《煤矿电工学》第五章课件(上)
矿山电工学培训课件
❖ 电抗器(L)
TCQ011124BJ(GB)
12
❖ 电缆及终端(X)
2.电力系统的主要环节(1)
❖ (1)发电厂(站):指将其他形式的能 量转换成电能的场所。
❖
❖ 一般根据所使用的能源的不同,将电 厂分为火力发电厂、水力发电站、核电 站、潮汐电站、风力发电站。
TCQ011124BJ(GB)
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2.电力系统的主要环节(2)
25
10.5kV
0.418kV 0.38kV
35kV
~ 10.5kV
10.5kV
110kV
121kV
110kV
TCQ011124BJ(GB)
38.5kV
10kV 10.5kV
26
二、电力系统的额定电压(4)
❖ 4. 煤矿常用电压等级及应用范围
❖ 36V及以下:井下电气设备控制及局部照 明
❖ 127V:井下照明及手持式电钻
❖ 3)保证供电系统的经济性。
❖
建设成本低TC、Q011运124B行J(GB效) 益好。
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第二节 矿山供电系统
❖ 一、供电系统的结线方式 ❖ 二、供电系统 ❖ 三、矿井各级变电所及配电点
TCQ011124BJ(GB)
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一、供电系统结线方式(1)
❖ 基本概念
❖ 供电系统结线:各电气设备及其联接 线构
主要学习内容
❖ CH1 矿山供电系统及设备 ❖ CH2 安全用电及保护 ❖ CH3 煤矿机械设备的电气控制 ❖ CH4 节电及电气化指标 ❖ CH5 井下供电系统设计与计算
TCQ011124BJ(GB)
3
主要参考书
❖ 1. 矿山电工学/赖昌干等编
❖
电子课件-《煤矿电工学(第二版)》-A10-3118 第五节
第五节 输送机电控系统
3.输送机信号装置
信号装置电路设计为本质安全型。
控制按钮
交流 电源
整流 滤波1
整流 滤波2
放大
继
第五节 输送机电控系统
二、输送机集中控制的启动与停止操作 1.输送机的启动操作
由输送机集中控制原理框图信号电路部分(见图4—33)可见 ,只要按下任何一台输送机的信号按钮,均可发出相应的声光信 号。输送机启动时,首先进行信号联系;得到回铃信号后,首台 输送机操作人员可按下启动按钮,接通磁力启动器控制回路,首 台输送机启动运行。同时,辅助触点KM闭合,输送机正常情况 下,保护装置中的两个输出触点闭合。第一个触点接通磁力启动 器自保回路。故启动首台输送机时,应将启动按钮按下3~4s,待 保护装置触点闭合后再松开,否则不能接通自保回路。
第五节 输送机电控系统
2.输送机的停止操作
正常停车时,按下首台磁力启动器停止按钮,首台启动器 断电,触点KM打开;在输送机停车后,保护装置输出触点断 开,又使第二台保护装置断电,其触点断开第二台启动器控 制回路而使输送机停车;同样,保护装置触点断开又使下一 台启动器断电。以此类推,使各台输送机停车。
第五节 输送机电控系统
1.输送机的启动操作
在保护装置动作的同时,另一个触点闭合,接通下一 台保护装置电路;经3~4s延时,下一台保护保护装置动 作,其触点闭合,接通本台磁力启动器控制回路,接触器 有电吸合,输送机启动运行,保护装置触点闭合的同时, 接通下一台保护装置电路。经上述相同过程,使各台输送 机顺序延时启动。
矿山电工学5资料文档
BKD630 1140 660
隔 爆 型 真/ 空 馈 电( 开 关 原) 理智 接能 线型 图矿
用
表1-10 馈电开关的系统参数设定
图1-33 馈电开关的系统框图
三、QS81系列隔爆手动开关
第五节 矿用变压器与移动变电站
二、BXB-500/1140型隔爆型 低压保护装置的工作原理 1、漏电保护 漏电保护、漏电自锁、漏电 试验。 2、短路保护
短路跳闸、短路闭锁。 3、过载保护
过载跳闸 4、技术参数 表5-11
第六节 矿用电缆及其故障检测
煤矿井下常用的动力电缆主要有铠装电缆(油 浸纸绝缘、聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘) 和橡套电缆等类。铠装电缆主要在井筒和巷道 中作井下输电干线向固定设备供电用;橡套电 缆主要在采掘工作面供移动机械使用。
