煤矿供电系统防越级跳闸技术研究

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新型煤矿供电网防越级跳闸保护系统研究与应用

新型煤矿供电网防越级跳闸保护系统研究与应用

新型煤矿供电网防越级跳闸保护系统研究与应用作者:张文瑞来源:《电子世界》2013年第04期1.引言煤矿供电网在出现短路故障时容易发生越级跳闸事故,导致井下大面积停电,引起瓦斯积聚,威胁矿井安全。

本文分析了矿井供电系统的特点以及越级跳闸事故的原因,在深入研究防越级跳闸工作原理及特性的基础上,设计了一种有效防止越级跳闸的保护自动化系统,解决了煤矿供电系统广泛存在的越级跳闸技术难题,能有效保障煤矿供电系统的可靠性和矿井的安全性。

煤矿井下开采作业,特别是高瓦斯矿井,都存在瓦斯潜在危机,而井下供电系统故障是导致瓦斯灾害的重要因素;而随着煤矿井下供电容量的不断增大,电网电压的不断升高以及供电距离的不断加长,人们对矿井供电系统的可靠性、安全性和连续性的要求越来越高,井下工作环境恶劣、负荷波动大、工况不稳定、瓦斯煤尘积聚、滴水冒顶等事故会使电气设备绝缘强度逐渐降低,同时由于操作人员维护不当或操作错误,输电线路的导线断裂等原因,经常会发生漏电及单相接地故障,矿用隔爆型高低压开关是煤矿井下高低压供电系统终端线路的主保护,它起到了保护高压电缆、变压器和电气设备的作用,是目前井下普遍使用的保护设备,但是各种高压保护装置本身具有一些缺点,由于数据的封闭性,导致“信息孤岛”的形成,因煤矿供电特点,使得下级支路发生短路故障时,末端的短路电流和始端的短路电流在大小上相差无几,导致上级速断保护启动,造成越级跳闸,甚至越过多级跳闸。

本文基于智能变电站思想,打破“信息孤岛”,构造“动态逻辑跳闸时间级差”的方法解决越级跳闸问题,实践证明具有很强的实用性和推广性。

3.越级跳闸原因分析3.1 保护定值整定方法不合理速断保护定值按躲过最大负荷电流整定,比按短路电流整定得到的值要小得多,发生短路后沿线保护均启动,跳闸取决于开关的机械特性。

3.2 短线路造成保护定值无法区分(1)短线路短路电流的变化平缓,始末端短路电流差值小,按躲过线路末端最大短路电流整定,一般保护灵敏度(2)电力系统规程建议在灵敏度小于1的情况下不适宜装设电流速断保护,但是煤炭规程规定井下必须装设速断保护,不准甩掉不用。

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用研究

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用研究

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用研究摘要:随着煤矿的不断进步,在煤矿开采中复杂性、系统性强,作业大多在井下进行,安全隐患多。

如果控制不当,不仅会妨碍采矿作业的顺利进行,还会威胁到员工的生命财产安全。

而且,在新时期,煤炭开采虽然在一定程度上提高了开采效率和质量,但正在逐步向机械化方向发展;但由于地下条件复杂多样,阴暗潮湿,会对机械设备、电线电缆的稳定运行产生不利影响。

为避免煤矿开采过程中出现大面积停电等事故,煤矿企业应有针对性地采取措施解决系统越级跳闸供电问题,确保机械设备和电线电缆安全运行,为煤矿企业有序经营奠定基础。

关键词:煤矿供电;防越级跳闸技术;应用引言在煤矿供电网络中,馈电开关可能由于某些情况误动作跳开,分馈电开关动作跳开可能造成某工作面范围所有用电设备停用,影响煤炭生产,如果出现越级跳闸将导致停电范围扩大,引发电气设备损坏甚至人员伤亡事故。

煤矿井下防越级跳闸技术一直是国内外技术人员研究的热点,最初我国有部分煤矿采用电信号逻辑闭锁方式和分站集中控制方式,这两种方式分别存在实用性差以及控制主机要求高等问题。

随着相关技术的发展,有专家提出一种基于纵联差动保护原理的防越级跳闸方案,目前光纤纵差保护是地面电网应用广泛的线路保护技术,但其应用于矿井供电网络时存在保护区域单一、成本高的问题。

