煤矿供电
煤矿供电及“双回路、双电源”的相关规定
煤矿供电及“双回路、双电源”的相关规定煤矿供电的重要性在煤矿工作中,稳定可靠的供电是保证工作安全和生产的重要条件之一。
煤矿的供电设备有着严格的规定和标准,必须符合国家相关法律法规和标准。
而对于煤矿供电的要求,主要有两个方面,即稳定性和安全性。
稳定性煤矿供电的稳定性意味着电能的供应必须稳定可靠,不能出现频繁的停电或电压波动。
为了保证电能的稳定供应,煤矿应当配备完备的供电设备,并做好设备的维护和管理。
同时,在用电量较大的情况下,应当合理安排用电负荷,以免给供电设备带来过大压力。
安全性煤矿供电的安全性要求较高,在配备供电设备时应当注意设备的安全性能。
供电设备必须符合消防安全要求,且设备周围的安全防护措施也要做好。
此外,对于供电设备的维护和管理,也要有完备的制度和措施,及时发现设备的隐患并及时处理,以免给生产带来安全隐患。
双回路、双电源的相关规定对于煤矿的供电,双回路、双电源是一种非常常见的煤矿供电方案。
双回路、双电源是指在煤矿的供电系统中,设置两个独立的供电回路和两个独立的电源。
这种供电方案可以有效地提高供电的稳定性和安全性,避免单点故障对供电系统和生产的影响,但在使用过程中,也有相关的规定和要求。
设计原则双回路、双电源的煤矿供电系统,必须设计合理、布局合理。
具体的要求包括:•双回路之间的不同相导线必须相互交错•双回路的线路不要有交叉或平行的情况•两个电源之间必须有隔离开关,并设置合适的距离•两个电源的系统不应该通过交联中性点进行连接•两个电源的维护保养要分别进行运行规程为了保证双回路、双电源的煤矿供电系统的正常运行,在运行过程中,也有相关的规程和要求。
主要包括:•在日常运行中,每个电源都应该运行一段时间,避免因一些少见故障引发的问题•在供电过程中,不能随意断开不同相导线,以免发生故障•在设备检修和维护时,必须先切断电源,防止误操作造成事故在运行过程中,还需要注意可能出现的一些问题,比如电源故障、回路故障等问题,及时切换回路和电源,确保生产的正常运行。
2024年煤矿安全供电知识
2024年煤矿安全供电知识
煤矿安全供电知识是指在煤矿开采和生产过程中保证供电系统的安全运行的相关知识。
以下是一些与煤矿安全供电相关的重要知识点:
1. 电气工程安全规范:煤矿电气设备和供电系统必须符合国家相关的安全规范和标准,如GB 50257-____《煤矿用供配电装置及其工程技术规范》。
2. 供电系统布置和设计:煤矿的供电系统应该根据实际情况进行合理的布置和设计,确保电源的可靠性和稳定性。
3. 电气装备的选型和安装:根据煤矿的需求,选择适当的电气设备,并确保其正确安装、可靠连接和良好的绝缘性能。
4. 电气设备的维护和检修:定期对电气设备进行检修和维护,发现并解决潜在的故障和问题,确保设备的正常运行。
5. 火灾和爆炸防护:煤矿供电系统中存在火灾和爆炸的风险,必须采取相应的防护措施,如安装防爆设备、使用防爆材料等。
6. 地面和井下配电系统:煤矿供电系统主要分为地面和井下两部分,各部分都需要有独立的配电系统,并采取相应的安全措施。
7. 应急处理和故障排除:在供电系统发生故障或紧急情况时,应立即采取应急处理措施,并及时排除故障,以保证供电系统的安全运行。
请注意,以上只是一些基本的煤矿安全供电知识点,具体的安全需求和操作规程可能因煤矿的不同而有所不同。
如果您有具体的问题或需要更详细的信息,请告诉我。
煤矿供电计算公式
煤矿供电计算公式
1.照明电力计算公式:
照明电力的计算一般根据煤矿的照明面积和照明电源的功率来确定。
照明电力(单位:千瓦)=照明面积(单位:平方米)×照明功率(单位:瓦/平方米)/1000
2.生产设备电力计算公式:
生产设备电力的计算需要考虑煤矿的生产设备种类、数量和功率。
生产设备电力(单位:千瓦)=Σ(设备数量×设备功率)/1000
3.总供电负荷计算公式:
总供电负荷等于照明电力和生产设备电力之和。
总供电负荷(单位:千瓦)=照明电力+生产设备电力
4.供电容量计算公式:
供电容量需要考虑矿井的平均用电需求和用电设备的功率因数。
供电容量(单位:千伏安)=总供电负荷(单位:千瓦)/平均功率因数
需要注意的是,以上公式仅适用于普通煤矿的供电计算。
对于特殊的煤矿,例如深井、复杂地质条件、高地温等,还需要根据实际情况进行调整。
此外,煤矿供电计算还需要考虑输电和配电损耗,以及备用电源的配置等因素,以保证煤矿的正常生产运行。
供电计算应该由专业的电气工程师进行,结合具体煤矿的实际情况进行调整和优化。
2024年煤矿井下安全供电
2024年煤矿井下安全供电
煤矿井下的安全供电对于矿工和矿井运营非常重要。
以下是一些常见的煤矿井下安全供电措施:
1. 矿用电缆:使用耐磨、耐压和防爆材料制造的矿用电缆可以保证电力传输的安全性。
这些电缆通常具有较高的耐火性能并能够在恶劣的环境中使用。
2. 防爆开关和电路断路器:煤矿井下应使用防爆型开关和断路器,以避免电路短路和故障引起的火灾和爆炸。
3. 漏电保护装置:安装漏电保护装置可以及时发现并切断漏电故障,从而有效预防触电事故的发生。
4. 安全用电培训:矿工应接受相应的安全用电培训,了解井下电气设备的使用方法和安全操作规程。