BGP41-6型隔爆高压配电装置作为高压侧的控制开关。内部装有 隔离开关和真空断路器,并具有短路、过载、漏电、绝缘监视、欠 压和过电压保护功能
BXB-500/1140型矿用隔爆型低压保护箱,作为低压开关、对负荷 侧供电线路和设备进行控制,并具有短路、过载和漏电保护。
一、BGP41-6型配电装置的工作原理 1、电源与控制系统 电压表指示高压电网电压。操作断路器储能手柄、工作指示灯 2HL亮,说明断路器合闸。分闸时,可按下手动分闸按钮、电动分 闸按钮SBS或闭锁按钮1SB。 2、保护系统 当过载、短路、漏电、绝缘监视线开路或短路时,高压真空短路 器跳闸,相应的故障指示灯亮. 3、试验系统:过载、短路、漏电、绝缘监视线开路或短路试验。 注意:在做完一个试验后,必须先按压复位按钮ISBR进行复位后, 方可做另一个试验。
电子课件-《煤矿电工学(第二版)》-A10-3118 第五节 (4)
第五节 灾害预防与急救
表5-6 煤矿常用电气设备
第五节 灾害预防与急救
1.引起电气火灾和爆炸的主要原因 (1)电气线路和设备过热
由于短路、过载、铁损过大、接触不良、机械摩擦、通风散热 条件恶化等原因使电气线路和设备整体或局部温度升高,从而引 起电气火灾和爆炸。
(2)电火花和电弧
电气线路和设备发生短路或接地故障、绝缘子闪络、接头松脱 、碳刷冒火、过电压放电、熔断器熔体熔断、开关操作以及继电 器触点开闭等都会产生电火花和电弧。电火花和电弧不仅可能直 接引燃易燃易爆物质,电弧还会导致金属熔化、飞溅而构成引燃 可燃物质的火源。
第五节 灾害预防与急救
(3)静电放电 静电放电的放电火花可能引起火灾和爆炸。 (4)电热和照明设备使用不当 电热和照明设备使用时不遵守安全技术要求也 是引起电气火灾和爆炸的原因之一。
第五节 灾害预防与急救
2.电气防火和爆炸的措施
发生火灾和爆炸必须具备两个条件:一是环境中有足够数量和浓 度的可燃易爆物质,二是要有引燃的能源。只要有一个条件不满足 ,就不会引起火灾和爆炸。工业上常采取的抑制电火灾和爆炸的方 法有::
二、电火灾和爆炸
由于电气原因形成火源而引起的火灾或爆炸 称为电火灾和爆炸。
电气火灾和爆炸是危险性极大的灾难性事故 。其特点是火势凶猛、蔓延迅速,即可造成人 身伤亡,又可造成设备、线路和建筑物的重大 破坏,还可造成大范围、长时间的停电,给人 类带来很大的损失。同时,由于存在触电的危 险,所以必须做好电气防火工作。
煤矿电工培训课件课件
煤矿电工的职业发展
积累工作经验,逐步成为煤矿电气领域的专家。
参加行业培训和交流活动,拓展人际关系和职业发展渠 道。
掌握更多的电气知识和技能,提升自身职业素养。
担任煤矿电气管理岗位,负责电气设备的整体规划和管 理。
02
煤矿电工基础知识
电工学基本原理
01
02
03
电流、电压、电阻
解释电流、电压和电阻的 概念,包括电流的方向、 电压的极性、电阻的单位 等。
确保煤矿电气设备的正常运行,保障 矿井生产安全。
配合其他工种完成矿井建设和生产任 务。
煤矿电工的岗位职责
严格遵守煤矿安全规程和相关法律法规,确保电气设备 的安全运行。
发现设备故障及时处理,防止事故扩大,确保矿井生产 安全。
负责煤矿电气设备的检查、维护和保养,确保设备完好 无损。
积极配合其他工种的工作,共同完成矿井生产任务。
煤矿常见电气设备
变压器
介绍变压器的原理、结构、类 型及使用方法。
开关柜
介绍开关柜的作用、结构、操作方 法及常见故障处理。
电机
介绍电机的原理、结构、类型及使 用方法,包括直流电机和交流电机 。
03
煤矿电工操作技能
电气设备的安装与调试
总结词:掌握电气设备安装与调试的基 本技能和方法,能够独立完成设备的安 装和调试工作。
履行职责与义务
按照电工职责和义务,认真完成工作任务。
保护环境
在工作中注意保护环境,减少对环境的污染 。
团队协作与沟通能力
01
团队合作
在工作中积极与同事合作,共同 完成工作任务。
尊重他人
在工作中尊重他人,不进行人身 攻击或恶意中伤。
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煤矿电工学第五章课件上