1防越级跳闸原理在煤矿供电系统进行监控期间,采用的解决方案就是与供电系统的日常情况相结合,通过相应的分析与研究得到的相应的方案。

煤矿作业期间,在中央变电区域,或者其采煤变电区域,如果因为保护煤矿中采用供电系统的安全性,出现了一些紧急情况。

或者在长久应用后,进行保护时,形成具有较强冲击电能的负荷现象,导致煤矿供电系统中驱动继电器可以正常运行,而驱动继电器除了具有单项输出点外,还有其他辅助输出节点。

在应用辅助节点时,要对煤矿供电系统中输出电缆进行应用,将电力系统合理的进入到中央变电区域,再并入进线侧保护设施,在间隔应用煤矿供电系统时,应加强对内部保护设施的重视,其对于确保煤矿供电系统运行的安全性来说意义重大。

防越级跳闸技术在矿井供电系统中的研究及应用

防越级跳闸技术在矿井供电系统中的研究及应用

智能继电保护技术可对矿井供电系统进行有效的全线防越级 保护该种保护易设置且具有较高的可靠性灵敏性也相对较 好但实际改造作业投资过大成本较高 另外给防爆开关装 设专用后备电源这样可很好的解决由于线路发生故障引发 的保护装置供电电源波动带来的越级跳闸问题但若想增设独 立电源必须得进行独立布线这样一方面操作起来较繁琐另 一方面会显著增大防越级跳闸成本具有一定局限性 对此 本文主要研究了如何采用以 h""68闭锁为基础的短路保护进 行防越级跳闸
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防越级跳闸技术在矿井供电系统中的研究及应用
朱德江4 张4鹏 4谭昆云
平煤股份十二矿!河南平顶山!&$*###
摘4要越级跳闸是我们在日常生产中经常遇到的矿井供电系统故障矿井供电系统一旦发生越级跳闸易引发大面积停电 造成设备停运瓦斯积聚等一系列安全隐患 对此为有效预防矿井供电系统的越级跳闸故障本文在阐述了越级跳闸主要动作 机理的基础上提出了一些行之有效的防越级跳闸技术并在矿井中得到了充分利用有效解决了矿井供电系统越级跳闸问题更 好的保障的矿井安全生产
供电线路短是矿井供电的一重大特点这样供电线路两端 实际电流值通常差别不大基于此当供电系统发生短路时因 整条线路实际电流值大致相同依据电流值大小来探寻故障点 的具体位置便很难 对此只能通过设定上级开关与下级开关 的具体动作延时时间来把故障线路的供电及时切断而矿井又 无法借助设定时限级差来让开关实现顺序跳闸这样当供电系 统出现短路故障时便时常发生越级跳闸现象这种现象时常 会造成矿井大面积停电以致矿井很多安全设备无法正常运 行如通风机瓦斯检测监控设备等易造成矿井瓦斯失控给 矿井生产埋下重大安全隐患因此我们必须重视研究矿井供电

探究煤矿井下供电系统防越级跳闸技术

探究煤矿井下供电系统防越级跳闸技术

—350—技术改造引言:煤矿井下的工作条件较为恶劣,使得工作人员在展开工作时很容易因为空间狭小或井下地质环境较差的原因而影响供电系统的正常运转。

另外有大量的变频器与软启动器等装置的应用,将会影响到系统谐振过电压,继而对设备的正常运行产生不良影响,甚至出现供电系统越级跳闸的故障现象。

因此,对供电系统的防越级跳闸相关技术进行深入分析具有极为重要的现实应用价值。

1 煤矿井下供电系统1.1电动合闸电路机械机构高爆开关:其以二次侧三相交流电压互感器为基础,将100V 电压在三相整流后即可形成稳定输出的135V 电压。

在这种情况下,若能够在合闸按钮与断路器的帮助下将直流电压接入直流电机上,储能完成后紧接做出合闸断路器的动作的整个流程耗费的时间在3秒左右,此时的断路器常闭接点具有自动化的将合闸电源切断的作用[1];永磁机构:在二次侧三相交流电压互感器结构中的100V 电压将在接点的作用下接入到永磁机构断路器上,此时的电容器只要经过充电即可完成储能任务,并在此基础上释放出千瓦的脉冲电能。

而合闸动作只需要按下合闸按钮即可在磁力的作用下实现。

1.2保护动作分闸电路机械机构高爆开关:若继电保护装置有短路、过载或漏电现象出现,此时24V 直流电压将在接入到指定节点后,在脱钩器的作用下实现断路器的分闸目标;永磁机构:由于电路中接入微电脑,在其保护作用下出现任何动作(过载、短路或漏电),即可激活预先设定的保护程序,信号输入至断路器即可达到跳闸目的。

