浅谈井下漏电保护

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谈谈煤矿井下供电系统中低压漏电保护

谈谈煤矿井下供电系统中低压漏电保护

谈谈煤矿井下供电系统中低压漏电保护摘要:漏电保护作为煤矿井下供电三大保护之一,在煤矿井下供电安全上发挥着极其重要的作用。

煤矿井下漏电的结果会导致人身触电和瓦斯爆炸危险,因此矿井电网必须装设漏电保护装置,以保证井下高压供电安全可靠。

通过结合实际分析漏电产生的原因,得出漏电预防措施,为煤矿井下预防漏电事故提供理论依据。

关键词:煤矿井下;供电系统;漏电保护漏电保护是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。

在煤矿井下供电系统发生漏电故障,则可能引起瓦斯和煤尘爆炸、电雷管先期爆炸、以及电火灾等事故,不仅会影响到井下供电系统的正常稳定供电,同时还可能威胁到井下作业人员的生命安全,《煤矿安全规程》中,明确规定在煤矿井下这种恶劣供电环境中,必须结合井下用电负荷情况采取完善可靠的防护措施,有效提高井下供电系统供电安全性和可靠性。

1漏电保护原理1.1附加直流电源漏电保护如果检漏继电器上欧姆表显示电网各相对地的绝缘阻值都有较大的下跃,那么电网必定是发生漏电等故障。

为了精确控制电网对地绝缘阻值的变化,可以在电网与地间通过一个的直流电流,如果电流的控制准确,那么电流的大小就能表征电网对地绝缘阻值的变化。

这样,通过简单地检测这条附加电流的变化就能有效地监测漏电。

1.2零序电流保护在漏电故障发生后,故障处电网三相中每一相上都会产生一个电压,即零序电压。

每一相上出现的零序电压都是相等的,而且方向也相同。

有零序电压作用于绝缘电阻上必定会产生电流,及零序电流。

由于变压器中性点与地之间没有零序电流通路,所以变压器内部没有零序电流通过,而零序电流只能在绝缘电阻和故障点之间。

由此可见,对于单一支路来讲,在电源端装设零序电流保护装置,不能反映该线路的故障。

对于多支路的单侧电源辐射式电网中,如果有一个支路发生故障,那么各个分支路中都将有零序电流通过,这些分支上的零序电流汇集到故障处后就集中构成了通过故障处的电流。

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

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

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

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。

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

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。

井下漏电保护原理

井下漏电保护原理

井下漏电保护原理
嘿,朋友们!今天咱们来好好聊聊井下漏电保护原理。

你想想看啊,在那深深的井下,要是没有一点保护措施,那得多危险啊!就好比你走在黑灯瞎火的路上,没有手电筒一样心里没底呀!
漏电保护,其实就像是井下的一位忠诚卫士!当电流出现异常,就像有小贼偷偷摸摸想要搞破坏的时候,它就能迅速察觉到并行动起来。

比如说,井下的电缆如果出现了破损,就有可能漏电呢,这时候漏电保护装置就会“挺身而出”!好比一个警惕的警察,一下子就抓住了“坏蛋”。

有一次啊,我和几个矿工朋友在井下工作。

突然,有个工友就发现设备好像有点不对劲,有点漏电的迹象。

我们当时心里那个紧张啊!幸好有漏电保护装置在,它马上就发挥作用了,及时切断了电源,避免了可能出现的危险。

你说这是不是很重要?
它的工作原理呢,其实也不难理解。

就像是一个聪明的守门员,时刻关注着电流这个“球”的动向。

当它发现“球”偏离了正常轨道,就会立刻采取行动,把危险拒之门外。

这种主动防御的能力,可不简单哦!
在井下,漏电保护原理可真是保障我们安全的关键啊!要是没有它,那后果真的不堪设想。

所以啊,我们可得好好感谢这些默默守护我们的漏电保护装置,它们真的是我们井下工作的大功臣!我们一定要重视它,维护好它,让它一直为我们的安全保驾护航!这就是我的观点,井下漏电保护太重要啦,绝对不能忽视!。

浅谈煤矿井下漏电保护

浅谈煤矿井下漏电保护

浅谈煤矿井下漏电保护摘要:漏电保护是保证煤矿井下安全供电的三大保护(过流保护、漏电保护和保护接地)之一,《煤矿安全规程》规定:“井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈线上应装设漏电保护装置,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”,本文主要阐述煤矿井下漏电保护的分类、作用及原理。

