一定的深化与加强,而且很多的问题都得到了彻底的解决,在将来的发展中,相信会有一个更大的成就。

值得注意的是,在进行任何一项工作的时候,都必须结合本港口的实际情况。

【参考文献】
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[3]刘海清.煤矿电气设备与供电系统的保护应用[J ].科技创新与应用,2012(29).。

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