1.3电动分闸电路机械机构高爆开关:对地电压(二次三相交流电互感器)为59V ,在半波整流电路的条件下最终输出的直流电压为36.5V ,此时需要将电压接入到脱扣电磁铁上即可完成断路器的分闸动作[2];永磁机构:分闸按钮在按动后,磁铁即可产生吸力,在传动机构的帮助下可传送至真空灭弧室的动触头上,按照输出信号的相关需求使其处于分闸状态。

2 煤矿井下用电系统越级跳闸原因分析2.1供电设备与防爆开关不配套之所以在煤矿井下选择供电系统的保护装置较为困难,主要原因在于供电系统在应用过程中有速断与保护无时限的需求,要求应在0.2s 内完成短路保护的相关动作。

煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究

煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究

煤矿井下供电系统越级跳闸原因及解决措施研究发表时间:2018-06-19T10:46:40.000Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:李文琪[导读] 摘要:文章分析煤矿井下供电系统出现越级跳闸问题的原因,针对这些问题提出相应的防止越级跳闸的措施,并以煤矿井下低压隔爆开关越级跳闸的原因和分析为例进行具体解决方法的介绍,供同行参考。

(神华神东煤炭集团有限责任公司寸草塔二矿掘锚一队内蒙古自治区鄂尔多斯市 017209)摘要:文章分析煤矿井下供电系统出现越级跳闸问题的原因,针对这些问题提出相应的防止越级跳闸的措施,并以煤矿井下低压隔爆开关越级跳闸的原因和分析为例进行具体解决方法的介绍,供同行参考。

关键词:煤矿;井下供电系统;越级跳闸1引言在煤矿井下的生产作业中,其供电系统不仅起到满足井下作业设备以及照明系统等用电负荷的用电要求,而且确保井下生产所需的监控系统和保护设备的正常作用,保证井下工作人员的生命安全。

但是由于煤矿井下供电系统较为复杂,且由于井下供电系统的运行环境较为恶劣,容易受到电气设备运行故障、设备调试不足以及运行维护不当等问题的影响,从而引发供电安全事故,不仅影响开采设备和照明等用电装置的正常运行,而且容易对电气设备造成破坏,缩短其使用寿命,增加其故障概率和维修费用,而且容易造成严重的人员伤亡事故,以及巨大的经济损失。

所以对煤矿井下供电系统采取必要的防止跳闸措施,加强对越级跳闸原因的分析,在发生越级跳闸时能快速反应和处理,确保供电系统的稳定性和安全性。

2煤矿井下供电越级跳闸原因分析2.1开关控制电源失效问题影响煤矿井下供电系统的可靠性,造成其出现越级跳闸的原因较为复杂,而且井下供电系统容易受到其运行环境的影响,在供电系统的运行中容易出现三相不平衡、电压不稳以及瞬间失压等问题,当出现以上问题时,就容易对供电系统中相应的保护系统或装置造成破坏,造成其控制开关出现故障等问题,因此造成分线路出现故障或短路等问题,导致供电保护系统或装置的电源开关无法继续正常工作,所以就会发生越级跳闸的故障。

