浅谈煤矿井下漏电保护的重要性
浅谈井下供电系统的漏电保护

浅谈井下供电系统的漏电保护摘要:煤矿井下供电电网发生漏电会严重威胁安全生产。
本文首先简要分析了漏电的危害和井下漏电保护的基本要求,然后介绍了几种单一漏电保护方案,最后在此基础上介绍了一种漏电综合保护方案。
关键词:井下供电;漏电保护;单一保护方;综合保护方案abstract: coal mine underground power grid electricity will happen serious threat the safety in production. this paper firstly analyzes the leakage harm and the basic requirements of underground leakage protection, then introduces several single leakage protection scheme, then based on this, advances a leakage comprehensive protection scheme.keywords: dhps; leakage protection; single protection party; comprehensive protection scheme中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号:保护接地、漏电保护、过流保护,称为煤矿井下电气网络的3大保护。
漏电保护可以在设备或线路漏电时,通过保护装置的检测机构获得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源而起到保护作用。
一、井下低压电网发生漏电的危害煤矿井下低压电网大部分在采区,环境恶劣,工作人员和生产机械比较集中,电网若发生漏电,可能会导致以下危险:1、引起瓦斯和煤尘爆炸我国大部分煤矿都有瓦斯和煤尘爆炸的危险,当井下空气中的瓦斯或煤尘达到爆炸浓度且存在能量达到0.28 mj 的点火源时,就会发生瓦斯或煤尘爆炸。
煤矿井下电网漏电的危害及预防

煤矿井下电网漏电的危害及预防煤矿井下电网漏电的危害及预防摘要:煤矿井下供电电网一旦发生漏电,不仅会引起人身触电,而且还可能导致瓦斯煤尘爆炸,甚至使电器雷管提前引爆。
此外,大量的漏电电流,还可能使绝缘材料发热着火,造成火灾及其其它更为严重的事故。
因此,必须采取切实可行的漏电保护措施,确保井下供电的安全。
本文首先分析了煤矿井下电网漏电的原因和漏电的危害,针对漏电产生的危害提出相应的预防漏电的措施。
关键词:煤矿井下漏电危害预防煤矿井下空气比较潮湿,电气设备和电缆的绝缘容易受潮,再加上井下空间相对狭窄,掩饰(煤块)垮落和矿车掉道时有发生,电气设备和电缆的绝缘也易遭到机械损伤,因而发生漏电和触电的可能性远比地面大。
漏电的存在不仅会增加触电的危险,而且是引起井下沼气煤尘爆炸、提前引爆电雷管以及酿成井下电火灾的重要原因之一。
由此可见,为确保煤矿安全生产,对井下的触电和漏电,必须有完善的防护措施。
1、煤矿井下电网漏电的原因煤矿井下漏电主要是交流电网漏电和直流杂散电流,此两种漏电造成的危害最大。
1.1 交流漏电的原因井下产生交流漏电的根本原因是由于电网绝缘电阻降低所造成的,具体来说主要有以下几个方面的原因:(1)对电气设备、电缆的检查维护部及时,使用操作不当。
1)电缆在井下被砸,过分弯曲而使电缆外皮出现裂隙。
2)开关、电动机受潮或进水,而使绝缘降低。
3)设备、电缆不能定期升井检修干燥,常年在井下使用使绝缘降低。