这有助于减少因错误操作而引发的事故。
5. 定期设备维护:定期对井下电气设备进行维护和检修,确保设备的正常运行和安全性。
6. 紧急照明和报警系统:在煤矿井下设置紧急照明和报警系统,以便在发生事故时迅速提醒矿工并提供必要的照明。
请注意,这些只是一些常见的煤矿井下安全供电措施。
实际的煤矿井下安全供电方案可能会因矿井特殊情况和法规要求而有所不同。
相关的法律、规范和指导文件可能提供更加详细和准确的信息,建议您在查阅相关文件和专业人员的指导时,更好地了解2024年煤矿井下安全供电要求。
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煤矿井下供电常用计算公式和系数
煤矿井下供电常用计算公式和系数煤矿井下供电是煤矿生产中的重要环节,正常的供电工作对保障矿井的安全生产起到至关重要的作用。
在煤矿井下供电过程中,我们需要进行各种计算以确保供电的稳定性和安全性。
下面是煤矿井下供电常用计算公式和系数的详细介绍。
1.额定电压和电流计算公式:额定电压(U)和电流(I)是煤矿井下供电的基本参数,需要根据实际使用情况进行计算。
电压和电流的计算公式如下:U=P/I其中,P为负载的额定功率,I为负载的额定电流。
2.额定功率计算公式:额定功率(P)的计算涉及到负载的电压、电流以及功率因数。
额定功率的计算公式如下:P = √3 * U * I * cosφ其中,U为负载的额定电压,I为负载的额定电流,cosφ为功率因数。
3.电缆截面积计算公式:电缆截面积的计算需要考虑电流的大小和传输距离。
电缆截面积的计算公式如下:S=(I*L*k)/ΔU其中,S为电缆的截面积,I为电流大小,L为传输距离,k为系数,ΔU为电压降。
4.系数的选择和计算:系数在煤矿井下供电过程中有着重要的作用,可以用来考虑实际使用环境的影响因素。
常用的系数有:功率系数、电流系数、电压降系数等。
-功率系数(η):用于校正电气设备的额定功率。
一般情况下,电气设备的额定功率需要乘以相应的功率系数,以反映实际运行时的功率。
-电流系数(λ):用于校正电缆的负载能力。
电缆的负载能力与传输的电流有关,通过乘以电流系数,可以得到实际的负载能力。
-电压降系数(δ):用于校正电缆传输过程中的电压降。
电缆传输时会产生电压降,通过乘以电压降系数,可以得到实际的电压降。
这些系数的选择和计算需要参考相关标准和规范,确保供电的稳定性和安全性。
总结起来,煤矿井下供电常用的计算公式和系数主要包括额定电压和电流的计算公式、额定功率的计算公式、电缆截面积的计算公式,以及功率系数、电流系数、电压降系数的选择和计算。
这些公式和系数是煤矿井下供电过程中必不可少的工具,可以帮助我们在供电过程中进行准确的计算和评估,确保供电的安全和可靠性。
煤矿井下安全供电
煤矿井下安全供电前言煤矿是一个充满危险的地方。
在煤矿井下工作,人们不仅要面临地质条件的挑战,还必须时刻注意设备的安全性和用电的稳定性。
而能源供电是保障煤矿安全生产的重要保障之一。
本文将介绍煤矿井下安全供电的相关内容,包括井下用电的特点、煤矿井下电源的选择、井下电源的保护和监测等方面。
希望能够对煤矿井下的工作人员和相关从业人员有所帮助。
井下用电的特点井下用电与一般用电有很大不同。
不同地质环境、不同工艺制程和不同工作条件都会对井下用电的特性产生重大影响。
在井下用电方面,需要考虑以下特点:1. 环境温度井下环境温度通常比地面温度高很多,这意味着井下电力设备要承受较高的温度。
特别是在高温和潮湿的环境下,电缆和设备可能会因受潮而短路。
为了适应高温、潮湿的工作环境,井下电气设备需要有一定的防潮、防爆等设计规范,确保稳定运行。
2. 地质条件煤矿井下的地质条件多种多样,例如,在平沙井、斜井和倾斜井中,井下巷道的角度和长度也会有所不同。
因此,需要根据不同的井下条件选择不同类型的电力设备和电缆,并确保在工作过程中用电的最大功率不超过设备和电缆的额定值。
同时,井下设备和电缆安装应符合相关安全规范,并定期进行检查和维护。
3. 短时电压跌落井下设备的启动和停止可能导致短时电压跌落,影响设备的正常运行。
为了避免这种情况,需要选用符合井下条件的电气设备,并考虑配备稳压或扩大功率的设备。
煤矿井下电源的选择为了保证煤矿井下电力的安全、可靠和可控,需要选择合适的电源。
1. 煤矿井下电源类型煤矿井下电源一般分为三种类型:交流96V、交流127V和交流380V。
其中,96V和127V是低压直流电源,适用于一些仪器和设备;380V则适用于煤矿井下的一些重载设备。
不同类型的电源需适配电气设备和工艺流程。
一些工作条件若设备峰值功率值较大,则可能需要选用功率更大的电源以保障其稳定工作。
2. 电源供应方式电源供应方式一般有两种:煤矿井下自备电源和远程供电。
第一章 矿井供电系统
1.3 井下变电所
1.3 井下变电所
井下中央变电所的高压母线一般都采用单母线分段结线,母线段数与 井下电缆数相对应.每一条下井电缆都通过高压进线开关与一段母线相连, 相邻母线之间装有联络开关.正常情况下联络开关断开,采用分列运行方式, 分别由下井电缆向各段母线的负荷供电.当某条电缆由于故障而退出运行 时,将母线联络开关闭合,由其他电缆保证对负荷供电.