煤矿供电系统防越级跳闸技术分析

煤矿供电系统防越级跳闸技术分析

煤矿供电系统防越级跳闸技术分析随着当前煤矿生产的机械化智能化发展,电力大幅度促进煤矿生产作业效率的提升。

煤矿开采公司通过应用先进的电力管理系统,以及配置供电系统,来加强对煤矿内部电力资源的管理。

通过应用防越级跳闸技术来减少电力系统给整个生产带来的影响,进而提高电力系统的稳定性,推动煤矿开采作业效率的提升。

标签:煤矿;供电系统;防越级跳闸煤矿公司通过应用智能化的电力系统来有效地解决越级跳闸的问题,根据实际的矿产生产要求,来合理地配置供电系统。

当发生电力异常情况下,智能化的电力系统可以及时地提醒电力管理人员来检修系统,并智能的分析故障的具体问题,进而保证煤矿生产的稳定性和安全性,将损失降到最低。

一、防越级跳闸的原因(一)保护装置异常通常情况下,煤炭供电系统中出现越级跳闸的问题,其原因有两种。

第一,煤矿公司内部的供电系统所使用的保护装置发生了故障,进而导致整个煤炭煤矿矿井内部供电系统中断或者保护装置发生错判,这是导致越级跳闸的一个重要原因。

第二,当煤矿工作人员开启供电系统的保护装置时,由于供电系统内部的保护装置与实际的煤矿设施设备用电有一定的偏差,这样就会容易造成电力供应系统运行异常。

因此,不能够满足煤矿生产作业的要求,进而造成煤矿生产设备不够稳定,以及降低煤矿生产设备的精度灵敏度,进而影响整体的煤矿作业效率。

(二)供电系统的电压不稳定煤矿矿井内部供电系统的电压不低,会经常导致越级跳闸问题,煤矿的生产需要大量的电力。

因而,对供电系统的稳定性要求较高,只有保证恒定的电压,才能够推动煤矿开采设备正常的运行。

因此,矿井所应用的供电系统以及供电设备必须符合国家的煤矿生产标准要求。

矿井内部所有的设备同时开启,会容易造成短时间供电系统的电压不稳定,进而造成越级跳闸的问题发生。

然而,供电系统的电压不稳定,是由多方面的影响。

例如,矿井内部电线的老化,机器设备的老化等问题,都会对实际的矿井产生严重的影响。

煤矿矿井内的变压器发生故障会造成煤矿开采设备产生异常的声响,因而,矿井的管理人员要加强对于变压器的维护和保养,尽量避免变压器出现问题[1]。

煤矿供电防越级跳闸技术研究

煤矿供电防越级跳闸技术研究

煤矿供电防越级跳闸技术研究摘要:矿井供电系统的安全可靠运行,是保证煤炭生产持续发展的重要基础。

如果矿山供电系统出现故障,则整个生产线将停止运转并停止正常工作。

这可能会对机电设备造成不可弥补的损害,还可能导致严重的安全事故以及人身伤害。

因此,对矿山供电系统进行深入分析对于提高运行可靠性非常必要。

本文就此展开了探究。

关键词:煤矿供电;防越级跳闸;跳闸技术1系统软件程序设计1.1处理器软件架构主程序的功能是监视整个系统并完成相关功能。

中断程序按照设定的周期间歇地将中断请求发送到主程序,通过该程序,可以实现具有较高实际要求的错误判断和保护功能。

通过在VxWorks平台上构建协处理器软件程序,VxWorks平台具有很高的可靠性,出色的硬件兼容性,内存管理和计时器功能,在行业中具有广泛的应用。

可以根据任务的优先级安排任务,而更高级别的任务会抢占并执行CPU资源以确保任务效率。

1.2保护与防越级跳闸功能实现流程防止超速跳闸操作通过分步闭锁完成,具体过程可以描述如下。

(1)当电源系统中发生短路故障时,保护设备会检测电路故障,打开闭锁元件,然后通过GOOSE通信网络将相应的故障信息传输到上级保护设备。

(2)如果在系统设置的时间范围内未从下级保护设备收到故障锁定消息,则跳闸结束。

等待系统设置的解锁时间到期,或者从子保护设备接收解锁信号,并在收到解锁信号后对其进行解锁。

相反,如果未收到解锁信号,则保护装置可以消除故障。

(3)发生保护动作后,应通过保护装置判断断路器的不合格。

当故障消除并且故障电流不再存在时,解锁信号被发送到上保护装置。

如果断路器拒绝操作,则信号也必须传送到上保护装置。

(4)在系统中设置时间阈值以防止长期保护阻塞问题。

如果无法在设置的时间阈值内有效消除故障问题,则系统将通过保护装置强制消除故障。

本文设计的防跳越跳闸系统已应用于矿山供电系统,具有良好的应用效果。

在一年的实际运行过程中,矿山供电系统不存在跳闸问题,有效地保证了矿山供电系统的可靠性。

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用

煤矿供电系统防越级跳闸技术应用1. 引言1.1 煤矿供电系统防越级跳闸技术应用的背景煤矿是我国重要的能源资源之一,在煤矿生产过程中,供电系统的安全稳定至关重要。

由于煤矿地下环境复杂,存在诸多安全隐患,供电系统跳闸问题时有发生。

特别是在煤矿供电系统中,如果发生越级跳闸现象,将给生产带来严重的影响,甚至造成重大事故。

随着科技的不断进步,煤矿供电系统防越级跳闸技术得到了广泛关注和应用。

通过采用先进的监测设备和控制技术,可以实现对供电系统的实时监测和智能控制,及时发现并处理跳闸问题,有效防止越级跳闸事件的发生。

煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用不仅提高了煤矿生产的安全性和稳定性,也提高了供电系统的运行效率和节能降耗水平。