(2)电气设备、电缆选择不合适,造成长期过负荷而发热使绝缘下降。
(3)两台变压器并联,电缆线路长度太长,开关、电动机等设备台数很多也会使绝缘电阻下降。
1.2 直流杂散电流的产生的原因煤矿井下杂散电流分为直流和交流两种,但以直流杂散电流较严重。
直流杂散电流主要是由电机车的牵引网络所致。
在电机车牵引网路中,轨道是作为回电的导电体,处负荷状态。
即电流时通过牵引变流所得正极,流向架空线,经电机车流向轨道,返回牵引变流所的负极,构成牵引网路的供电回路。
浅析煤矿井下漏电及其保护装置的作用

工 程 技 术
浅析煤矿并下 漏电及其保护装置的作用
大 同煤矿 集 团晋 华 宫矿 电气 队 刘栓柱
[ 摘 要] 现代化的煤矿井 下生产 中,因新设备 、 大功率 的电气设备层 出不 穷。而煤矿井下 由于人 为或 条件所造成漏 电等原 因, 导致 电气设备不 同程度的损坏 , 直接 经济损失很 大。为 了防止 电气设备 因漏电造成损坏 , 其漏电保护装置的意义和重要性就 不言而喻 。 【 关键词 ] 井下 漏 电 保护 绝缘 动作
一
减 小 人 体 触 电 电流 漏 电保 的绝 缘
、
电:
() 5 维修 电气设备时 , 由于停 、 电操作错误 , 送 带电作业 , 造成人 身 触 电而 发 生 漏 电 。 () 6 维修 电气设 备时 , 将工 具和材料 等导 电体遗 留在设备 内部 , 造 成一向线接金属外壳。 () 7 操作电气设备 时 , 由于弧光放电造成一相接地 , 而导致漏 电。 () 8 移动频 繁的电气设备 , 电缆反 复弯曲使芯线 部分折断 , 刺破 电 缆绝缘与接地芯线接触而造成漏电。 二 、 电 保 护 装置 的 作用 和 要 求 漏 井下低压 电网预防漏 电故障重要措施之一 就是设 置漏电综合保护 装置。 电综合保护装置应能连续监测 电网的绝缘状态 , 漏 并且 只监视 电 网对地绝缘值 , 而不反应其 电容 的大小 。当电网绝缘 电阻降低到规定值 时, 快速切 断供 电电源 。当电网的绝缘电阻对称下 降或 不对称下降时 , 其动作电阻值 不变 。 其动作 电阻值不应受 电源电压波动 的影响 , 并具有 自检功 能。 电保护装置的检测 电路 的电阻应足够大 , 漏 不应降低电 网对 地的阻抗和不增加人身触 电危险 。 电保护装置必须灵敏可靠 , 漏 既不能 振动 , 也不能误动 。漏 电保护装 置应能对电 网对地 电容 电流进 行补偿 ,
论煤矿井下供电系统漏电保护

论煤矿井下供电系统漏电保护摘要:我国大部分煤矿属于井下煤矿,生产技术环境和生产系统较为复杂。
而供电系统覆盖了生产系统的提升运输、通风、采掘、排水和压气等各个环节和要素,加之煤矿井下灾害因素的影响和制约,均会造成漏电故障时有发生。
为了避免及预防电气设备的损坏、电气火灾、人身触电、以及防止存在瓦斯爆炸,煤尘爆炸等事故,就必须不断地加强对于漏电设施中容易存在的问题进行有效控制。
漏电保护装置担负矿井供电系统漏电监测并实施切断漏电线路功能,从而保护漏电区域作业人员安全和避免因漏电而产生的其他安全管理问题。
关键词:煤矿;供电系统;漏电保护;1煤矿井下电网漏电故障分析1.1煤矿井下基本供电系统我国煤矿井下电网大多由多台动力变压器构成,变压器的高压侧是并联在一起的,电压等级一般为6kV或者10kV,低压侧的电压等级一般为660V,连接各自的用电设备,每台变压器低压侧的电气设备独立运行,没有连接关系。
本文设计的漏电保护装置基于供电单元的相对独立。
变压器的运行方式主要分为中性点接地和中性点不接地两种。
在我国煤矿井下电网中,变压器大多采用中性点不接地的运行方式,漏电电流小,相对安全,但要求相应的保护装置具有一定的灵敏性。
1.2漏电保护设计要求1)安全性。