4.供电经济
供电经济是指矿井供电系统的投资、电能损耗及维护费用尽量 少。这就要求合理地确定供电系统,优选质量高、损耗小、价格低 的系统设备,但是必须在满足上述三个要求的前提下,尽量保证供 电的经济性。此外,考虑到以后的发展,在煤矿供电设计时还应留 有扩建的余地。
1.1矿井供电概述
二.供电电压等级
1. 供电线路电压等级取决于供电的功率及供电距离。供电功率 越大,输送距离越远,需要的电压等级越高。这是因为供电功率 越大,线路中的电流越大;距离越远,线路的阻抗越大。从而使 得线路的功率损失和电压损失越大。在功率一定的条件下,提高 供电电压可减少电压及功率损失,提高供电质量和经济性。
1.1矿井供电概述
1.1矿井供电概述
1.1矿井供电概述
为确保安全生产,当供电系统发生故障或检修需要限电时,对三类 负荷可全部停止供电,对二类负荷可部分或全部停电,以确保对一类负 荷的不间断供电。
3.供电质量
供电质量是指供电电压、频率基本稳定为额定值。我国煤矿一般要 求电压允许偏差不超过额定电压的正负5%,频率允许偏差不超过正负 (0.2~0.5)Hz。频率的质量是由发电厂保证的;电压的质量是靠调整 变压器分接头、降低电源内阻抗和输电线路上的电压损失保证的。
目前,我国正进行西北电网750KV输变电示范工程建设,这是目前 亚洲最高电压等级的输变电工程。国内的厂家已经能够生产交流750KV 的输变电设备,这标志着我国在这一领域已经达到世界先进水平。另外 我国也有几条大功率、超高压的直流输电线路已投入运行,其中包括三 峡—常州500KV直流输电工程。
煤矿供电技术-煤矿供电技术
煤矿供电技术-煤矿供电技术引言煤矿供电技术是指为煤矿提供稳定、可靠的电力供应的一系列技术措施和方法。
煤矿作为重要的能源产业,对于电力的需求量较大。
同时,煤矿工作环境恶劣,存在着高温、多尘、易爆等安全隐患,因此在煤矿供电技术方面需要采取一系列措施来保证煤矿的电力供应。
煤矿供电技术的分类煤矿供电技术可以根据供电方式的不同分为以下几种类型:1.独立供电系统:独立供电系统是指煤矿通过自身的发电装置独立供电,不依赖于外部电网。
这种供电方式常用于偏远地区或者供电不稳定的情况下。
独立供电系统一般包括发电机组、变压器、配电系统等设备。
2.联网供电系统:联网供电系统是指煤矿与外部电网相连,通过外部电网提供电力供应。
联网供电系统的优点是稳定可靠,但也存在着供电负荷过大、输电线路距离过长等问题。
煤矿供电技术的关键问题煤矿供电技术在实际应用中面临着一些关键问题,需要采取相应的解决措施。
1.供电负荷管理问题:煤矿是一个高能耗行业,供电负荷较大。
为了合理管理供电负荷,需要对煤矿的电力消耗情况进行详细的监测和管理,合理安排用电计划,降低峰值负荷,提高供电系统的运行效率。
2.电力安全问题:煤矿工作环境存在着易燃易爆的安全隐患。
因此,在煤矿供电技术中需要采取一系列安全措施,如使用防爆设备、防火防爆措施等,以确保电力供应的安全可靠。
3.电力传输损耗问题:煤矿供电技术中,往往需要通过输电线路将电力传输到矿区内部。
而输电线路的长度和电力传输距离对电力损耗有很大影响。
因此,需要合理规划输电线路,降低电力损耗,提高供电效率。
煤矿供电技术的发展趋势随着电力技术的不断发展,煤矿供电技术也在不断更新迭代。
以下是未来煤矿供电技术发展的一些趋势:1.智能化:随着技术的应用,煤矿供电系统将趋向智能化。
通过传感器和监测设备的安装,可以实时监测和管理煤矿的电力消耗情况,提高供电系统的运行效率。
2.清洁能源:为了减少对环境的污染,煤矿供电技术将越来越发展清洁能源,如太阳能、风能等。
煤矿安全供电管理制度(5篇)
煤矿安全供电管理制度(一)高压供电1、为了加强高压供电管理,高压线路和设备均由机运科负责,机运科要设有一名技术员专管,电工班具体负责高压供电系统的检查、调整和试验。
2、地面高压架空线路、井上下高压电缆、高压配电装置都要统一编号,要注明规格、长度、容量等数据。
机运科要有以下图纸。
(1)、地面高压架空线路输电线路和位置图。
(2)、高压供电系统图(3)、井下高压电缆和高压设备____位置图(4)、高压供电设备牌板和台账(5)、高压电气设备预防性试验资料和维修记录3、高压供电设备,按规定检修周期和电气设备的检修标准进行检修。
检修后,要进行验收并做好检修记录入档。
4、架空线路每年要进行不少于二次的登杆检查,每月不少于一次的定期巡视,每年雨季前进行一次全面检修,遇到大风暴雨和严重结冻等特殊情况要及时检查。
5、井上下高压电缆每月要进行一次定期检查,每年一次防锈、防腐处理,在电缆设施处进行其他,施工单位要制订措施,按程序审批后,由机运科现场核准、落实,方可进行施工。
6、电气设备使用绝缘油,要进行定期试验。
直接启动设备的操作开关半年一次,其它每年一次,因短路掉闸三次者,必须补加一次试验,对试验不合格者,要及时处理和更换。
7、井上下高压线路和设备的____必须有合理的设计并经有关单位审批后,方可进行。
高压电气设备在____检修后,运行期间要根据煤矿电气设备绝缘试验的规定,进行定期试验和接地电阻的测定,不合格者,要及时处理。
8、防避雷保护要按照“高压保护规程”进行____,根据《煤矿电气设备试验规定》进行试验和测定。
9、地面变电所,出线上要装设过流和选择性的检漏电保护装置,井下中央变电所及采区变电所的高压开关,要装设过流及无压释放的保护装置。
上述保护根据《煤矿安全规程》规定进行装设、整定校验装置。