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第五章 高产高效矿井的 采区供电及电气控制
第一节 矿用隔爆移动变电站
第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第一节 矿用隔爆移动变电站
一、移动变电站的组合方式 二、移动变电站各部分的作用
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
1.结构组成
• KBZ-2型8组合开关结构示意如图所示。外壳由A3钢板焊 接而成的隔爆外壳。上部左右两侧有起吊钩,下有牵引环 并固定在600mm轨距的平车上,开关箱分为输入接线箱、 输出接线箱、主箱三个部分组成。
第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第五章 高产高效矿井的 采区供电及电气控制
第一节 第二节 第三节
矿用隔爆移动变电站 组合开关 电牵引采煤机电气控制系统
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
高 ①高产-规模为300万吨/年以上,均为一井一面。
产 ②高效-采、掘、运和支护设备功率大、效率高,工作
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
本节小结
矿用隔爆移动变电站
作用:向综采工作面供电。
组成:隔爆高压负荷开关+隔爆变压器+隔爆低压自动馈电开关
隔爆高压配电箱+隔爆变压器+隔爆低压综合保护装置 隔爆高压配电箱+隔爆变压器+隔爆低压自动馈电开关
功能:隔爆高压负荷开关—空载通断变压器;
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
煤矿电工培训课件x
煤矿电工培训课件x一、教学内容本节课的教学内容选自人教版小学数学教材五年级上册第五单元《分数的意义》。
本节课主要讲述分数的概念,分数的种类,以及分数的基本性质。
具体内容包括:分数的定义,真分数与假分数,分数的基本性质,以及分数的加减法运算。
二、教学目标1. 让学生掌握分数的定义,理解真分数与假分数的概念。
2. 培养学生运用分数解决实际问题的能力。
3. 培养学生合作学习,积极参与课堂讨论的良好习惯。
三、教学难点与重点1. 教学难点:分数的基本性质,分数的加减法运算。
2. 教学重点:分数的概念,真分数与假分数的判断。
四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件,黑板,粉笔。
2. 学具:笔记本,彩色笔,练习题。
五、教学过程1. 实践情景引入:教师展示一个水果盘,里面有苹果,橙子,香蕉等水果,引导学生发现这些水果可以分成几份,每份的数量是多少。
2. 分数的定义:教师通过实例讲解,引导学生理解分数的概念,分数表示的是一个整体被分成几份,每份的数量。
3. 真分数与假分数:教师通过实例讲解,引导学生理解真分数与假分数的概念,真分数表示的是小于1的分数,假分数表示的是大于等于1的分数。
4. 分数的基本性质:教师通过实例讲解,引导学生理解分数的基本性质,即分子与分母同时乘或者除以相同的数(0除外),分数的大小不变。
5. 分数的加减法运算:教师通过实例讲解,引导学生理解分数的加减法运算规则,同分母分数相加减,分子相加减;异分母分数相加减,先通分,再按照同分母分数加减法的方法计算。
6. 随堂练习:教师出示练习题,学生独立完成,教师批改并讲解。
7. 例题讲解:教师出示例题,引导学生运用分数解决实际问题,如:小明有3个苹果,小红的苹果数量是小明的2倍,小华比小明多1个苹果,请问他们一共有几个苹果?六、板书设计1. 分数的定义2. 真分数与假分数3. 分数的基本性质4. 分数的加减法运算七、作业设计答案:小明:3/3,小红:6/3,小华:4/3答案:真分数:2/5,3/4;假分数:5/4,6/5八、课后反思及拓展延伸本节课通过实例讲解,使学生掌握了分数的概念,真分数与假分数的判断,以及分数的加减法运算。
煤矿电工培训课件
合理选用低压电器
总结词
介绍矿用低压电器的种类、原理及应用范围,根据实际需要合理选用合适的低压电器
详细描述
保证电器操作安全与准确
总结词