关键词:漏电保护动作值分析作用与原理1、漏电保护概论煤矿井下巷道中的空气潮湿,在此条件下运行的电气设备虽然对其绝缘有一些特殊的要求,但漏电事故时有发生。

特别是采区的低压电缆,还时常被脱落的岩石或煤块砸坏,更会造成漏电事故。

煤矿井下供电电网发生漏电的结果不仅使电气设备进一步损坏,形成短路,还是造成人身触电的主要因素。

由于漏电电流所产生的电火花也是造成井下发生瓦斯煤尘爆炸的主要原因,流入地中的漏电电流可能使电雷管提前引爆,此外大量的漏泄电流还可能使绝缘材料发热着火,造成火灾及其他更为严重的事故。

矿山供电系统从供电安全考虑应设置漏电保护装置。

漏电保护的作用主要有如下几点:①、防止人身触电;②、不问断地监视井下采区低压电网绝缘状态,以便随时采取措施,防止其绝缘进一步恶化;③、减少漏电电流引起矿井瓦斯、煤尘爆炸的危险;④、预防电缆和电气设备因漏电而引起的相间短路故障。

特别是屏蔽电缆的情况下,相间短路必然先从接地漏电开始,致使漏电保护装置首先动作,将故障排除可防止短路事故发生;⑤、对于由短路引起的接地故障,漏电保护还可起短路保护的后备保护作用,一旦短路保护装置拒动,漏电保护装置还可使开关跳闸。

此外,煤矿井下电网只允许采用中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,单相接地的故障电流很小,根本不可能使过电流保护装置动作,如不及时排除就可能扩大为更严重的事故,这时就需要通过漏电保护装置反映单相接地故障。

2、煤矿井下漏电保护的分类井下漏电保护装置大致有漏电闭锁保护、非选择性漏电保护、选择性漏电保护和强制分路接地保护装置等。

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

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。

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

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术一、低压馈电开关漏电原因分析煤矿井下低压馈电开关漏电问题主要由以下几个方面引起。

1、设备老化:随着低压馈电开关使用年限的不断增长,设备中的元器件或材料容易老化或损坏,从而引起漏电现象。

2、缺乏维护:煤矿井下环境恶劣,含尘、高温、潮湿等因素容易影响低压馈电开关的正常运行。

如果缺乏维护,则容易出现设备损坏、局部短路、板面绝缘降低等情况,从而引起漏电现象。

3、操作不当:在低压馈电开关的操作过程中,如果电器元器件装配不当、接线错误、接触不良等,将会造成安全隐患并引起漏电风险。

为解决低压馈电开关漏电问题,需要采取一些有效的措施进行保护。

低压馈电开关漏电保护技术主要包括以下几个方面。

1、维护保养:对低压馈电开关进行定期保养和检修,及时更换老化的部件、维护设备、加强防尘、防潮等措施,在保持设备正常运转的同时,可以预防低压馈电开关漏电的问题出现。