上述保护根据《煤矿安全规程》规定进行装设、整定、校验和调整,每年不少于一次,应在雨季前进行。
遇到越级跳闸、保护失灵和仪表不准等腰立即进行检修或更换,保护整定值不经过主管技术员批准,不准任意变动。
煤矿供电知识点总结
煤矿供电知识点总结一、煤矿供电概述煤矿是国民经济的支柱产业,煤矿供电系统是保障煤矿生产的重要基础设施。
煤矿供电系统主要由电能输送、变电设备、配电设备等组成,其作用是将电力从电厂输送到煤矿,为煤矿生产和设施提供电力支持。
二、煤矿供电系统的运行原理1. 输电线路:煤矿供电系统的输电线路是将电能从电厂输送至煤矿的主要通道,包括高压输电线路和中压输电线路。
输电线路的选址和布设需要考虑地形地貌、气象条件、线路走向等因素,以保证输电的安全和可靠。
2. 变电设备:变电设备是煤矿供电系统中的重要设备,主要包括变压器、断路器、隔离开关等。
变电设备的作用是将输电线路输送的高压电能转换为适合煤矿使用的低压电能,以满足煤矿设备和生产的用电需求。
3. 配电设备:配电设备是将变电设备转换的低压电能分配到各个用电设备的设备,包括开关柜、配电箱、电缆等。
配电设备的作用是将电能合理分配到各个用电设备,以保证煤矿各个部门和设施的正常用电。
三、煤矿供电系统的主要设备及其功能1. 变压器:变压器是煤矿供电系统中的重要设备,其主要作用是将输电线路输送的高压电能转换为适合煤矿使用的低压电能。
变压器的选择需要考虑负载容量、绝缘等级、能效等因素,以保证变压器在煤矿供电系统中的可靠运行。
2. 断路器:断路器是煤矿供电系统中的重要开关设备,其主要作用是在电路过载或短路时,切断电路以保护设备和人员的安全。
断路器的选择需要考虑电流容量、操作性能、灵敏度等因素,以保证断路器在煤矿供电系统中的可靠保护作用。
3. 隔离开关:隔离开关是煤矿供电系统中的重要分隔设备,其主要作用是在设备维修、故障处理等情况下,将设备与电源分离以确保人员和设备的安全。
隔离开关的选择需要考虑分隔性能、可靠性等因素,以保证隔离开关在煤矿供电系统中的可靠作用。
四、煤矿供电系统的安全管理措施1. 设备运行安全管理:煤矿供电系统的设备运行安全管理是确保系统设备稳定、安全、高效运行的关键。
包括设备的定期巡视、检测、维护等工作,以及设施的安全隐患排查和处理等。
煤矿安全供电汇报材料
煤矿安全供电汇报材料报告内容如下:尊敬的领导:根据您的要求,我对煤矿安全供电进行了调查和研究,并将相关情况做了详细汇报。
报告主要分为四个部分:煤矿供电现状、供电存在的问题、风险评估和安全改进措施。
一、煤矿供电现状1. 电力供应:我矿主要依赖局部电网供电,同时配备了站内自备电源。
2. 供电系统:目前煤矿内供电主要使用配电变压器进行区域供电,各联络站之间通过电缆进行连接。
二、供电存在的问题1. 电力负荷:由于生产设备的增加和用电需求的提升,供电负荷逐渐增加,部分配电线路存在潜在过载风险。
2. 供电设备老化:部分供电设备已经服役多年,存在一定安全隐患,亟需更换或升级。
3. 供电线路故障:由于供电线路沿矿井内敷设,存在外界因素对供电线路的影响,如水患、地质变动等。
三、风险评估1. 火灾风险:供电线路老化和过载可能导致发生火灾事故,严重威胁矿工安全。
2. 电击风险:供电设备老化会增加电击事故的风险,需要采取相应的安全措施。
3. 生产中断风险:供电线路故障可能导致煤矿供电中断,影响生产。
四、安全改进措施1. 更新设备:定期更新供电设备,确保其高效运行和安全可靠性。
2. 加强维护:加大供电线路的检查和维护力度,及时消除隐患,确保供电的稳定。
3. 增加备用电源:增加煤矿内的备用电源装置,以应对供电中断情况,保障工人安全和生产的连续性。
4. 安全培训:加强工人的电气安全知识培训,提高他们对供电安全事项的认识和应急处理能力。
以上就是我的汇报内容,希望对您有所帮助。
如有任何问题,请随时与我联系。
感谢您对煤矿安全供电工作的关注和支持!此致敬礼!。
煤矿供电
1、电力负荷的分类:一类负荷、二类负荷、三类负荷2、一类负荷:凡因突然中断供电造成人身伤亡事故或重大设备损坏,造成重大经济损失,在政治上产生不良影响的负荷。
例:矿井通风机、主排水泵3、常见煤矿供电系统的额定电压等级:127V、220V、380V、660V、1140V4、矿井供电系统的分类:1、深井供电系统特点:井下设立中央变电所决定因素:煤层深、井下负荷大、涌水量大等2、浅井供电系统特点:井下不设立中央变电所决定因素:煤层埋藏不深(一般离地表100--200米)、井田范围大、井下负荷不大、涌水量小的矿井,可采用浅井供电系统。
5、用电设备按照工作制分为:长时连续工作制用电设备、短时工作制用电设备、断续周期工作制用电设备6、负荷计算原则:(1)按逐级计算法确定计算负荷:从末端到首端(2)、分组原则:按生产环节、设置地点分7、提高自然功率因数的意义:(1)提高电力系统的供电能力(2)减少供电网络中电压损失、提高供电质量(3)降低供电网络中功率损耗(4)降低企业产品的成本提高自然功率因数的的方法:(1)正确的选择并合理使用电动机,使其不轻载或空载运行。
(2)合理选择变压器容量,适当调整其运行方式,尽量避免变压器空载或轻载运行。
(3)对于容量较大,且不需调整的电动机(如矿井通风机),尽量选用同步电动机,并使其运行与过激状态。
8、短路的定义:供电系统中不等电位的点没有经过用电器而直接相连通。
