煤矿防雷电安全技术措施(一)
防暑、防雷安全技术措施

防暑、防雷安全技术措施
1、在施工程序支配上,将防雷接地工作支配在线路敷设、设备安装之前,防止雷电对线路、设备的危害。
2、进行有关雷电科学学问的宣扬,提高员工的防雷电意识。
3、施工人员不得站、躲在涵洞口、树下或高压线下避雨。
4、夏季高温天施工要留意防暑降温,给施工人员配备必需的防暑降温物品(如草帽、水壶、凉茶、防暑降温药品等)。
5、合理支配工作时间,工作一般支配在早晚天气凉快时间进行,午间高温时延长休息时间。
6、改善职工的生活条件,在有条件的状况下配备空调、电风扇等防暑设备。
7、夏季禁止职工单独外出游泳。
- 1 -。
煤矿机房室内屏蔽信号防雷措施

煤矿机房室内屏蔽信号防雷措施
对于安装有电子设备的信号机房,采取更完善的室内法拉第笼屏蔽措施。
1.屏蔽层选用铁板做电磁屏蔽材料,板材厚度不小于0.6mm。
2.金属板间间距500mm焊接或用不小于2mm2的软铜线可靠连接。
3.在屏蔽层引下线与地网连接处用不小于25mm2的软铜线多处可靠连接。
4.将屏蔽层与预留的钢筋接地端子板栓接。
5.机房地面采用防静电地板,其金属支架间应互相可靠连接,并在金属支架底部采用0.2mm×40mm铜箔带构成与支架一致的网格,铜箔带交叉处用锡焊接。
6.互相连接的金属支架或网格铜箔带采用10mm2的铜带(扁平铜网编织带)与地网或屏蔽层至少4处连接,铜带一端加线鼻后与地网或屏蔽层栓接,另一端用锡焊接。
7.门窗采用截面积不小于3mm2、网孔小于80mm×80mm的铝合金网屏蔽,并用不小于16mm2的软铜线将屏蔽层与地网多处可靠连接。
安全技术之对付矿井雷电的措施

避雷带
在矿井口上方安装避雷带 ,通过多点接地的方式将 雷电电流引入地下,避免 雷电对矿井的影响。
避雷器
在矿井供电系统中安装避 雷器,防止雷电侵入供电 线路,保障矿井供电安全 。
电入侵。
设备损坏
矿井内的设备,如电机、变压器等 ,可能因长时间使用或维护不当而 损坏,无法正常工作,增加了雷电 事故的风险。
人员疏忽
矿工在作业时可能没有意识到雷电 的危险,或者没有采取必要的防护 措施,导致事故的发生。
02
矿井雷电防护措施
安装避雷设施
01
雷针 ,引导雷电放电,避免雷 电直接击中矿井口或矿井 内部。
安全技术之对付矿井雷电的 措施
汇报人: 2023-12-12
目录
• 矿井雷电危害及原因 • 矿井雷电防护措施 • 矿井雷电应急措施 • 矿井员工安全培训 • 安全责任落实
01
矿井雷电危害及原因
雷电对矿井的危害
直接雷击
雷电波侵入
矿井设施、设备和人员都可能直接受 到雷电的袭击,导致设备损坏和人员 伤亡。
雷电放电时产生的冲击电压和电磁脉 冲可能通过输电线路、通信线路等进 入矿井,对设备和人员造成威胁。
感应雷击
雷电放电时产生的静电和电磁脉冲可 能引起感应电流,对矿井内的金属设 备和人员造成伤害。
矿井雷电事故原因
缺乏防雷设施
一些矿井可能没有安装必要的防 雷设施,或者防雷设施不符合规 范要求,导致无法有效地防止雷
煤矿防雷应急预案