煤矿供电系统防越级跳闸技术的研究与应用具有重要意义,对保障煤矿生产安全和提高生产效率具有重要意义。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用价值和效果,以及为进一步提升煤矿供电系统的安全性和稳定性提供技术支持。

通过对煤矿供电系统防越级跳闸技术的原理和实施方案进行深入研究,可以为煤矿企业制定有效的防护措施和应急预案提供参考。

通过对煤矿供电系统防越级跳闸技术的应用案例和效果评估的分析,可以验证该技术在实际工程中的有效性,为煤矿企业选择合适的防护设备和方案提供依据。

最终,本研究旨在探讨煤矿供电系统防越级跳闸技术未来的发展方向,为煤矿企业在全面提升供电系统安全性和稳定性方面提供战略性建议。

2. 正文2.1 煤矿供电系统防越级跳闸技术原理煤矿供电系统防越级跳闸技术的原理是基于电力系统防跳闸技术的发展而来,其主要目的是防止煤矿供电系统在电力负荷发生突变时产生过载跳闸现象,从而保障煤矿生产的连续性和稳定性。

具体原理包括以下几个方面:煤矿供电系统防越级跳闸技术通过在电力设备中设置过流保护装置,当系统中存在过载电流时,该装置会对电路进行自动检测和判断,及时切断电路以避免设备损坏或发生事故。

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煤矿供电系统防越级跳闸技术研究
发表时间:2018-07-13T12:08:39.967Z 来源:《电力设备》2018年第7期作者:张勇[导读] 摘要:文章对煤矿供电系统发生越级跳闸的原因进行分析,并提出了煤矿供电系统防越级跳闸的相应技术,以及介绍这些技术的应用情况。

(太原煤炭气化(集团)有限责任公司东河煤矿山西省临汾市 041207)摘要:文章对煤矿供电系统发生越级跳闸的原因进行分析,并提出了煤矿供电系统防越级跳闸的相应技术,以及介绍这些技术的应用情况。

关键词:煤矿供电系统;越级跳闸;防治 1引言
煤矿井下由于空气稀薄、潮湿阴暗、空间狭窄、机电设备较多,其供电系统中的电缆容易出现短路而导致出现越级跳闸问题,对井下的用电设备和照明及保护系统造成较大的影响,所以在煤矿井下的供电系统管理中,采用合适的防越级跳闸技术来确保供电系统的可靠性是技术人员研究的重点之一。

2煤矿供电系统发生越级跳闸的原因 2.1保护控制装置问题
在煤矿井下的供电系统中,保护控制装置是对供电系统起到保护作用的关键装置,所以在对煤矿井下供电系统中的保护控制装置选择时,需要确保其具有较高的保护控制性能,满足煤矿井下特殊环境下的供电系统保护要求。

此外,保护控制装置还具有预警功能,可以在井下供电系统出现异常以及安全隐患时发出预警,所以要求其具有较高的灵敏性、较快的响应速度和较高的检测精确度,否则就容易出现防越级跳闸问题。

2.2运行环境及开关质量问题
由于煤矿井下作业环境比较恶劣,不仅空间狭窄,而且空气较为潮湿,空气流通性差,容易降低井下供电系统中电气设备的使用性能,影响其运行的稳定性,从而对变频器以及保护设备等造成谐波干扰等影响,且容易导致错误操作的发生,从而引起越级跳闸问题。

此外,由于在比较狭窄的空间中布置较多的电气设备,如果所用开关的质量较差而引起联动性不高的问题,从而引发开关难以启动或启动时间较长的问题,也容易引发越级跳闸现象。

2.3电压不稳定问题
煤矿井下供电系统中的电气设备以及井下用电设备来说,需要供电系统具有稳定的电压,但是在井下同时使用多种机电设备时,容易引起短时间内的供电系统电压不稳定的状态,当供电系统中出现电压波动时,当没有触及安全警戒线时则会出现越级跳闸问题。

此外,当变压器由于受潮、老化等问题而出现异常时也会导致电压不稳定,且在低压线路短路、接地以及内部零件松动等问题下,变压器启动时就会发出异常声响并导致电压波动,从而引发越级跳闸的问题。