包括人身安全和设备安全两个方面,人身安全得不到保障可能会对人身体造成直接伤害;设备安全得不到保证则可能会引发其他设备的故障而导致煤矿事故。
漏电故障发生在设备上时,如果故障不能及时排除,将导致故障范围扩大,降低设备使用寿命。
如果单相漏电故障没能快速排除,很有可能发展为相间短路故障,造成更加严重的故障。
针对相间短路故障,大多采取超前切断故障的方法。
2)可靠性。
在漏电保护范围内,发生应该动作的故障时,漏电保护装置不会拒绝动作;发生不应该动作的故障时,它不会错误动作,这就是漏电保护可靠性的要求。
为了增加保护的可靠性,应该采取后备保护措施,提高漏电保护装置的质量,加强对漏电保护设备运行、维护的管理[5]。
关于井下漏电保护的研究

关于井下漏电保护的研究关于井下漏电保护的研究【摘要】保护接地、漏电保护、过流保护,称为煤矿井下电气网络的3大保护。
漏电保护可以在设备或线路漏电时自动切断电源而起到保护作用。
文章对漏电保护的基本要求、漏电保护装置的分类及原理等进行了探讨。
【关键词】漏电原因;漏电保护;分类;原理1 煤矿井下漏电的原因及漏电保护的作用井下常见的漏电故障分为集中性漏电和分散性漏电两类。
煤矿井下漏电故障的主要原因为:电缆和电气设备长期过载运行,使绝缘老化而造成漏电。
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。
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。
电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而发生漏电。
移动频繁的电气设备,电缆反复弯曲使芯线部分折断,刺破电缆绝缘而造成漏电。
电气设备内部随意增加电气元件,使外壳与带电部分之间电气距离小于规定值,造成某一相对外壳放电而发生漏电。
煤矿井下漏电保护对电网对地绝缘电阻进行连续监视,当电网对地绝缘电阻低于安全值时,切断电源,减少人身触电及瓦斯、煤尘爆炸的危险性。
同时,可进行预防性检修。
当电网发生漏电或人身触电时,能在允许的时间内迅速将总馈电开关自动切断,保护人身安全,避免瓦斯、煤尘爆炸事故发生。
漏电保护装置还能对电网对地电容电流进行补偿,减少漏电时的漏电电流。
煤矿井下规定的人身触电电流为30mA。
因此,如果电网绝缘电阻值下降使人身触电电流达到30mA,漏电继电器应动作。
对电容电流的补偿,可以在电网的人工中性点与大地间人为增设感性支路。
因为电容电流超前电压90°,电感电流滞后电压90°,适当调整电感量,使电感电流与电容电流相抵消,可使人身触电流下降。
2 漏电保护的基本要求漏电保护属于继电保护的范畴,也应像其他继电保护装置一样,满足安全性、选择性、可靠性和灵敏性这4 个要求。
2.1 安全性指的是漏电保护从最严重的人身触电事故发生到电源被切除的时间乘以流过人体的电流应小于30 mA/s;而对于单相接地导致的漏电故障来说,应保证在切断电源或发生间歇性漏电时,其接地点的漏电火花能量要小于0.28 MJ。
煤矿井下电气设备的接地与漏电保护

工业技术INDUSTRY TECHNOLOGY由于矿山开采环境恶劣,井下电气设备在潮湿的环境中极易产生故障。
影响了煤矿井下工作的安全进行,严重时还会造成雷管提前引爆等重大安全事故,给井下工作人员的生命安全造成了巨大威胁。
本文,笔者针对煤矿井下电气设备的运行问题,介绍了煤矿井下电气设备常出现的安全事故,并提出了相应的接地和漏电保护措施。
一、煤矿井下电气设备的接地保护1.接地保护的原理。
接地保护主要是将电气设备不带电部分的金属外壳同接地系统之间做良好的电气连接,将故障设备上的漏电电压控制在安全范围之内。