煤矿防雷应急预案一、预案目的与原则本预案旨在明确煤矿在遭遇雷电灾害时的应急响应措施,确保人员安全、减少财产损失。
在编制和实施预案时,应坚持“安全第一、预防为主”的原则,并结合实际情况,科学、合理地安排各项应急措施。
二、组织机构与职责成立煤矿防雷应急领导小组,由矿长担任组长,各相关部门负责人为成员。
领导小组负责统筹协调全矿防雷应急工作,明确各部门职责,确保预案的顺利执行。
三、预警机制与信息传递建立健全雷电天气预警机制,与气象部门保持密切联系,及时获取天气变化信息。
一旦接到雷电预警,立即启动应急预案,并通过广播、电话、微信群等多种方式迅速传达给每一位矿工和工作人员。
四、防护措施与紧急疏散对矿区内的关键设施如变压器、配电室等进行特殊防护,安装避雷针和接地装置,确保电力系统的稳定运行。
在雷电来临前,组织人员对矿区进行全面检查,排除安全隐患。
一旦发生紧急情况,立即启动疏散程序,确保所有人员迅速撤离到安全区域。
五、应急救援与医疗救护配备必要的应急救援设备和物资,包括急救包、消防器材、移动照明设备等。
同时,建立医疗救护小组,负责伤员的初步救治和转移工作。
确保在雷电灾害发生时,能够及时有效地开展救援行动。
六、事后处理与评估改进灾害过后,组织力量对受影响区域进行清理和修复,尽快恢复正常生产秩序。
同时,对本次防雷应急工作进行总结评估,分析存在的问题和不足,不断完善预案内容,提高煤矿应对雷电灾害的能力。
七、培训与演练定期对煤矿员工进行防雷知识和应急技能的培训,提高员工的自我保护意识和应急处置能力。
每年至少组织一次防雷应急演练,检验预案的可行性和实效性,确保在真正的雷电灾害面前能够临危不乱,有序应对。
提高煤矿35kV线路安全性和可靠性的防雷措施

提高煤矿35kV线路安全性和可靠性的防雷措施摘要】煤矿企业双回35kV线路是生产重要线路,是电力系统直接向煤矿企业输送电能通道,煤矿企业架空线路多处山区且配电线路由于本身所具有的特点,耐雷水平普遍不高,一旦发生雷击,容易导致线路元件损坏甚至整条线路跳闸的恶性事故发生,因此针对35kV输电线路的特点,提出完善的35kV配电线路防雷措施,对提煤矿供电安全性和可靠性有重要意义。
下面笔者探讨了煤矿35kV线路与配电设备防雷措施。
【关键词】煤矿;35kV线路;防雷措施引言煤矿35kV线路是保证煤矿安全生产的生命线,煤矿35kV线路多处地形气象条件复杂的山区,35kV作为中低压等级输配电线路的绝缘水平不高,且由于35kV配电直接面向安全生产,因此,提高35kV线路的耐雷水平,降低线路的雷击跳闸率,提高线路的供电可靠性极其重要。
下面笔者探讨了煤矿35kV线路防雷措施。
一、35kV线路防雷措施存在的问题(1)对于35kV电网来说,部分线路多雷区架设了避雷线,在一定程度上架设避雷线可以有效的减小线路遭雷击的概率,但是并不能完全防止线路遭雷击而引起事故的发生。
(2)线路避雷器越来越多的使用在35kV电网中,但是在线路避雷器的使用中同样遇到了种种问题,由于线路避雷器不能与线路做到合适的绝缘配合导致线路避雷器误动作、不动作,从而引起了雷击断线等事故也恰恰说明了使用线路避雷器存在防雷漏洞。
(3)一些山区以及高土壤电阻率地区线路杆塔接地阻抗偏高,导致雷击跳闸率较高;由于线路服务年限较长,线路中出现一些的“低值”绝缘子,而此类绝缘子不能及时的更换也是导致雷击跳闸率过高甚至会导致绝缘子被击穿乃至爆裂损坏等也是35kV线路中常出现的一些常规问题。
(4)在线路遭受雷击发生单相接地故障后,由于电力系统中电缆的使用日益增多,中性点不接地方式运行下的单项短路接地故障极易发生为相间短路故障导致跳闸。
二、35kV线路配电设备防雷措施1、采用线路避雷器提高线路耐雷水平(1)线路型避雷器的应用无串联间隙型避雷器直接与导线连接,利用避雷器电阻的非线性特性保护绝缘子串,与带串联间隙型相比具有吸收冲击能量可靠,无放电延时的优点。
煤矿雷电入井的途径及防治措施