危害:(1)在工业供电系统中发生短路故障时,在短路回路中短路电流要比额定电流大几倍至几十倍,可达数千安甚至更大,短路电流通过电气设备和导线必然产生很大的电动力。
(2设备通过短路电流时将使其发热增加,如短路持续时间较长,电气设备可能由于过热造成导体融化或绝缘损坏。
(3)短路时故障点往往有电弧产生,它不仅可能烧坏故障元件,且可能殃及周围设备。
(4)在短路点附近电压显著下降,电动机甚至可能停转,造成产品报废、设备损坏等严重后果。
煤矿井下安全供电(三篇)
煤矿井下安全供电(一)直流电直流电:电流的方向保持不变的称为直流电。
如矿灯、蓄电池电机车、架线电机车等均用直流电。
(二)交流电交流电:电流流动方向和大小来回作周期性变化的电流叫做交流电。
通常所指的交流电是指正弦交流电。
交流电分为单相交流电和三相交流电。
1、如果用电设备中只流过一个正弦交流电流,这种交流电就叫做单相交流电。
例如:电灯、电铃等用的都是单相交流电。
2、如果用电设备中流过三个正弦交流电流,并且这三个正弦交流电流的最大值是相等的,仅是经过零值的时间互相相差120(用几何角度来表示时间),这样的交流电就叫做三相交流电。
例如:电煤钻、刮板输送机等用的就是三相交流电。
二、煤矿电力用户的分类煤矿电力用户可分为三类:1、一类用户:凡因突然停电造成人身伤亡事故或重要设备损坏,给企业造成重大经济损失者,均是一类用户。
如煤矿主通风机、井下主排水泵、副井提升机等,这类用户采用来自不同电源母线的两个回路进行供电,无论是电力网在正常或事故时,均应保证对它的供电。
2、二类用户:凡因突然停电造成较大减产和较大经济损失者。
例如,煤矿集中提煤设备、地面空气压缩机、采区变电所等,对这类用户一般采用双回路供电或环形线路供电。
3、三类用户:这类用户突然停电时对生产没有直接影响。
例如,煤矿井口机修厂及公用事业用电设备等。
三、矿井供电电压等级按照规定,矿井供电系统选用的电压等级有:1、35kV―矿井地面变电所变电电压。
2、10kV或6kV―井下高压配点电压和高压电动机的额定电压。
3、3kV或1140V―综合机械化采煤工作面电气设备的额定电压。
4、660V―井下低压电网的配电电压。
5、380V―地面和小型矿井井下低压电网的配电电压。
6、220V―地面和井下新鲜风流大巷的照明电压。
7、127V―照明、手持式电气设备、电话、信号装置的最高额定电压。
8、36V―井下设备控制回路的电压。
9、直流250V、550V―直流架线电机车常用额定电压。
煤矿供电安全培训
煤矿供电安全培训目录•煤矿供电系统概述•煤矿供电安全基础知识•煤矿供电安全技术•煤矿供电安全管理制度•煤矿供电安全事故案例分析•煤矿供电安全培训总结01煤矿供电系统概述提供电力能源,包括发电厂、输电线路等。
负责将电源系统的电能分配给矿井内的各个用电设备。
负责传输电能,需具备较高的安全性能和耐久性。
在供电系统发生故障时,能够快速切断故障线路,保障系统安全。
电源系统配电系统输电线路与电缆继电保护系统必须保证不间断的电力供应,以确保矿井内各种设备的正常运行。
供电可靠性高供电安全性要求高供电成本较高矿井内环境复杂,存在瓦斯、煤尘等易燃易爆物质,因此供电系统必须具备较高的防爆性能。
由于矿井内设备众多,用电负荷大,导致供电成本相对较高。
030201供电系统是矿井安全生产的基石,必须保证其稳定、可靠地运行。
保障矿井安全供电系统的正常运行能够确保各种采矿设备的正常运转,从而提高生产效率。
提高生产效率通过合理的供电设计和维护,可以降低因供电故障导致的事故风险。
降低事故风险煤矿供电系统的重要性02煤矿供电安全基础知识了解安全电压标准,确保在特定环境下使用的电压符合安全规定。
安全电压使用绝缘材料对带电体进行隔离,防止触电事故的发生。
绝缘保护通过将设备接地,将漏电电流引入地下,避免人员触电。
接地保护安全用电常识触电会导致人体受到电击,造成不同程度的伤害甚至死亡。
触电的危害定期检查电气设备,确保其完好无损;不私拉乱接电线;使用绝缘合格的工具和设备。
预防触电的措施触电的危害与预防定期检查电气线路和设备,及时发现并排除火灾隐患;不超负荷使用电气设备;保持电气设备和线路的清洁。
03煤矿供电安全技术根据煤矿的实际情况和设备性能要求,选择适合的矿用电气设备,确保其安全、可靠、高效。
定期对矿用电气设备进行检查、保养和维修,及时发现并处理设备故障,确保设备正常运行。
矿用电气设备的接地为确保设备安全运行,需对矿用电气设备进行接地处理,防止设备漏电、过电压等危险情况发生。
煤矿安全规程供电规定(3篇)
第1篇一、概述为确保煤矿安全生产,保障矿工生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》等相关法律法规,结合煤矿安全生产实际,特制定本规程。
二、供电原则1. 矿井供电应遵循安全可靠、经济合理、技术先进的原则。
2. 矿井供电系统应具备较高的供电可靠性,确保矿井生产、生活用电需求。
3. 供电系统应满足矿井安全生产、环境保护、节能减排等要求。
4. 供电系统应具备良好的抗干扰性能,降低电磁辐射对环境和人体的影响。
三、供电设施1. 矿井供电设施包括:发电厂、变电站、输电线路、配电线路、用电设备等。
2. 发电厂:矿井应配备可靠的发电设备,保证矿井供电需求。
3. 变电站:矿井变电站应具备较高的可靠性,配备必要的保护、监测、控制设备。
4. 输电线路:输电线路应选用符合国家标准、安全可靠的导线材料,确保输电线路安全。