2.4继电保护不到位的问题
由于煤矿井下供电系统中经常存在电压波动等问题,所以对于供电系统进行电压警戒线的设置可以有效保护供电系统稳定以及电气设备和用电设备的安全,当出现电压波动异常等问题时可以及时切断电源,控制故障范围。

但是当煤矿井下供电系统在其他特定原因下会导致继电保护装置产生拒动、误动等问题,并可能发生设备内直流电源的电流回路或者二次回路出现故障等问题,这样就会导致继电保护不到位的问题而引发越级跳闸问题的发生。

3煤矿供电系统防越级跳闸技术应用 3.1通讯保护技术的应用
在煤矿供电系统中采用通讯保护技术,就是在地面设置监控主机并且在井下进行智能保护器的安装,这样就可以对煤矿供电系统进行有效监控,并对各个开关之间的信息进行掌握。

当煤矿井下供电系统中的某个开关智能保护器数据出现异常时,监控主机就根据接收到的信息进行数据偏差分析,从而可以对短路故障位置进行确定,并且可以通过下达控制指令的方式对短路位置的上级开关进行控制,防止出现越级跳闸的问题。

3.2光纤纵差保护技术的应用
此技术在煤矿井下供电系统中的应用属于差动保护技术的范畴,其对光纤纵差保护器具有较大的依赖性,其原理就是对光纤传输中的电气量作为检测依据,当供电系统在光纤传输的作用下进行双侧通讯时,对两侧之间的电气量进行对比,就可以对供电系统中的通信故障问题进行判断并快速实现电流速断保护。

此种差动保护技术与传统的差动保护技术相比,其可以将信息传输的主要线路作为主保护区域,所以可以实现对线路全部长度的保护,当系统中出现问题时,下级开关的光纤差动保护器就向上级开关的光纤差动保护器发送相应的信号,然后通过对两端电流差的比较和分析,判断线路中是否出现短路问题,并在需要时将上级开关断开,从而可以有效避免越级跳闸问题的发生。

3.3电气闭锁防越级跳闸技术的应用
此种技术在煤矿井下供电系统中的应用较为简单,比较适用于在中小型煤矿企业中,且根据煤矿井下较为复杂的供电线路的特点,通常采用双回路供电设计方式,需要采用并联、串联等混合连接的方式确保电气闭锁防越级跳闸技术的应用效果,而且由于此技术需要进行超远距离的电气闭锁信号的传递,所以容易受到外界干扰而影响信号传递的准确性和效率,且随着井下供电设计方式的复杂化,电气闭锁系统也越来月复杂,给工作人员提出较高要求,且当电气闭锁系统存在自身信息不完整的问题时,会导致在出现故障时不能及时发出报警信号,影响越级跳闸判断的正确性。

3.4分站集中控制技术的应用
此技术在煤矿井下供电系统中的应用需要至少安装一台分站设备,并且与一定范围之内的防越级跳闸开关之间建立通信关系,这样当井下供电系统某处发生短路或断路故障时,防越级跳闸开关就会对其进行检查并将相应的信号传递给相应的分站设备,地面的计算机软件系统就会对相近的开关进行识别,从而可以对越级跳闸故障进行控制和预防。

此种控制技术可以对故障位置进行准确判断并且具有较高的灵敏度,但是对通信系统的依赖性较高。

4结语
我国自改革开放40年来,经济得到了迅速的发展,尤其是进入本世纪以来,工业化和城镇化进程的加快,使得现代化生产和生活方式对各种能源的需求量不断增加。

虽然我国一直在进行能源结构调整,但是我国目前以及很长一段时间内都会以煤炭作为主要能源,但是随着煤矿开采深度的增加,煤矿开采难度随之增加,煤矿开采的安全问题也逐渐成为人们关注的重点。

在煤矿供电系统中由于保护控制装置、运行环境及开关质量、电压不稳定、继电保护不到位等问题而容易引发越级跳闸问题,需要采用通讯保护技术、光纤纵差保护技术以及分站集中控制技术等来防止越级跳闸问题的发生,确保煤矿井下供电系统的稳定性,以及煤矿井下开采作业的安全。

参考文献:
[1]赵海军,ZHAOHai-jun. 煤矿供电系统防越级跳闸技术应用分析[J]. 机电工程技术,2016(6):138-140.
[2]张毅. 矿井供电系统防越级跳闸技术研究[J]. 技术与市场,2017,24(12):143-143.。

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