讲解矿用低压电器的操作步骤、注意事项和故障处理方法,重点强调操作安全与准确性
详细描述
04
煤矿电工故障排除
矿用电气设备在运行过程中出现不正常的声音时,可能存在故障,需要检查是否为电气故障。
矿用电气设备的故障诊断
电气设备异常声音
如果矿用电气设备出现温度过高的情况,可能存在电气故障,需要检查冷却系统是否正常工作。
电气设备过热
很多矿用电气设备会配备故障指示装置,当出现电气故障时,指示装置会显示故障类型或故障位置,方便排查。
电气设备故障指示
变压器声响异常
当变压器发出异常声音时,可能是由于变压器内部存在短路、接触不良、放电等原因导致,需要尽快进行检查和维修。
变压器过热
变压器温度过高可能是由于负载过大、冷却系统故障、变压器内部故障等原因导致,需要检查具体原因并采取相应措施。
变压器油位异常
变压器油位过低或过高时,都可能引起变压器的故障,需要检查油位控制系统是否正常工作。
矿用变压器的故障排除
配电装置断路器故障
配电装置熔断器故障
配电装置接触器故障
矿用配电装置的故障排除
煤矿电工培训课件
xx年xx月xx日
目录
contents
煤矿电工基础知识煤矿电工设备与设施煤矿电工操作规程煤矿电工故障排除煤矿电工安全与环保煤矿电工事故案例分析
01
煤矿电工基础知识
电工基本概念
电荷在导体中流动的现象称为电流。
电流
电压
电阻
电功率
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•优点:结构简单,低压自动馈电开关具有漏电保护
•缺点:高压负荷开关不能分断故障电流 ,高压侧的短路、 过载与漏电保护还需在前级设置高压配电开关承担 ,变压 器低压绕组至自动馈电开关间一旦发生漏电,自动馈电开
关无法实现保护。
2021/2/12
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第二种 组合方式
隔爆变压器的高压侧采用BGP41-6型或GKDZ-200/6型隔爆高压真 空配电装置,低压侧采用BXB-800/1140型隔爆低压保护装置。
•优点:变压器二次绕组发生漏电,可使高压断路器动作, 从而消除了这一保护盲区
•缺点:利用高压配电装置通断负荷和切断短路会产生较 高的过电压,容易使电路绝缘薄弱处击穿
•缺点:设备投资较大
2021/2/12
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
二、移动变电站各部分的作用
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
1.隔爆高压开关箱-1)主回路
位于开关箱上部的隔离开关室内,实现检修时隔离电源。它有接通
隔 (ON)、断开(OFF)和接地(EARTH)位置,由于隔离开关没有灭弧装 离 置,为此隔离开关与外盖和断路器1QF实现闭锁:断路器处于合闸位置 开 时,隔离开关不能分合,防止带负荷操作隔离开关;当隔离开关不在接 关 地位置时,外盖不能打开;只有将隔离开关置于接地位置时,变压器绕
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第三种组合方式
隔爆变压器的高压侧采用隔爆高压真空配电装置,负责高压 侧的控制、保护以及变压器二次绕组的漏电保护;低压侧采 用隔爆自动馈电开关,负责负荷的通断及低压侧的各种保护。
•优点:可直接与组合开关及其它控制设备相连,形成动力 中心。该种组合既保留了第二种组合的优点,又克服了其 缺点。
组中的高压静电被接地释放,方可打开外盖,从而防止带电检修。
位于开关箱下部的断路器室内,实现高压电源的通断。采用六氟化
六 硫作为灭弧介质,不易电离产生电弧,灭弧能力强,触头寿命长,减少
氟 维护工作。具有电磁脱扣机构和弹簧辅助手动操作机构或电动操作机构。
化 手动合闸时,将箱体左侧合闸手柄插入断路器合闸轴,逆时针旋转
用于实现保护时的跳闸。欠压脱扣线圈接于电压互感器二次侧 当主回路电压低于额定电压70%时,欠压脱扣线圈动作,断路器 脱扣、跳闸。电磁脱扣线圈与JSC300保护单元相连,当短路、过 载、漏电等保护动作时,接通该线圈,使断路器脱扣、跳闸。
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
2)保护与监测回路