5. 配电线路:配电线路应选用符合国家标准、安全可靠的导线材料,合理布置,确保供电质量。
6. 用电设备:用电设备应选用符合国家标准、安全可靠的设备,并定期进行检修和维护。
四、供电系统设计1. 供电系统设计应充分考虑矿井规模、生产工艺、用电需求等因素。
2. 供电系统设计应符合国家有关电力工程设计规范和标准。
3. 供电系统设计应保证供电可靠性,合理配置备用电源。
4. 供电系统设计应充分考虑矿井抗灾能力,提高供电系统的抗灾性能。
五、供电系统运行与维护1. 供电系统运行应严格按照操作规程执行,确保供电安全可靠。
2. 供电系统运行应定期进行巡视、检修和维护,发现问题及时处理。
3. 供电系统运行应加强监测、控制,及时发现和处理异常情况。
4. 供电系统运行应确保电气设备、线路等符合安全标准,防止发生电气火灾、触电等事故。
六、供电系统安全管理1. 矿井应建立健全供电系统安全管理制度,明确各级人员的安全职责。
2. 供电系统管理人员应具备相应的专业技术水平和安全管理能力。
3. 供电系统运行人员应严格执行操作规程,确保供电安全。
煤矿供电技术
MB
QS QS
QF QS
QF
QS QS
系统
QF QS
配电装置
QS
QS
QF
QF
QS
QS
QS QF QS
QS
QS
QS QF QS
QS
QS
QF
QF
QS
QS
配电装置
环状式接线
QS QS
QF QS
QF
QS QS QF QS
配电装置
五、变电所结构
一、变电所常用一次结线方式: 桥形结线:用于有备用供电系统 线路变压器组结线:用于无备用供电系统
WB
WB WB
2、桥式结线
对具有两回电源进线、两台变压器的变 电所,可采用桥式结线。
“桥”为一条由断路器和隔离开关 组成的用以进行线路的横联和跨接。
根据跨接桥横联位置的不同,桥式 结线可分为“内桥式”、“外桥式”和 “全桥式”。
(1)外桥式结线
跨接桥在变压器断 路器QF1和QF2的外 线路侧,进线回路 只有隔离开关。
配电装置
(3)全桥式结线
具有适应性强,操作方便、 运行灵活、可靠性高等优点, 但使用设备多、占地面积大、 投资高,故用于供电可靠性 要求较高的变电所。 对于电压在35kV、容量在 7500kVA以上,或电压为 110kV、容量在31500kVA以 上的变压器,当隔离开关切 断空载电流能力不足时采用。
单母线分段结线图
WL1
WL2
QS QF
第二节、煤矿(典型企业)供电系统
一 大型企业35/6—10KV供电系统 二 具有一、二级负荷的车间 (6—10)/4KV 供电系统 三 矿井供电系统 四 井下变电所
三、矿井供电系统
煤矿安全供电知识
煤矿安全供电知识一、煤矿安全供电的重要性煤矿作为一个充满危险的工作环境,安全供电是煤矿生产中至关重要的一环。
合理、稳定的供电系统能够确保矿井内设备的正常运行和生产的安全进行,而不合格的供电系统往往会导致事故的发生,给矿工的生命安全造成威胁。
因此,煤矿安全供电知识对于矿井的安全经营是至关重要的。
二、煤矿供电系统的基本构成煤矿供电系统主要由以下几个部分组成:输电系统、配电系统、动力系统和监控系统。
1. 输电系统:输电系统负责将外部电力从电网输送到煤矿内部。
这一部分通常由变电站、高压输电线路等组成。
2. 配电系统:配电系统将输送到煤矿内部的电力进行分配和变压,确保电力能够合理分配到各个生产区域。
常见的设备有配电变压器、配电柜等。
3. 动力系统:动力系统是指供应煤矿设备运行所需的电力。
这部分主要包括给井井下设备供电、给运输设备供电、给通风设备供电等。
4. 监控系统:监控系统主要负责对煤矿内的供电系统进行实时监测和故障预警。
这部分通常由监测设备、报警器、监控中心等组成。
三、煤矿供电系统存在的问题及解决方法1. 电气设备老化问题:由于长期使用,煤矿供电系统中的电气设备容易出现老化,从而导致电气设备故障和安全隐患的产生。
解决这个问题的关键是定期检测和维修电气设备,确保设备的正常运行和可靠性。
2. 配电线路安全问题:配电线路是煤矿供电系统中的一个重要部分,但也是事故发生的高风险区域。
解决这个问题的方法是要定期检查线路的绝缘状况,确保线路的安全使用;另外,还应加强线路的维护和管理,尽量避免人为损坏。
3. 供电系统的过载问题:煤矿设备通常需要大量的电力支持,而长时间的过载使用会导致供电系统的损坏和故障。
因此,必须确保供电系统能够承受设备的需求,并采取必要的保护措施,如合理的负荷分配和过载保护装置的使用。
4. 煤矿供电系统的保护问题:保护设备的使用对于矿井电力设备的安全运行至关重要。
有效的保护应包括过电流保护、接地保护、短路保护等,以防止设备损坏和事故的发生。
煤矿供电的基本要求
煤矿供电的基本要求咱就说这煤矿供电啊,那可真是马虎不得!这就好比人要吃饭,煤矿没了可靠的供电,那不就跟人饿肚子一样没劲儿干活嘛!你想想看,要是供电一会儿有一会儿没的,那矿里的机器还不得闹脾气呀!就像咱家里的电器,电压不稳的时候是不是就容易出毛病。
所以说啊,这煤矿供电的稳定性可得有保障。
煤矿供电首先得有足够的电力吧!要是电不够用,那可不行。
这就好像汽车没油了,还怎么跑呀!所以得根据煤矿的规模和需求,配备合适的供电设备,可不能小马拉大车哦。
还有啊,这供电线路得好好维护。
你说要是线路出了问题,那不就跟咱家里水管漏水似的,到处都是麻烦。
得经常检查检查,看看有没有破损啊、松动啊啥的。
这可不是小事儿,万一哪天突然断了电,那多耽误事儿啊!安全也是重中之重啊!电这玩意儿可不是闹着玩的,弄不好就会出大问题。