三 是雷 电流 变化 梯度 大 , 的可达 1 A/ s 四是 有 0k t 。  ̄
冲击 电压 高 , 强大 的 电流产 生 的交变 磁场 , 其感 应 电 压 可高 达上亿 伏 。 了预 防或 限制雷 电 的危害 , 为 在煤
3 采 取的 措施
雷 灾 害区 的煤矿 , 然严格 按《 虽 煤矿 安全 规程 》 规定 , 在 井 口附近 将金 属 体 进行 了 良好 的 集 中接 地 , 把 并 入 井 的通信 线路 在入 井处 装设 了熔 断器 和 防雷装 置 等有 效措 施 , 仍 然发 生 因地 面雷 电导 入 井下 引 起 但 瓦斯爆 炸事 故 , 以及 井下 钢轨 、 管 间发 生 火花放 电 水 事故 , 严重 威胁 矿井 安全 生产 。
实 际上避 雷装 置是 引雷 针 , ( 下转 第 1 9页)
助理工程师 太原 00 2 304
场 2种传播 方 式 , 导入 井下 的主要 路径 有 : 沿导体 行
波方 式 、 地 面岩 层 穿透 方 式 和 沿井 巷 空 间辐 射 传 沿 播方 式 3种 。
1 )雷 电 电磁波 以行 波 的方 式沿 井 口的钢轨 、 钢
维普资讯
增 刊 20 0 6年 6月
山 西 焦 煤 科 技
S a x k n a ce c hni Co ig Co lS in e& Te h oo y c n lg
Su p e n p lme t
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・
技术经验 ・
。
雷 电 流 具 有 很 宽 的 连 续 频 谱 , 几 HZ到 数 从 k MHZ 大部分 能量 在 1 HZ以内) 在 闪 电时能 辐 ( 0k , 射 出频 带很 宽 的脉 冲 电磁 波 , 在辐 射场 内 , V 的钢 井 I
煤矿安全监控系统的防雷措施

安装位置,确保避雷针能够有效地保护监控系统免受直击雷的危害。
02
连接接地系统
将避雷针与矿井的接地系统进行可靠连接,确保雷电流能够迅速导入
大地,避免雷电对监控系统的直接冲击。
03
定期检查和维护
对避雷针及接地系统进行定期检查和维护,确保其正常运转和有效性
。
感应雷的防范措施
安装防雷器
在煤矿安全监控系统的信号线、电源线上安装相应的防 雷器,防止感应雷对监控系统造成损害。
优化设计
加强培训
根据实际情况,优化防雷设施的设计方案, 提高其性能和可靠性。
加强相关人员的培训,提高其对防雷设施的 操作和维护能力。
06
煤矿安全监控系统防雷措施 的案例分析
案例一
合理规划、科学布局、按需建设
该煤矿在建设安全监控系统时,充分考虑了雷击风险,结合矿区实际情况,制定 了合理的防雷设施建设方案。方案包括明确防雷区域、选用合适的防雷设备、规 范布线、合理接地等措施,确保系统在雷雨天气中能够正常运行,保障煤矿安全 生产。
对于损坏严重或无法满足防雷要求的设施,需要及时更新,以确保防雷效果和设备安全性 。
加强员工培训
加强员工的安全培训,让员工了解防雷设施的重要性和使用方法,以保障设备和人员的安 全。
04
煤矿安全监控系统防雷措施 的具体实施
直击雷的防范措施
01
装设避雷针
根据煤矿安全监控系统的实际情况,合理选择避雷针的型号、高度和
02
煤矿安全监控系统防雷措施 的必要性
雷击对煤矿安全监控系统的危害
雷击会直接损坏煤矿安全监控系统的传感器、传输设备 和电源等关键设备,导致系统运行中断或失效。
雷击产生的瞬时大电流可能通过网线或电源线等途径侵 入煤矿安全监控系统,导致设备损坏和数据丢失。
煤矿雨季“三防安全措施”