无接地保护人体接触漏电电气设备模型如图1所示,有接地保护人体接触漏电电气设备的模型如图2所示。
在图1情况下,未采用接地保护,当电源与电气设备的金属外壳相接触时,接地电流I d 通过人体和电网形成闭合回路,为简化计算,假设各相对地绝缘阻抗均相等,那么漏电设备对地电压U d 为U d =3UR r /|3R r +Z |。
(1)式(1)中,U 为电网相电压,R r 为人体电阻,Z 为电网每相对地绝缘阻抗。
由于绝缘阻抗是绝缘电阻与分布电流的并联阻抗,所以当电网分布范围不大,接用电气设备不多、且绝缘电阻较高时,漏电设备对地电压不高;但当电网分布范围大,接用电气设备较多时,绝缘电阻将明显下降。
在图2情况下,采用了接地保护,在电路中,接地电流通过人体电阻以及接地电阻R d 以及电网对地绝缘阻抗形成回路,其中接地电阻与人体电阻相关联,漏电设备的对地电压U d 为U d =3UR d /|3R d +Z |。
(2)式(2)中,R d <<|Z |,所以设备对地电压大大减小,只需要适当的控制R d ,就可以将漏电设备的对地电压控制在安全范围内,从而防止人体触电。
2.接地保护在煤矿井下电气设备中的应用。
对于井下的电气设备主要是通过将井下的各供电点的接地极用公共母线连接起来,形成保护接地网。
在该系统中,公共母线主要采用铠装的电缆金属钢带帮铅套,接地总线主要采用橡套电缆。
浅析煤矿井下供电系统漏电保护

工 程 技 术
浅 析 煤 矿 井 下 供 电 系统 漏 电 保 护
中平 能化 集 团平煤股 份 四矿 赵新 奇
[ 摘 要 ] 电保 护 是 煤 矿 井 下供 电 “ 大保 护 ” 一 , 安 全 生 产 中起 着 非常 重要 的作 用 。煤 矿 井 下供 电 系 统发 生 漏 电 可 能 引起 火 漏 三 之 在 灾、 瓦斯 煤 尘爆 炸 以 及 雷 管提 前 引爆 等 重 大 事 故 , 也会 造 成 人 体 触 电 , 以致 危 害 工作 人 员 的 生命 安 全 。本 文 重 点 分析 了煤 矿 井 下供
漏 电 保 护 是 煤 矿 井 下 供 电 “ 大 保 护 ” 一 , 矿 井 下 采 用 中 性 点 三 之 煤 不接地 的供 电方式 ,井下供 电系统绝大多数故 障是 由单相 接地 漏电而 引 起 的 , 使 非 接 地 相 对 地 电压 增 高 , 容 易 发 展 成 为 两 相 短 路 , 至 会 很 甚 酿 成 重 大 安全 事 故 。《 矿 安 全 规 程 》 2 0 ) 四百 五 十 七 条规 定 :地 煤 (0 9 第 “ 面 变 电所 和井 下 中央 变 电所 的 高 压 馈 电线 上 ,必 须 装 设 有 选 择 性 的 单 相接地保护装置 ; 供移动变 电站的高压馈 电线上 , 必须装设 有选 择性的 动作于跳 闸的单相接地保护装置。 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 。” 因此 , 分析研究煤矿井下供电系统的漏 电保护具有极其重要的意义 。 1漏 电故 障 产 生 的 原 因 以及 危 害 . 11 电故 障 产 生 的 原 因 .漏 造成漏电故 障的原 因很多 , 但对于采区主要有 以下几点 : ( ) 设 备 检 修 质 量 较 差 , 有 金 属 碎 片及 小 零 件 忘 记 在 设 备 内 1 电气 或 部, 则可能因这些东西碰到电源线而产 生漏电。 ( ) 于 管理 不 严 , 2由 电缆 被 埋 压 或 脱 落 浸 泡 于水 沟 中 。 电 缆 被 埋 压 后其热量不易散发 , 时间一久将使绝 缘老化而漏 电 ; 电缆浸泡 于水 中 , 由于受井下水 的酸性侵蚀及渗透作用 , 也会使绝缘 因受潮而漏 电。 () 3 电气设备或 电缆使用 年久 , 又得不 到正常的维修 , 使设备 绝缘 性降低到危险值 。 ( 在电缆与 电缆或 电缆 与设备连接 时 , 4) 误将火线与地 线相连 , 造 成直接 漏电。或者 由于接线连接不牢 固, 在生产 中拖拽 电缆 , 电缆接 将 头 碰 掉 而造 成 漏 电 。 () 5 电气设备长期工作在有淋水 的环境 中, 致使设备 内部受潮造成 绝 缘 损 坏 而发 生 漏 电 。 1 . 电故障的危害 2漏 煤矿井下供 电系统大部分在采 区, 环境条件恶劣 , 又是工作人员和 生产机械比较集 中的地方 , 电网若发生漏电 , 将导致 以下危险 : ( ) 电雷管无准备引爆 1使 漏电电流在其通过的路径上会产生 电位差 , 电电流的数值越大 , 漏 所 产 生 的 电位 差 就 越 大 。如 果 电雷 管 两 端 引线 不 慎 与漏 电 回路 上 具 有 定 电 位 差 的两 点 相 接 触 , 可 能 发 生 电 雷管 无 准备 爆 炸 的 事 故 。 就 ( ) 损 电气 设 备 , 起 火 灾 2烧 引 长期存在 的漏电 电流 ,在通过设备绝缘损坏处 时将 散发出大量的 热, 使绝缘进一步损坏 , 甚至使可燃性 材料着 火燃烧 。 () 3 可能造成人身触电 当电气设备 因绝缘损坏而使外壳带 电 ,而工作人员 又接触 此外壳 时, 一部分入地 电流将会通过人体 , 其数值达 到危 险值 时就会造 成工作 人 员 的 伤亡 。 ( 引起 瓦斯 及 煤 尘 爆 炸 4) 我国大部分煤矿都存在瓦斯和煤尘爆 炸的危 险,当电网发生单相 接地或设 备发生单相碰壳时 , 在接地点就会产生 电火花 , 此电火花具 若 有 足 够 的 能量 , 可 能 点 燃 瓦 斯 和 煤尘 。 就 ( ) 重 影 响 生 产 5严 按 规 程 要 求 , 旦 电 网 发 生 漏 电 , 必 须 停 电处 理 , 而 严 重 影 响 一 就 因 生产 , 降低煤矿企业 的经济效益。 2漏 电保 护 的 原 理 . 当电网对地绝缘电阻降低到危险程度 、人身触及带 电导体 或电网 相接地 时,漏 电保护装置应该动作 ,通过 电源馈 电开关 自动切断电 源, 可有效 防止事故 的进一步扩大。 电保护装置还可以补偿人体触电 漏 和一相接地时 的容性电流 , 以降低人体触 电的危 险性 , 减小接地 电流的 危害。 漏 电保护装置的原理有多种 ,本文主要介绍利用附加直流 电源的 保 护原 理 。原 理 图 如 图 1 。 当 电 网发 生 漏 电 故 障 时 , 明 显 的变 化 就 是 电 网绝 缘 电 阻 下 降 。 最 这 样在电网和大地之间附加一个直流电源 , 使之成为一个通路 , 回路 中电 流的大小就直接反应了电网绝缘电阻 的变化 ,合理 的利用该 电流 就可 以构成 附加直流 电源的漏电保 护装置 。 由图 1 可见 , 方法 就是在 三相电网中外加一个直流电源 u, 该 这个
煤矿井下漏电保护及相应措施探讨

煤矿井下漏电保护及相应措施探讨摘要:煤矿井下作业环境复杂,对于供电系统来说,一旦发生漏电问题,可能会引发严重事故,因此,煤矿企业方面需要重视井下漏电问题,采取有效措施进行防护。
要正确选择和应用漏电保护技术,同时加强供电系统检修,消除电力隐患,进一步提高井下供电安全性,创造一个稳定的生产环境。
本文结合煤矿井下生产,对供电系统漏电保护进行分析研究,提出了几点解决措施。
关键词:供电系统;漏电保护;井下开采;保护装置引言煤矿井下环境非常恶劣,虽然煤矿开采单位在开采煤矿时已经采用比较先进的低压馈电技术,但是一些普通的电气设备在使用过程中仍然会受到恶劣环境的影响,容易出现漏电、短路等故障。