就像一只老虎,你得小心伺候着。
各种保护装置那得齐全,可不能为了省钱就不管不顾了。
这要是出了事故,那后果可不堪设想,咱可不能拿矿工兄弟们的生命安全开玩笑啊!再说说这供电的可靠性,就跟咱交朋友一样,得靠谱!不能今天好明天坏的。
万一正在作业的时候突然没电了,那多危险啊!所以得有备用电源啥的,以备不时之需。
就像咱出门得带把伞,以防万一嘛。
咱国家这么多煤矿,每天都要开采出大量的煤炭,这可都离不开稳定可靠的供电呀!这供电要是出了问题,那得影响多少人的生活和工作啊!咱可不能掉以轻心,得把这事儿当成大事儿来对待。
总之啊,煤矿供电可不是小事儿,它关系到煤矿的生产效率,关系到矿工兄弟们的安全,更关系到咱们国家的能源供应。
咱可得好好重视起来,把每一个环节都做好,让煤矿供电稳稳当当的,为国家的发展贡献咱的一份力量!大家说是不是这个理儿呀!。
煤矿供电要求
煤矿供电要求
一、供电要求:
1、供电可靠性:供电可靠就是要求供电不间断。
2、供电安全性:煤矿安全供电的三大任务是防爆、防火、防触电。
3、供电质量;其电压和频率必须稳定,对于额定频率为50Hz的交流电,其频率偏差不允许超过正负0.2HZ;电压一般不超过正负5%。
4、供电经济性:供电的经济性一般考虑三个方面:尽量降低企业变电所与电网的基本建设投资;尽可能降低设备、材料及有色金属的消耗量;尽量降低供电系统的电能损耗及维护费用。
二、煤矿用户供电也分为三级:
一类负荷:煤矿的主排水泵、主通风机、人员提升系统等,一旦停电,会造成人员伤亡;
二类负荷:煤矿的综采面供电、瓦斯抽放泵站、压风机房等,一旦特点,会造成重大经济损失。
三类负荷:除一二类负荷就是三类负荷,
三、对供电可靠性的要求:
1、对一类负荷应由两个独立电源供电;一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
2、二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
一般应由上一级变电所的两段母线上引来双回路进行供电。
3、对三类负荷供电一般采用单回路供电方式,不考虑备用电源,根据需要各负荷还可用一条输电线路。
总之:在供电系统运行,确保一类负荷的供电不间断;保证二类负荷的用电;而对三类负荷则更多地考虑供电的经济性。
因此,当电力系统因故障必须拉闸限电时,首先停三类负荷,必要时再停二类负荷,
但必须保证一类负荷的用电。
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《煤矿供电》毕业设计指导书第一部分、工矿企业供电毕业设计指导书课题一:工矿企业35(63)千伏总降压变电所设计一、设计题目35(63)千伏总降压变电所设计二、设计依据(一)设计所需原始资料1、设计企业的资料1)企业的地理交通资料。
2)企业的平、剖面布置资料。
3)企业的负荷资料与发展规划(各用电负荷的技术特征应以表格形式列出)。
4)企业的生产环境特征。
5)企业概况。
2、电源资料1)电源的地理位置、地形和接线。
2)短路参数和继电保护参数。
3)电力部门的要求。
3、其他资料1)气象资料。
2)水文地质(采区布置情况、井下最大涌水量、瓦斯涌出量)及地震资料。
3)设备材料供应情况。
(二)主要参考书《电气设计手册》、《变电所设计手册》、《配电所设计手册》、《煤矿电工手册》、《电器产品样本及产品目录》、《设计指导书》和有关教材。
三、设计的具体任务与要求第一章变电所位置及供电电源的确定第一节变电所位置的确定第二节变电所供电电源的确定第二章变电所的负荷统计与主变压器的选择第一节变电所的负荷统计第二节无功功率的补偿第三节主变压器的选择第三章变电所供电系统的拟定第一节变电所主接线方案的确定第二节绘制供电系统草图第三节供电系统的运行方式第四章短路电流计算第一节计算短路电流的目的和任务第二节计算短路电流的原则与规定第三节计算短路电流所需的原始资料第四节短路电流计算第五章电气设备的选择第一节高压开关与熔断器的选择第二节母线的选择第三节支柱绝缘子和穿墙套管的选择第四节电抗器的选择第五节互感器的选择第六节高压开关的选择第六章输电线路的选择与敷设第一节导线材料的选择第二节导线截面的选择第三节架空线路的选择与敷设第四节电缆线路的结构与敷设第七章变电所的继电保护与自动化装置第一节 6(10)千伏配出线的继电保护第二节电容器的继电保护第三节变电所母线保护第四节主变压器的继电保护第五节自动重合闸和备用电源自动投入装置第八章变电所的所用电系统第一节变电所的所用电负荷第二节变电所的操作电源与直流系统第三节所用电交流系统第九章变电所的中央信号装置第一节信号装置的种类第二节中央信号装置的设计原则第三节中央信号装置的选型第十章变电所二次回路元件的选择与屏的设计选型第一节二次回路元件的选择第二节屏的设计选型第十一章变电所屋内外布置第一节变电所屋内外布置的一般要求第二节变电所屋外布置第三节变电所屋内布置第十二章变电所的防雷与接地第一节变电所的直接雷击保护第二节变电所对线路入侵波的保护第三节变电所的接地系统第十三章变电所的经济概算第一节变电所的经济概算第二节变电所的技术经济指标在完成上述设计计算任务的基础上,要求交出下列资料(图纸要求至少有一张用计算机画):(一)设计说明书(16开本)1份。
(二)变配电所主结线电路图(A1图样)1张。
(三)变配电所平、剖面图(A1图样)1张。