煤矿雨季“三防安全措施”一、地面防洪1、各地面井口附近必须掏挖排水沟,保证水沟畅通无阻。
2、矿井各安全出口设置挡洪保坎,将洪水堵截在矿井入口的外围。
3、备足防洪所用的料石、水泥、砂子,确保防洪物质不欠缺。
4、责任落实到人,地面防洪措施由责任人单日敏负责。
防洪物质的筹备由马洪梅负责。
二、地面防雷电1、矿井实行双回路供电,地面设备配置配电房和倒闸装置,确保井下正常供风和供电。
2、雨季期间安排专人值班,发现停电立即通知井下人员撤出。
3、一经发现地面供电系统停电后,立即组织人员查找原因并快速进行处理。
4、由值班负责人与供电部门取得联系,了解停电时间的长短和原因,立即作出决定矿井是否停产,并组织井下工作人员有序撤出。
5、地面主要通风机由于停电影响而停止通风时,主扇司机负责-1-立即打开地面防爆门,实行自然通风。
6、井下工作人员一经发现停风后,由各工作面的班长负责组织工作面的工作人员撤到主井风巷电话旁待命,听候通知撤出。
7、地面防雷工作由王光明具体负责。
三、井下防水1、井下所有排水沟随时保持畅通无阻,严禁水沟内堆积杂物、浮货,避免巷道积水而出现偏邦冒顶。
2、雨季地表水渗透井下(目前末发现)而造成顶板破碎,因而必须缩小掘进棚距和回采工作面的最大控顶距离,确保采掘工作面不漏顶。
3、雨季气温升降起伏大,瓦斯变化异常,瓦检员必须加强密闭前瓦斯的检查,严格防范局部瓦斯积聚。
4、各跟班瓦检员必须巡检通风系统,保证通风正常,稳定运转,并汇报值班副矿长,做到超前预防,提前整改,将隐患消灭在萌芽状态之中。
5、井下防治水工作由尹清河、巩惠江、叶成彦具体负责。
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煤矿防雷电安全技术措施(一)
根据柳政办发(2011)32号文件精神,结合赵家庄煤矿实际情况为了杜绝由于雷电而引发的事故,保障矿井的安全生产,经矿委会研究决定,特制定此安全技术措施:
一、雷云的形成和雷电发展
雷电是大气中自然放电现象,一般叫闪电,它的形状分为线状、带状、片状和球状。
按空间位置可分为雷云之间和雷云对大地之间两类。
前者发生在高空,对人类危害较小,后者为发生在雷云对大地间的落地雷,尤其是负极性落地雷,对人体和设备危害最大,是造成煤矿变电所雷击事故的主要来源。
雷电与雷云的存在分不开,在天气闷热时,热空气上升到高空遇到冷空气,水蒸汽结成水滴,在重力作用下向下运动,与继续上升的热空气发生碰撞出现水滴分离形成微细水滴,这些水滴随风吹聚形成带负电的雷云,雷云是产生雷电放电的前提。
负极性的落地雷的发展可分为以下三个阶段。
1、先导放电
当天空中有带负电电荷的雷云时,由于感应作用,地面和地面物体都带上正电荷,雷云中某处电荷较多就使该处附近电场强度增大,增大到一定值时,就使空气绝缘被破坏,开始出现游离,形成先导放电通路,方向从雷云向大地逐级发展(放电速度约数10km/s),向下发展到一定高度时,地面物体可能产生向上的先导,它影响下行先导的发展方向和雷击点的方位。
2、主放电
下行先导的极高电位和上行先导的感应电荷与大地距离较小,在电场强度足够大时,就使剩余的空气隙被击穿,游离出来的电子很快流入大地,大量地面电荷迅速冲向雷云,就会产生很强的光亮和巨大的雷声。
主放电电流极大,大多数雷电流瞬间幅值约数10kA,少数可达数百千安。
剧变的雷电流产生过渡过程,形成雷电冲击波,使雷击点周围的磁场出现很大的变化。
虽然主放电时间只有几十微秒,但破坏作用极大,造成人畜伤亡、建筑物和设备损坏及引起火灾。
3、余辉放电
主放电后,雷云中的剩余电荷按通路持续流入大地,形成余辉放电,放电电流随时间的延长而快速减小,只需几毫秒放电就结束了。
在存在多个雷云中心时,还会出现重复放电,只是放电电流小多了。
二、雷电类型:
1、直击雷:雷云和大地之间的放电叫直击雷,雷击时,流过被击物的电流极大,对电气设备会造成最大威胁。
2、感应雷:感应雷也叫雷电感应或感应过电压当雷云与大地放电后线路中的电荷失去束缚,以雷电波的形式向导线两侧流动,这种过电压是由静电感应引起的,电磁感应也可引起感应过电压。
3、球形雷:球形雷是雷电发生时形成的发红光或白光的火球,球形雷很少见,它是由特殊的带电气体形成的能够从门、窗、烟囱等信道进入室内。
4、雷电侵入波:是雷电时,在架空线路上或金属管道上产生的冲击电压沿线路和管道的两个方向迅速传播的雷电波。