井下电器三大保护

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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。

井下电气三大保护

井下电气三大保护

第一章井下电器三大保护煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下电器的三大保护。

井下电器系统的三大保护是保证井下供电、用电平安的可靠措施。

第一节漏电保护当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触与一相带电体时,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,称为漏电。

井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。

集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余局部的对地绝缘水平仍保持正常。

分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。

一、漏电的危害与原因1.漏电的危害漏电会给人身、设备以致矿井造成很大威胁,其危害主要有四个方面:〔1〕人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。

〔2〕漏电回路中碰地碰壳的地方可能产生电火花,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。

〔3〕漏电回路上各点存在电位差,假设电雷管引线两端接触不同电位的两点,可能使雷管爆炸。

〔4〕电气设备漏电时不与时切断电源会扩大为短路故障,烧毁设备,造成火灾。

2.漏电的原因DOC〔1〕电缆和电气设备长期过负荷运行,使绝缘老化而造成漏电。

〔2〕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。

〔3〕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。

〔4〕电气设备内部随意增加电气元件,使外壳与带电局部之间电气间隙小于规定值,造成某一相对外壳放电而发生接地漏电。

〔5〕橡套电缆受车辆或其它器械的挤压、碰砸等,造成相线和地线破皮或护套破坏,芯线裸露而发生漏电。

〔6〕铠装电缆受到机械损伤或过度弯曲而产生裂口或缝隙,长期受潮或遭水淋使绝缘损坏而发生漏电。

〔7〕电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而发生漏电。

〔8〕设备接线错误,误将一相火线接地或接头毛刺太长而碰壳,造成漏电。

〔9〕移动频繁的电气设备的电缆反复弯曲使芯线局部折断,刺破电缆绝缘与接地芯线接触而造成漏电。

〔10〕操作电气设备时,产生弧光放电造成一相接地而漏电。

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。

煤矿供电三大保护

煤矿供电三大保护

煤矿井下供电三大保护(一)矿井低压电的电流保护一、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=4.36A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=105.5A1、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。

矿井三大保护

矿井三大保护

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第二节 井下电网过流保护
②保护干线。保护装置的动作电流应躲开最大一台电动 机的启动电流与除最大一台电动机外,其余用电设备的 额定电流之和.
I op.qb I st .max I N
——被保护网路中最大一台电动机的启动电流, A; I N ——被保护网路中除最大一台电动机外,其余 用电设备额定电流之和,A。
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第二节 井下电网过流保护
灵敏度按下式校验:
I k(2) KS 2 K i I op.qb
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第二节 井下电网过流保护
若高压电动机启动时,在过电流继电器两端并联有 分流器,则动作电流与灵敏度校验分别按下两式计算:
I op.qb
I k(2) KS 2 K p K i I op .qb
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第一节
继电保护基础
(二)、电压互感器 1、电压互感器的接线方式 电压互感器在三相电路中的几种常见接线方案如图 3-5所示
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第一节
继电保护基础
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第一节
继电保护基础
(a)一个单相电压互感器的接线(b)两个电压互感器接成 V/V型(c) 三个单相电压互感器接成Y0/ Y0型(d)三个单 相三绕组或一个三相五柱三绕组电压互感器接成Y0/ Y0/Δ 型。
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第一节
继电保护基础
二、继电保护的组成及工作原理
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第一节
继电保护基础
三、对继电保护的基本要求 作用于跳闸的继电保护,在技术上有四个基本要求 即:快速性、可靠性、选择性、灵敏性。 1.快速性 快速切除故障可以减轻故障的危害程度,加速系统 电压的恢复,为电动机自起动创造条件等。故障切除时 间等于继电保护动作时间与断路器跳闸时间(包括熄弧 时间)之和。对于反应不正常运行状态的保护,一般无 需要求迅速,而应按照选择性条件,带延时发出信号。

井下供电三大保护

井下供电三大保护

井下三大保护井下过电流保护、保护接地和漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护。

它们相辅相成,缺一不可。

第一节漏电保护煤矿井下供电电网发生漏电,不仅会引起人身触电,而且还可能导致瓦斯,煤尘爆炸,甚至使电气雷管提前引爆。

此外,大量的漏电电流,还可能使绝缘材料发热着火,造成火灾及其它更为严重的事故。

因此,研究漏电的发生,掌握人身触电电流的计算方法,采取切实可行的漏电保护措施,对于井下安全供电具有重要意义。

一、漏电与触电的机理1.漏电故障的发生原因、种类和危害1)漏电故障的基本概念在供电系统中,当带电体对大地的绝缘阻抗降低到一定程度,使经该阻抗流入大地的电流增大到一定程度,该供电系统就发生了漏电故障.流入大地的电流,叫做漏电电流。

