浅析煤矿井下低压漏电保护
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
煤矿是我国重要的能源工业基地,矿井内的电气设备是煤矿生产运行的重要支撑,但由于煤矿环境的特殊性,电气设备的安全性和可靠性要求较高,特别是对井下低压馈电开关的保护技术有着更高的要求。
井下低压馈电开关是煤矿生产过程中电能输送的关键装置,如果出现故障,将导致矿井内的电力系统瘫痪,严重影响煤矿的生产。
井下低压馈电开关必须具备漏电保护功能,以确保运行的安全可靠。
传统的漏电保护技术主要依靠漏电保护器,通过检测系统中的漏电电流,当电流超出设定值时,保护器会自动切断电路,从而达到保护设备和人员安全的目的。
在煤矿井下环境中,传统的漏电保护器存在不足之处,如对潮湿和高温环境的适应能力较差,容易发生误跳断电等问题。
针对井下低压馈电开关的特殊需求,近年来出现了一些新的漏电保护技术。
采用微电子技术和传感器技术,可以实现对漏电电流的实时监测和准确测量,大大提高了漏电保护的精度和可靠性。
新的漏电保护技术还可以通过电流波形识别、频谱分析等方法,判断漏电故障的类型和严重程度,提前预警并采取措施防止事故发生。
井下低压馈电开关漏电保护技术还应考虑矿井环境的特殊要求,如潮湿、高温、粉尘等。
漏电保护器的外壳设计应采取防水、防尘、防高温等措施,以确保设备的正常运行。
还应考虑到设备的防雷能力和抗干扰能力,以应对矿井内的各种电磁干扰。
煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的发展不仅关乎煤矿生产的安全和可靠,更是保护环境和人员安全的重要手段。
随着科技的不断发展,漏电保护技术也会不断更新,为煤矿行业的安全生产提供更加可靠和先进的保障。
煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案1. 引言1.1 煤矿井下低压供电系统漏电故障的重要性煤矿井下低压供电系统是煤矿生产中至关重要的设施之一,而供电系统漏电故障则是一个潜在的严重安全隐患。
煤矿井下的照明、通风、排水、机械运输等设备都需要依靠供电系统来进行正常运转,一旦发生漏电故障,将可能导致设备停止工作甚至发生火灾等严重后果。
对煤矿井下低压供电系统漏电故障进行及时的分析和处理显得尤为重要。
煤矿井下环境复杂,通常处于封闭状态,一旦发生漏电故障不仅会影响到生产效率,更可能危及到工人的生命安全。
加强对煤矿井下低压供电系统漏电故障的防范意识,提高漏电故障的检测和处理能力,对确保煤矿生产和工人安全具有重要意义。
只有深入了解漏电故障的原因,并采取相应的预防措施和解决方案,才能有效降低漏电故障对煤矿生产所带来的影响,确保供电系统的稳定运行。
重视煤矿井下低压供电系统漏电故障的重要性,及时采取措施解决问题,对于煤矿生产和工人安全具有重要意义。
1.2 煤矿井下低压供电系统漏电故障的危害漏电故障可能造成电路短路,导致设备损坏或发生火灾事故。
由于煤矿井下环境封闭,一旦发生火灾,可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。
漏电故障还会影响煤矿井下的生产正常进行。
煤矿是一个高度安全要求的环境,任何一次供电事故都可能导致矿工的生命安全受到威胁,同时也会影响矿山的生产计划。
漏电故障还可能给煤矿井下的工作人员带来安全隐患,增加他们的工作压力和安全风险。
在煤矿井下的工作环境,电气设备的正常运行对于矿工的安全至关重要,一旦出现漏电故障,会增加矿工的工作负担和危险。
煤矿井下低压供电系统漏电故障的危害不容忽视,必须采取有效的预防和解决措施来保障矿工的生命安全和煤矿的正常生产。
2. 正文2.1 煤矿井下低压供电系统漏电故障的原因分析1. 设备老化:随着设备的长期运行,煤矿井下低压供电系统中的电缆、接头、开关等设备会出现老化现象,导致绝缘能力下降,容易引发漏电故障。
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井下是一种特殊的作业环境,存在较高的安全隐患。
煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是保障煤矿井下电气安全的重要手段之一。
本文将对该技术进行浅析。
煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是指通过对低压馈电开关进行改进和创新,以提高井下电气设备的漏电保护能力。
井下电气设备的漏电保护是防止电流外泄,引发电气火灾和触电事故的重要措施。
低压馈电开关作为井下电气系统的关键部件,其性能直接关系到矿井的电气安全。
首先是改进低压馈电开关的绝缘材料和结构。
井下作业环境复杂,存在大量的灰尘、湿度和高温等因素,这些因素对低压馈电开关的性能产生了很大的影响。
通过选用高质量的绝缘材料,增加绝缘面积,并对绝缘结构进行优化设计,可以提高低压馈电开关的漏电保护能力,减少漏电事故的发生。
其次是改进低压馈电开关的漏电保护装置。
传统的低压馈电开关漏电保护装置通常采用漏电保护器来实现,但井下作业环境的特殊性会影响漏电保护器的性能。
需要对漏电保护器进行改进和创新,如增加漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,提高其抗干扰能力等,以提高井下电气设备的漏电保护能力。
再次是加强低压馈电开关的监测和测试。
监测和测试是保障井下电气设备安全运行的重要手段。
通过定期对低压馈电开关进行监测和测试,可以及时发现问题,并采取相应的措施进行修理和维护,保障井下电气设备的漏电保护能力。