2、接地保护:在煤矿井下,实现低压馈电开关电气设备接地保护是一个非常关键的措施。

通过对设备接地系统的建设,可以大大减少漏电事故的发生。

3、漏电保护器:漏电保护器是一种用于防止漏电事故的保护装置。

当设备出现漏电时,漏电保护器可以自动切断电源,以避免电击事故的发生。

此外,漏电保护器还具有过载保护、短路保护等多种保护功能,可以为低压馈电开关提供全面的保护。

4、接触式保护:接触式保护采用在低压馈电开关内部安装触点监控装置,实时监测设备的接点情况和状态信息。

一旦监测到设备出现接触不良、接点脱落等情况,会自动切断电源,保障设备的安全可靠运行。

综上所述,对于煤矿井下低压馈电开关漏电问题,应采取全面的漏电保护技术来降低漏电事故的风险。

维护保养、接地保护、漏电保护器和接触式保护都是常用的保护措施,应根据具体情况进行选择和合理组合应用,以确保设备正常运行和人员的安全。

井下电气设备漏电保护

井下电气设备漏电保护

利用零序电流或零序电压的幅值 大小来判断供电系统是否发生了漏电, 利用其相位关系来判断故障支路。
故障支路的零序电流流入母线 (其相位滞后零序电压),使继电保 护动作,有选择性地切除故障支路的 电源。
要达到理想的漏电保护,必须汲取各种漏电保护的优点,形成漏电保 护系统。一般分为两级选择性漏电保护系统。
《煤矿安全规程》规定:在井下低压馈电线路 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。每天 必须对低压装置的运行情况进行一次跳闸实验。
电网发生漏电故障,最容易检测到电网各相对地绝缘电阻的下降。通过在电网 上附加一直流电源的方式,检测电网对地的绝缘阻抗,判断是否发生漏电故障。
① r1~r3为模拟三相对地绝缘电阻; ② KD通电后可使YA所在回路接通; KΩ为千欧表,实际是改变了刻度的直 流毫安表,监测电网绝缘电阻; ③ YA通电后可使馈电开关的断路器QF 脱扣跳闸; ④ r为模拟漏电的实验电阻,有实验按 钮KY控制;
漏电闭锁: 在开关没有接通负载前,在三相电网对地绝缘电阻上附加直流电源检 测漏电,如果发生漏电,通过继电器接通脱口线圈,断路器无法合闸,这种漏电时 禁止合闸的作用称为漏电闭锁。漏电闭锁值一般为漏电保护动作值的2倍。
矿井供电井下电气设备漏电的来自因:漏电保护的主要目的是通过切断电源的 操作来防止人身触电伤亡和漏电电流引爆瓦 斯煤尘。对于井下中性点绝缘的供电单元, 漏电保护有多种方式。
漏电保护与过流等保护一样,都属于继 电保护的范围,所以它应该满足快速性、可 靠性选择性和灵敏性等基本要求。
现在各种漏电保护装置都已内置到相应 的开关里,没有独立的漏电保护装置。
各分支线路中都有零序电流通过。 在故障支路中,总零序电流的代数 和是非故障支路零序电流之和;而 非故障支路中,则只流过本支路的 零序电流。零序电流式漏电保护装 置就是根据故障线路零序电流大小 与非故障线路不同来实现选择性的。

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

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术【摘要】煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是保障矿山生产安全的重要技术之一。

本文从煤矿井下低压馈电系统概述、开关漏电原理、保护技术实现方法、应用案例和优势等方面进行了深入分析。

通过介绍该技术的重要性和未来发展,展示了其在煤矿安全生产中的关键作用。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的不断完善与创新将有效提高矿山设备的安全性和可靠性,为煤矿生产提供更加可靠的保障。

结合实际案例和技术原理,本文深入浅出地介绍了该技术的应用与优势,为煤矿行业相关工作者提供了实用的指导和参考。

【关键词】煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术、煤矿、井下、低压、馈电、开关、漏电、保护、技术、概述、原理、实现方法、应用案例、优势、重要性、未来发展。

1. 引言1.1 煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术介绍随着煤矿井下电力设备的不断更新和升级,煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术也得到了越来越多的关注和应用。

作为煤矿井下电力系统的重要组成部分,低压馈电开关漏电保护技术在煤矿生产中起着至关重要的作用。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是指通过对电路中的漏电进行监测和检测,及时发现漏电故障并隔离故障部位,保护设备和人身安全的一种技术手段。

在煤矿井下环境复杂、作业条件恶劣的特点下,低压馈电系统存在着漏电的风险,因此开展漏电保护技术显得尤为重要。

通过对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的介绍和分析,可以更好地了解该技术的原理和实现方法,以及在实际应用中的优势和重要性。

展望未来,煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术还将不断创新和完善,为煤矿生产安全和稳定提供更加可靠的保障。

2. 正文2.1 煤矿井下低压馈电系统概述煤矿井下低压馈电系统是指煤矿井下用于供电和配电的电力系统,包括煤矿井下的输电线路、变电站、配电装置等。

煤矿井下低压馈电系统通常采用380V为额定工作电压,用于给井下设备供电。

这些设备包括采煤机、通风设备、水泵等,是煤矿生产中必不可少的部分。

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

浅谈井下供电系统的漏电保护【摘要】井下作业的环境条件恶劣,由于空气中含水汽较多,比起地上作业,井下作业更容易发生人身触电的事故。

分析漏电的危害、漏电的原因、预防井下供电系统的漏电及其原理成为了一个重要课题。

【关键词】井下作业,漏电,供电系统一、前言我国是个产煤大国,同时也是个用煤大国。

每年层出不穷的煤电事故在每个民众心里都留下了阴影。

下面就让我们来了解下井下低压电网发生漏电的危害。

二、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。

当电网发生单线接地或设备发生单相碰壳时,在接地点就会产生电火花,若此时电火花具有足够的能量,就可能点燃瓦斯或煤尘。

2、引起人身触电事故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。

这时入地电流的一部分将要从人体流过,会造成人员伤亡。

工作人员触及刺破橡套电缆外护套而暴露在空气中的芯线是一种更为严重的人身触电,此时入地电流大部分流经人体,因此对人员的危害性更大。

3、烧损电气设备,引起短路长期存在漏电电流,尤其是两相的过渡电阻因接地而产生的漏电电流,在通过设备绝缘损坏处时会散发出大量的热,使绝缘进一步损坏,甚至使可燃性材料着火燃烧。