室外架空线路由于其离地面很高,线路是通过空气与大地绝缘的,其绝缘电阻较高,但沿线对地存在分布电容,所以正常时带电的架空导线上也有微小的泄漏电流经空气入地,只是其值很小,一般可以忽略不计,这种现象不能称做漏电故障。

电缆线路和各种电气设备与架空线路一样,正常运行时也有微小的泄漏电流入地,同样不算是发生了漏电故障。

当入地电流由于某种原因增大至数十毫安、数安培甚至数十安培时,线路或电气设备就已发生了漏电故障。

当入地电流增大至数百安培及以上时,它又超出了漏电故障的范围,进入了短路故障的范围。

漏电电流与正常的泄漏电流之间没有严格的界限,这种界限还与电网的结构、电压等级、电网中性点接地方式等因素有关。

漏电保护装置的动作值是这种界限的标志;同样,漏电电流与短路电流之间也没有严格的界限,而过流保护装置的动作值是这种界限的标志.对于目前国内井下广泛采用的变压器中性点绝缘(不接地)的低压供电系统,漏电故障的明确定义为;在中性点绝缘的低压供电系统中,发生单相接地(包括直接接地和经过过渡阻抗接地)或两相、三相对地的总绝缘阻抗下降到危险值的电气故障就叫做漏电故障,简称漏电.显然,在这种供电系统中,人身触及一相带电导体的情况,属于单相经过渡阻抗接地,对人来说是发生了触电,对整个供电系统来说就是发生了漏电。

井下三大保护细则

井下三大保护细则

井下三大保护细则一、短路保护整定细则短路保护是井下电气系统中的重要安全措施,旨在防止因电气故障导致的火灾和爆炸事故。

为确保短路保护的有效性,特制定以下整定细则:整定原则:短路保护的整定值应根据电气设备的额定电流、电缆的截面积及长度、以及井下工作环境等因素进行合理设定,确保在发生短路时能够及时切断电源。