最后是加强对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的宣传和培训。
煤矿井下作业人员的安全意识和技术水平直接关系到井下电气安全。
需要加强对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的宣传和培训,提高井下作业人员对漏电保护的认识和应对能力。
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。
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。
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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。
b引起瓦斯及煤尘爆炸当电网发生单线接地或设备发生单相碰壳时,在接地点处产生电火花,若此时电火花具有足够的能量,就可能点燃瓦斯或煤尘。
c 使雷管无准备引爆漏电电流在其通过的路径上形成电位差,如果雷管两端引线与漏电回路上具有一定电位差的两点相接触,就可能引起雷管爆炸。
d烧损电气设备,引起火灾长期存在的漏电电流,在漏电处产生大量的热量,烧毁电气设备的绝缘或电缆,甚至使可燃性材料着火燃烧。
e引起短路事故长期存在的漏电电流及电火花使漏电处的绝缘进一步损坏,最后危及相间绝缘而造成短路,引起更大的事故。
f发生漏电后,漏电保护切断漏电线路,故障寻找和处理时间比较长,影响生产;另一方面,停电使局部通风机停转,通风恶化,形成瓦斯积聚,反过来又威胁矿井安全。
2、漏电保护方式及工作原理、特点
《煤矿安全规程》第四百五十七条规定;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。
目前煤矿井下采用的主要漏电保护方式是附加直流电源式和零序功率方向性漏电保护。
2.1附加直流电源式漏电保护工作原理及特点
2.1.1工作原理
附加直流电源式漏电保护是用一组直流电源直接检测绝缘电阻的大小,从而判断是否发生漏电,当三相绝缘电阻并联值r∑小于动作电阻值时,KD继电器线圈动作,其触点接通馈电开关的分励线圈(图中分励线圈未画出),馈电开关跳闸,实现漏电保护,其原理图如下图。
现在常用的KBZ系列、BKD系列等矿用隔爆智能化真空馈电开关,附加直流电源漏电保护原理同原馈电开关漏电保护,只不过保护动作方式由继电器转换为智能综合保护装置。
2.1.2保护特点
a可以保护各种类内型的漏电故障。
不论是对称式漏电还是不对称性漏电,只要绝缘电阻下降到一定程度,保护就可以动作。
b保护动作准确可靠,安全性高。
该种原理的漏电保护以绝缘电阻值的大小为界限动作的,动作值的确定,可以保证人身触电的安全。
c可以直接在线检测电网的绝缘情况。
利用千欧表的读数可以时刻掌握绝缘电阻的变化(JY82检漏继电器),一旦绝缘电阻降到接近动作值,可以不必等到保护动作后再去处理。
d可以补偿人身触电或单相接地电流的容性分量部分。
e无选择性。
这种原理的漏电保护检测的是整个电网的绝缘电阻,不论何处、哪个分支路漏电都会动作,所以装在总馈电开关上。
区分不出故障支路,没有横向选择性。
2.2零序功率方向性漏电保护工作原理及特点
利用零序电流或零序电压的幅值大小判断供电系统是否发生了漏电,同时利用各支路的零序电流与零序电压的相位关系来判断故障支路,而后动作,有选择性地切除故障支路的电源,该原理框图如下,
当电网中某支路发生不对称漏电、人身触电或单相接地故障时,由取样电路分别从电网中取出某支路的零序电压(同一母线配出的各支路零序电压相同)和零序电流信号,经放大整形后,由相位比较电路来判断该支路是否发生故障,最后启动执行电路切断该支路电源。
3、漏电保护系统的选择
要想达到理想的漏电保护,必须汲取各种保护的优点,取长补短,目前我矿井下低压开关使用的是附加直流电源式漏电保护和零序功率方向性漏电保护,并将他们的优点有机的结合起来,总开关采用附加直流电源式漏电保护,分开关
采用零序功率方向性漏电保护,形成二极选择性漏电保护系统,可以有效的有选择性切除故障支路,保证煤矿企业安全,防止人身触电。
4、防范发生漏电的措施
井下漏电威胁煤矿的安全生产,因此必须采取有效措施预防这类电气事故的发生。
a加强井下电气设备的管理和维护,定期对电气设备进行检查和试验,技术性能达不到要求的立即更换。
b井下电缆应悬挂整齐,避免出现“挤、压、埋、淋、砸、崩、摩”现象。
采煤工作面和掘进头的电气设备要重点防护,防止机械损伤,严禁炮崩电气设备。
c严格规范接线工艺,确保电气密封,防止因洒水防尘时造成电气内部受潮而漏电。
d加强手持式电动工具把手的绝缘,在把手上再加一层绝缘套,以形成双重保护,手持式电气设备的电源电压不得超过127V,控制回路电压不得超过36V。
e严格按章作业,严格执行停、送电工作票制度,避免因误操作而引起人身触电和其他电气事故。
f使用可靠的保护接地系统,利用漏电保护装置及时切断漏电故障线路的电源,防止人身触电和故障的扩大。
g井下配电变压器的中性点禁止直接接地,以减少漏电或触电电流。
h深入开展矿井质量标准化工作,不断提高机电管理水平。
i提高电气设备、电缆的绝缘等级,如电气设备、电缆额定电压660V,而使用1140V电气设备或电缆。
5、结束语
漏电保护的方式多种多样,如何选择漏电保护方式和如何搭配,最大程度的发挥漏电保护系统的效果,对煤矿企业生产和安全有着十分重大的意义。
“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”。