长期存在的漏电电流及电火花使漏电处的绝缘加快损坏,破坏相间绝缘而造成短路,形成更大的故障,对矿井安全造成严重威胁。

4、使雷管无准备引爆漏电电流在其通过的路径上会产生电位差,漏电电流的数值越大,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一定电位差的两点相接触,就可能发生电雷管无准备爆炸的事故。

5、严重影响生产漏电故障的处理时间很长,一旦电网发生漏电,必须停电处理,严重影响生产,降低煤炭企业的经济效益;而且停电使局部通风机停转,通风恶化,形成瓦斯积聚,又会威胁矿井安全。

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

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术煤矿作为重要的能源产业,一直是国家重点监管和关注的领域。

煤矿井下工作环境恶劣、危险系数高,安全生产一直是煤矿工作中最重要的环节之一。

在煤矿井下,低压馈电开关漏电保护技术的应用对于保障矿井电气设备安全稳定运行,保障矿工生命安全至关重要。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术主要是用于保护电气设备和矿工的人身安全。

在煤矿井下生产中,由于煤尘和潮湿等环境因素的影响,往往容易产生漏电故障,如果没有有效的漏电保护措施,将给矿井的安全稳定运行带来严重的隐患。

低压馈电开关漏电保护技术可以及时检测电气设备中的漏电情况,一旦发现漏电现象,可以迅速切断电源,避免漏电导致的触电事故。

该技术可以提前预警漏电隐患,有助于及时采取措施进行维修和修复,确保设备的正常运行。

低压馈电开关漏电保护技术主要是基于电路的原理进行工作的。

当电气设备出现漏电时,漏电电流会流向地线,导致正常电路中的电流发生变化。

这时,漏电保护装置就会立即感应到电流的变化,将电源迅速切断,避免了漏电对设备和人员的危害。

低压馈电开关漏电保护技术的原理相对简单,但对于煤矿井下的电气设备来说却至关重要。

通过该技术,可以实现对电气设备的全面监控和保护,保障矿井的安全生产。

目前,煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术已经得到了广泛的应用。

在煤矿井下的配电系统中,多数都会配备漏电保护装置,以保障电气设备和矿工的安全。

随着科技的不断进步和创新,新型的低压馈电开关漏电保护设备也在不断涌现。

一些设备已经实现了远程监控和自动故障排除等功能,大大提高了设备的智能化程度和可靠性。

随着煤矿工程技术和电气技术的不断进步,煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术也在不断发展和完善。

未来,该技术将主要体现在以下几个方面:1. 智能化:新型的漏电保护装置将更加智能化,具有远程监控、故障诊断和报警功能,可以实现对煤矿井下配电系统的全面监控。

2. 高可靠性:漏电保护设备将提高其可靠性和稳定性,以适应煤矿井下恶劣的工作环境,保障设备的正常运行。

浅谈煤矿井下漏电保护的重要性

浅谈煤矿井下漏电保护的重要性

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。

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

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术煤矿井下低压馈电开关是煤矿井下电气主要设备之一,其作用是将高压输电线路的电能通过变压器降压、稳压后供应给井下电器设备使用。

在煤矿井下的活动中,馈电系统存在着漏电的危险,为了保障煤矿井下工作人员的安全,必须采取有效的漏电保护技术。

本文将着重讨论煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术,以期为煤矿井下电气安全提供参考。

一、馈电开关漏电保护的意义漏电是指电力设备或线路中的电流泄漏到地面或其他物体导致电量无法完全从电源返回的现象。

在煤矿井下工作过程中,因设备老化、人为操作不当、维护不及时等原因,馈电开关漏电的情况时有发生。

长期以来,煤矿井下电气事故频发,事故中起火爆炸原因中,电气故障所占的比例高达40%以上。

为了减少电气故障事故的发生,保障煤矿人身安全,馈电开关漏电保护显得尤为重要。

针对煤矿井下馈电开关的漏电问题,主要有以下几种保护方式:1、漏电保护器漏电保护器是一种电器保护装置,主要用于监控电路中的漏电流,当漏电流超过保护器额定值时,漏电保护器会立即动作,切断相应的电源,起到安全保护作用。