其中,漏电事故的危害最大,一旦出现漏电问题,将会给矿井内工作人员的人身安全造成很大的威胁,所以,必须要做好煤矿井下漏电保护工作。
下文对此进行简要阐述。
一、煤矿井下供电系统漏电原因分析(一)设备自身问题设备因素是系统漏电的主要因素之一,由于矿井的工作环境比较恶劣,大部分的电缆都会发生绝缘老化、潮湿等问题,从而影响到系统的正常、稳定、安全的工作,导致绝缘参数的电阻值大幅度降低,最终导致漏电问题的出现。
而且,由于相应的开关设备已经使用了很久,接线板很有可能会被水浸透,肯定会有漏电的问题,而且,机械设备内部的电路系统也有可能会因为绝缘老化,导致导线接触金属外壳漏电。
此外,由于长期使用,电气设备的电线绝缘性能都会降低,线圈的散热效率也会降低,导致线圈的材质发生老化,甚至有可能从内部连接处脱落。
(二)安装施工因素在煤矿井下生产系统构建过程中,供电系统施工属于重点内容,为了提高整个机电设备的使用的质量,必须确保整个作业过程的完整性、规范性。
而不正确的施工作业将会影响整个机电设备使用的安全和使用的效率。
如果电缆的安装方式有问题,则会导致相线与接地线路的连接不正确,在供电后会发生严重的漏电现象。
另外,电缆结构与相应设备的连接存在问题,如芯线接合强度不足、封口效果不佳、压板结构紧密性不足等问题,将导致接合接头脱落,从而影响相线与金属外壳的搭接效果。
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浅谈煤矿井下漏电保护的重要性
由于煤矿井下环境的特殊性,发生漏电与人身触电的几率远比一般地面工业
高,因此,必须采取有效措施,预防这类电气事故的发生。该文从井下供电系统
中发生漏电的原因,分析了漏电的危害,提出了预防漏电、触电的措施。
标签:煤矿 漏电 危害 保护 作用
0引言
煤矿井下由于空间比较狭小,空气相对湿度较大,工作场所一般较潮湿,环
境温度高,施工条件差,尽管我们采取了各种防范措施,但仍不可避免井下供电
发生漏电现象。煤矿井下发生漏电,不仅会引起人身触电,还会酿成火灾、煤尘
及瓦斯爆炸等恶性事故。因此,必须清醒认识到井下漏电的危害和采取漏电保护
的意义,确保煤矿井下供电的安全。
1煤矿井下漏电的原因
煤矿井下漏电的产生有以下几个方面:
1.1对电气设备、电缆的检查维护不细致,操作使用不当造成的漏电。
1.2电缆在井下被压、砸、穿刺;过分弯曲电缆使电缆外皮出现裂隙;运行
中电缆盘圆或盘“8”字,导致电缆发热,绝缘老化,绝缘性能降低。
1.3设备、电缆闲置不用时不定期升井检修或干燥,导致设备、电缆受潮,
绝缘降低。
1.4开关、电机等处在淋水处造成受潮或进水,而使绝缘降低。
1.5电气设备、电缆选择不合适,造成长期过载而发热,使其绝缘下降。
1.6变压器并联运行、电缆线路太长、开关及电机等设备数量太多,而使电
网总绝缘水平下降。
1.7电缆或开关电器超过额定电压运行,导致绝缘降低或被击穿。
1.8电缆与设备在连接时,由于接头不牢、喇叭口封堵不严以及接线嘴压板
不紧等原因,使接头在运行中产生松脱而与外壳相连,或因接头发热烧坏绝缘。
2漏电的危害
煤矿井下电网发生漏电时,由于井下环境的特殊性,其危害性要比地面情况
大得多。归纳起来有以下几种情况。
2.1导致人身触电危险,而且人在井下触及同地面同等电压的带电体时,会
因井下环境比较潮湿,人体电阻小(500~1000Ω),导致更不容易摆脱带电体,造
成触电死亡的可能性更大。
2.2漏电产生的杂散电流,有超前引爆电雷管的可能,危害极大。
2.3漏电产生的火花,能引起瓦斯或煤尘爆炸等恶性事故。
2.4大量的漏电电流能使绝缘材料发热或造成相间短路,从而引起火灾等。