(四)变配电所接地装置平面布置图(A2图样)1张。
四、设计时间年月日至年月日(周)指导教师(签名)年月日课题二:工矿企业6(10)千伏变电所设计一、设计题目6(10)千伏变电所设计二、设计依据(一)设计所需原始资料1、设计企业的资料1)企业的地理交通资料。
2)企业的平、剖面布置资料。
3)企业的负荷资料与发展规划。
各用电负荷的技术特征应以表格形式列出。
(包括高压负荷资料和低压负荷资料)4)企业的生产环境特征。
5)企业概况。
2、电源资料1)电源的地理位置、地形和接线。
2)短路参数和继电保护参数。
3)上级变电所6(10)千伏母线上的短路容量。
4)电力部门的要求。
3、其他资料1)气象资料。
2)水文地质及地震资料。
3)设备材料供应情况。
(二)主要参考书《电气设计手册》、《变电所设计手册》、《配电所设计手册》、《煤矿电工手册》、《电器产品样本及产品目录》、《设计指导书》和有关教材。
三、设计的具体任务与要求第一章变(配)电所位置及形式的确定第一节变(配)电所位置的确定第二节变(配)电所形式的确定第二章变电所的负荷统计与主变压器的选择第一节变电所的负荷统计第二节无功功率的补偿第三节主变压器的选择第三章变电所供电系统的拟定第一节 6(10)千伏侧接线第二节低压供电系统的拟定第三节变电所的所用电第四节低压配电系统保护接地形式的确定第四章电线、电缆的选择与敷设第一节电线、电缆型号的选择第二节电线、电缆截面的选择第三节线路的敷设第五章短路电流计算第一节工矿企业低压电网短路电流的计算特点第二节短路电流计算第六章电气设备的选择第一节按使用环境条件选择设备的形式第二节低压电器电气参数的选择和校验第三节低压电器的选择第四节低压母线的选择第五节低压配电屏的选择第七章变电所的继电保护第一节交流操作继电保护的类型第二节交流操作继电保护的整定计算第三节低压系统保护装置的整定计算第八章变电所的所用电系统第一节变电所的操作电源第二节变电所的所用电第九章变电所的中央信号装置第一节中央信号装置的设计原则第二节中央信号装置的设计第十章变电所屋内外布置变电所第一节变电所布置的一般要求第二节电气间距、通道与围栏第三节各电气设备室的布置第四节屋外变压器布置第十一章变电所的防雷与接地第一节变电所的防雷保护第二节配电网的防雷保护第三节变电所的接地系统第十二章电气照明设计第一节电气照明设计的原则与要求第二节电光源类型的选择第三节灯具的选择与布置第四节照度计算第五节照明供电系统的拟定第六节设备、保护装置及导线的选择与布置在完成上述设计计算任务的基础上,要求交出下列资料(图纸要求至少有一张采用计算机画图):(一)设计说明书(16开本)1份。
(二)变配电所主结线电路图(A1图样)1张。
(三)变配电所平、剖面图(A1图样)1张。
(四)变配电所接地装置平面布置图(A2图样)1张。
四、设计时间年月日至年月日(周)指导教师(签名)年月日课题三井下供电设计一、设计题目煤矿井下供电设计二、设计依据(一)设计所需原始资料1、井下中央变电所,采区变电所2、采区布置情况、井下最大涌水量、瓦斯涌出量(二)主要参考书《煤矿安全规程》、《煤矿井下供电设计规范》、《矿井低压电网短路保护装置整定细则》、《矿井保护接地装置安装、检查、测定工作细则》、《矿井捡漏继电器安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿电工手册》、《电器产品样本及产品目录》、《设计指导书》和有关教材。
三、设计的具体任务与要求第一章井下变电所及配电点位置的确定第一节井下中央变电所位置的确定第二节采区变电所位置的确定第三节移动变电所位置的确定第四节工作面配电点位置的确定第二章井下供电系统的拟定第一节井下电压等级的确定第二节井下中央变电所供电系统的拟定第三节采区供电系统的拟定第三章负荷统计与变压器的选择第一节需用系数法统计负荷第二节无功功率的补偿第三节变压器的选择第四节井下高压负荷统计第四章电缆的选择第一节低压电缆的选择第二节高压电缆第五章短路电流计算第一节井下高压电网短路电流的计算第二节井下低压电网短路电流的计算第六章电气设备的选择第一节按使用场所选择电气设备的类型第二节高压配电箱的选择第三节低压电器电气设备的选择第七章保护装置的整定计算第一节井下对保护装置的要求第二节低压系统保护装置的整定计算第三节高压配电箱保护装置的整定计算第八章井下保护接地系统第一节井下保护接地系统的装设原则第二节井下对保护接地装置的要求第三节保护接地装置的安装和连接第四节对接地电阻的要求和降阻措施第九章变电所硐室及设备布置第一节井下中央变电所硐室第二节采区变电所硐室第十章井下照明设计第一节设计的原则与要求第二节照明光源、灯具的选择与布置第三节照度计算第四节照明供电系统的拟定第五节照度附属设备、保护装置及导线的选择与布置第十一章变电所的经济概算在完成上述设计计算任务的基础上,要求交出下列资料(图纸要求至少有一张用计算机画)(一)设计说明书(16开本)1份。
(二)井下中央变电所主结线电路图(A1图样)1张。
(三)井下采区变电所主结线电路图(A1图样)1张。
(四)变配电所平、剖面图(A1图样)1张。
(五)井下中央变电所电器设备布置图(A1图样)1张。
(六)井下采区变电所电器设备布置图(A1图样)1张。
(七)井下中央变电所接地装置平面布置图(A2图样)1张。
(八)井下采区变电所接地装置平面布置图(A2图样)1张。
(九)照明系统图(A2图样)1张。
四、设计时间年月日至年月日(周)指导教师(签名)年月日。