(3)低气压传感器 用于实现低气压保护。当六氟化硫断路器中的六氟化硫气
体减小时,其灭弧能力将大为降低。为此设置低气压保护。 设有两个压力传感器:一个是低气压报警传感器,当断路器 出现漏气故障,气体压力降低至第一个整定值时,报警传感 器动作,使JSC300固态继电器中信号指示的低气压管闪光, 发出报警信号,此时断路器仍可工作,但需要找出漏气原因 并消除;另一个是低气压跳闸传感器,当气体压力降至第二 个整定值时,跳闸传感器动作,使欠压脱扣线圈失电,断路 器跳闸,同时低气压管连续亮。此时,需消除漏气点,并通 过充气阀门补充六氟化硫气体至正常值时方可继续工作。
图5-1 矿用隔爆型移动变电站外形图 1-隔爆高压配电装置;2-隔爆干式变压器;3-隔爆低压自动馈电开关
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
一、移动变电站的组合方式
第一种 组合方式
隔爆变压器的高压侧采用FB-6型隔爆高压负荷开关, 低压侧采用DZKD型或BKD型、KDZ型等隔爆低压自动馈电开关。
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
2)保护与监测回路
(1)电压互感器和电流互感器二次回路
用于提供主回路电压和电流信号。电压互感器位于断路器室底 部,并联于主回路。它将6kV高压电变为110V向仪表和保护装置 提供高压信号并兼作保护回路的电源。电流互感器位于断路器 室上部,串联在主回路上,其二次侧向固态继电器JSC300和电 流表提供主回路电流信号。有三个电流互感器用来提供三相主 回路的电流信号,一个零序电流互感器用来提供漏电电流信号。 (2)欠压脱扣线圈和电磁脱扣线圈
硫 180°,在压力弹簧的作用下断路器自动闭合,将6 kV高压送入隔爆变
断 压器。手柄在返回弹簧的作用下返回原位,并可取出。电动合闸时,按
路 下前门上按钮盖下面的合闸按钮,合闸电动机运行,带动压力弹簧合闸。
器 也可以采用远方合闸按钮实现遥控。分闸时,将位于前门的跳闸插杆顺
时针转动,使脱扣机构脱扣,断路器跳闸,切除隔爆变压器高压电源。
普通高等教育“十一五”国家级规划教 材
煤矿电工学
第五章 高产高效矿井的 采区供电及电气控制(上)
煤炭工业出版社
第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第五章 高产高效矿井的 采区供电及电气控制
第一节 第二节 第三节
矿用隔爆移动变电站 组合开关 电牵引采煤机电气控制系统
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
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第五章 高产高效矿井的 采区供电及电气控制
第一节 矿用隔爆移动变电站
第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第一节 矿用隔爆移动变电站
一、移动变电站的组合方式 二、移动变电站各部分的作用
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第五章 高产高效矿井的采区供电及电气控制
第一节 矿用隔爆移动变电站
•用途:综采工作面的供电 •发展方向:大容量、多功能组合 •最大容量移动变电站超过3000kVA,一次电压最高12.5kV, 二次侧电压最高 5KV,与多个馈电开关组成动力中心; 与组合开关组成负荷中心
电高 、产 控高 制效
系工 统作 特面 点供
①变压器容量大 ②电压等级高
③向工作面供电变压器中性点为小接地电流方式,减 少故障时接地电流 ④变压器一、二次侧均真空断路器,有保护、试验、 直观的故障查询系统. ⑤控制负荷的组合开关可同时控制多台电机.
⑥全面使ห้องสมุดไป่ตู้微机控制技术,增强设备功能
2021/2/12
高 ①高产-规模为300万吨/年以上,均为一井一面。
产 ②高效-采、掘、运和支护设备功率大、效率高,工作
高 效 矿 井
面推进速度快,工作面长度和平巷走向长度大
③安全-矿井生产系统的监测监控装置及通信先进可靠, 自动化程度高,操作维修简易方便,工作面安全设施齐全, 安全状况良好,百万吨死亡率接近于零。