定期检查:每季度至少对短路保护装置进行一次全面检查,确保其处于良好的工作状态。

同时,每次调整或更换电气设备后,应重新计算整定值,并及时调整。

记录管理:每次整定或检查都应详细记录,包括整定时间、整定值、检查人员等信息,以备查阅。

二、保护接地装置细则保护接地是防止电气设备绝缘损坏时发生电击事故的重要措施。

为确保接地装置的有效性,特制定以下细则:接地标准:电气设备的金属外壳、电缆的屏蔽层等必须可靠接地。

接地电阻应符合国家标准,一般不得大于4欧姆。

定期检测:每季度至少对接地装置进行一次检测,确保其接地电阻值符合要求。

对于不合格的接地装置,应及时进行整改。

维护管理:接地装置应定期检查,确保其完好无损。

对于锈蚀、断裂等损坏的接地装置,应及时更换或修复。

三、低压检漏保护细则低压检漏保护是防止井下低压电气系统漏电引发事故的重要措施。

为确保检漏保护的有效性,特制定以下细则:安装要求:井下所有低压电气设备和电缆都应安装检漏保护装置。

检漏保护装置应选用符合国家标准的产品,确保其性能可靠。

定期试验:每月至少对检漏保护装置进行一次试验,确保其工作正常。

试验时,应记录试验数据,以便分析设备运行状况。

故障处理:当检漏保护装置发出报警或跳闸时,应立即查明原因并进行处理。

对于无法立即处理的故障,应采取临时安全措施,并尽快安排专业人员进行维修。

以上三大保护细则是确保井下电气系统安全稳定运行的重要保障。

各单位应严格执行相关细则,加强日常维护和检查,确保各项保护措施的有效性。

同时,还应加强员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和操作技能。

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

井下三大保护及风电闭锁使用管理规定井下三大保护是指井下矿工的煤气防爆保护、通风保护和防下水三大安全保护措施。

风电闭锁使用管理规定是指对风力发电场的闭锁设备的使用和管理方面的规定。

井下三大保护的具体内容如下:1. 煤气防爆保护:包括监测瓦斯浓度、瓦斯抽采、瓦斯检测和瓦斯报警等措施。

矿工在进入煤矿井下作业之前,必须先检测瓦斯浓度,确保瓦斯浓度在安全范围内;同时要进行瓦斯抽采,降低瓦斯浓度;瓦斯检测和报警系统能够及时发现瓦斯泄漏并发出警报。

2. 通风保护:通过合理的通风系统保证井下空气的流通和氧气供应。

通风系统的设备必须正常运行,保障井下矿工的氧气供应,同时排除有害气体和粉尘,维持矿井的良好工作环境。

3. 防下水保护:包括防止水灾事故发生和有效排水。

矿井必须建立完善的防水设施,对可能发生的水灾进行有效防范和处置。

同时,要保证矿井的排水设备正常运行,及时排除矿井内的积水。

风电闭锁使用管理规定主要包括以下内容:1. 设备闭锁:对风力发电场的关键设备进行闭锁,禁止未经许可的操作和接触。

包括风力发电机、变频器、变压器等设备。

2. 锁具管理:风力发电场应建立完善的锁具管理制度,确保锁具使用的安全和合规。

锁具的领用、使用和归还必须有明确的程序和责任人。

3. 准入管理:任何人员在进入风力发电场操作区域之前,必须经过授权和准入管理。

包括对熟悉设备操作的人员进行培训和授权,限制未经培训和授权的人员接触设备。

4. 闭锁记录:对风力发电场设备的闭锁操作必须进行记录,包括闭锁的时间、闭锁人员、闭锁原因等信息。

同时,对闭锁解除的操作也要进行记录。

5. 闭锁检查:风力发电场应定期进行闭锁设备的检查和维护,确保闭锁设备的正常运行和安全性。

这些规定旨在保障井下矿工和风力发电场工作人员的安全,预防事故的发生。

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煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下电器的三大保护。

井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。

集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。

分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。

二、漏电保护方式
漏电保护方式有漏电保护、选择性漏电保护、漏电闭锁。

l.漏电保护
目前使用的漏电保护装置种类很多,有电子电路的,也有单
片计算机控制的。

这里介绍的漏电保护,从原理上也叫附加直流
电源漏电保护,如图4—1所示。

其工作原理是:漏电继电器用直流电进行绝缘监视,当人体触电时,绝缘电阻降低,其回路如下:电源接地极人体负荷线C相~SK(三相电抗器)LK(零序电抗器)Ω(欧姆表)ZJ(直流继电器)电源,ZJ吸合ZJ1闭合TQ(跳闸线圈)有电触点断开DW(馈电开关)断开一切断了供电回路。

如果绝缘阻值高于整定值时,直流监测电流小于ZJ的动作电
流,馈电开关不会跳闸,正常供电。

2.选择性漏电保护
选择性漏电保护大多利用零序电流方向保持原理,如图4—2
所示,采用的主要检查元件是零序电流互感器。

零序电流互感器
有一个环形铁芯,其上缠有二次绕组,环形铁芯套在电缆上,穿
过铁芯电缆中的三根芯线就是它的一次绕组。

3.漏电闭锁
漏电闭锁是指在开关合闸前对电网进行绝缘监测,当电网对
地绝缘阻值低于闭锁值时开关不能合闸,起闭锁作用。

三、漏电保护装置的整定、维护及检修
1.漏电保护装置的整定
漏电继电器动作电阻值是以网路绝缘电阻为基准确定的,即当低压电网绝缘水平下降到对人触电有危险时,漏电继电器应动作,并切断电源。

因此,把这个对人身触电有危险的电网极限绝缘电阻值,定为漏电继电器的动作电阻值。

对漏电保护和漏电闭锁装置按表4—1整定。

第二节过电流保护
一、过电流故障的危害及原因
过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了额定值。

其故障有短路、过负荷和断相。

第三节保护接地
漏电保护的侧重点是故障发生后的跳闸时间,一旦发生漏电或人身触电.应尽快切断电源,将故障存在的时间减少到最短。

井下保护接地的侧重点,在于限制裸露漏电电流和人身触电电流的大小,最大限度
地降低严重程度。

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