2.5当发生单相接地时,会造成另外两相对地电压升高3倍,此时,电气设
备的绝缘要承受较高的电压,可能会导致绝缘的破坏,使故障进一步扩大。
2.6间歇性的单相接地会造成电网产生过电压,使电动机、变压器等绝缘较
弱的电气设备的绝缘被击穿。
3漏电保护装置的重要性及作用
3.1尽管井下供电系统已经采用了中性点绝缘的供电系统,采取了保护接地
等措施,但仍不能避免漏电造成的种种事故。由于井下电网中性点不接地,当电
网一相接地时,单相接地电流很小,根本不能使过流保护装置动作,而且,一段
时间内一般又不影响设备的正常运行,因此,接地故障常常不易被发觉,这将对
人身触电及瓦斯、煤尘爆炸造成更大的危险。鉴于中性点不接地电网存在的缺陷
及为了防止人身触电和由于漏电造成的种种危害,必须装设漏电保护装置。
井下电网进行漏电保护,一般是在电网的电源端装漏电保护装置。煤矿井下
常见的漏电保护装置,从原理上讲基本上可分为两大类:一是附加直流电源的漏
电保护装置,如JY82及JL80系列、JJKB30及BJD2-380/660检漏继电器。二是
利用零序电压、电流、功率的漏电保护装置;用于高、低压电网的BLD及ZD
系列利用零序功率原理的有选择漏电保护装置。从漏电保护的动作特性上讲又区
分为:有选择性的漏电保护装置和无选择性的漏电保护装置及防止往漏电线路送
电的漏电闭锁保护装置。如BOD7-80/80N开关中的漏电闭锁保护装置;利用零
序电压、电流、功率的漏电保护装置通常应用在井下高压网。漏电闭锁保护装置
和有选择性的漏电保护装置在井下高压网的应用也很广泛;井下低压网的漏电保
护装置常常采用无选择性的漏电保护装置及漏电闭锁保护装置。
3.2漏电保护装置对井下的安全运行起着很大的作用。①当电网发生集中漏
电时(即一相接地),漏电保护装置动作,自动切断电源,起到单相接地保护作用。
②不间断地监视被保护电网的绝缘状态,可以通过检漏继电器上的欧姆表,观察
电网总的对地绝缘电阻,以便及时发现问题进行处理;当电网发生分散漏电时漏
电保护装置动作,自动切断电源,防止事态扩大。③漏电保护装置的动作时间(当
电网一相经1kΩ电阻接地时),不超过0.1s,总的分断时间不超过0.2s,当发生
人身触电时,漏电保护装置甚至在人们尚无触电感觉的情况下就自动切断了电
源,有效的防止了人身触电伤害事故的发生。④漏电保护装置能对电网对地的电
容电流进行有效的补偿,从而减少人身的触电电流,同时也能降低接地的入地电
流,防止接地电火花引起瓦斯和煤尘爆炸的危险。⑤具有漏电闭锁功能的漏电保
护装置,能对电网的绝缘状态进行预测,一但发现漏电,就能将其电源开关闭锁
起来,以防止向故障线路送电,使故障进一步扩大。⑥漏电保护装置可以作为短
路保护的后备保护。当短路保护整定的不合理或因为供电距离太远,电缆截面太
小,短路保护的灵敏度不够等原因而拒动时,短路造成的接地,可使漏电保护装
置动作,从而切断故障线路。⑦在电气设备的保护接地电阻太大或没有保护接地
的情况下发生单相碰壳漏电时,此时漏电保护在防止人触及带电外壳而发生触电
伤亡事故方面意义重大。由此可见,电网装设漏电保护后,可有效防止电网漏电
造成的种种危害。
4结束语
漏电保护与过流保护及保护接地一起统称为煤矿井下的“三大保护”,而且,
《煤矿安全规程》第455,457,458条均对“漏电保护”有着明确的规定和要求。
但是近几年来,有些单位片面追求施工进度,把漏电保护装置甩掉不用或根本就
不安装漏电保护装置,在施工中因操作不当或因电网漏电而造成的人身触电伤亡
事故时有发生。血的教训告诉我们,煤矿井下的漏电保护装置是我们煤矿工人生
命的保护神之一,我们要充分认识其重要性,坚持不懈地使用漏电保护装置,确
保井下用电安全。