漏电保护器的检测精度非常高,可以检测毫安级别的漏电流。

在煤矿井下,漏电保护器广泛应用于电气设备的漏电保护中。

2、接地保护接地保护是一种针对设备和线路的保护措施,通过将设备和线路接地,当漏电流超过一定电流值时,保护器会检测到接地电流并切断电源,达到保护作用。

在煤矿井下,接地保护系统的重要性不言而喻。

电阻式漏电保护系统是一种结合漏电保护器和接地保护的防护系统,当设备或线路发生漏电现象时,漏电电路中会产生电流,通过检测漏电电路的电流变化,可以判断设备或线路是否漏电,并及时切断电源。

这种保护系统具有高精度、高可靠性的特点,在煤矿井下馈电开关漏电保护方面具有很高的实用价值。

三、总结煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是煤矿安全生产中重要的环节之一。

如何保障煤矿井下人员的生命安全和设备的正常运行,必须采用多种保护措施,结合人工巡查、设备维护等方面共同发挥作用。

浅谈煤矿井下供电漏电保护

浅谈煤矿井下供电漏电保护

浅谈煤矿井下供电漏电保护【摘要】漏电保护作为煤矿井下供电三大保护之一,在煤矿井下供电安全上发挥着极其重要的作用。

煤矿井下漏电的结果会导致人身触电和瓦斯爆炸危险,因此矿井电网必须装设漏电保护装置。

通过结合实际分析漏电产生的原因,得出漏电预防措施,为煤矿井下预防漏电事故提供理论依据。

【关键词】煤矿井下供电;瓦斯爆炸;漏电保护1 漏电保护的概念漏电保护是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。

2 漏电的危害漏电的危害主要表现在以下四个方面:(1)人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。

(2)漏电回路中碰地碰壳的地方可能产生电火花,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。

(3)漏电回路上各点存在电位差,若电雷管引线两端接触不同电位的两点,可能使雷管爆炸。

(4)电气设备漏电时不及时切断电源会扩大为短路故障,烧毁设备,造成火灾。

3 漏电的原因分析结合实际情况,煤矿井下发生漏电的原因分析如下:(1)电缆和电气设备长期过负荷运行,使绝缘老化而造成漏电。

(2)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。

(3)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。

(4)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间隙小于规定值,造成某一项对外壳造成放电而发生接地漏电。

(5)橡套电缆受车辆或其他器械挤压、碰砸等,造成相线和地线破皮或护套损坏,芯线裸露而发生漏电。

(6)铠装电缆受到机械损伤或过度弯曲而产生裂口或缝隙,长期受潮或遭水淋使绝缘损坏而发生漏电。

(7)电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而发生漏电。

(8)设备接线错误,误将一相火线接地或接头毛刺太长而碰壳,造成漏电。

(9)移动频繁的电气设备的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。

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

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术煤矿是一个特殊的工作场所,矿井下低压馈电开关的安全运行对于煤矿生产和人员安全至关重要。

在煤矿生产过程中,经常会遇到电气设备漏电的问题,如果不及时处理,会对煤矿生产和人员安全造成严重危害。

煤矿井下低压馈电开关的漏电保护技术显得尤为重要。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术主要包括漏电保护装置的选择和安装、漏电保护系统的运行和维护等方面。

下面将从这几个方面对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术进行浅析。

一、漏电保护装置的选择和安装漏电保护装置是煤矿井下低压馈电开关重要的保护设备,它能够监测电路中的漏电情况,一旦发现有漏电现象,能够迅速切断电气设备的供电,起到保护作用。

对于煤矿井下低压馈电开关的漏电保护装置的选择和安装,应该严格按照相关的国家标准和煤矿安全标准进行。

应选择符合国家标准的漏电保护装置,且要求其具有可靠的切断电路的能力,能够准确快速地检测到漏电情况。

在安装漏电保护装置时,应该保证其能够稳固可靠地固定在相应的位置,且接线要符合要求,避免出现接触不良、接触过紧等现象。

还应该定期对漏电保护装置进行检查和测试,确保其能够在需要时迅速切断电路。

二、漏电保护系统的运行漏电保护系统的运行是煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的重要组成部分。

漏电保护系统应该能够稳定可靠地工作,一旦发现漏电,能够及时切断电路,避免事故发生。

漏电保护系统的运行应遵循以下几点要求:应该定期对漏电保护系统进行检查和测试,确保其功能正常、工作稳定。

应该培训相关人员,使其熟练掌握漏电保护系统的操作和维护技术,提高其对漏电保护系统的认识和使用能力。

在日常生产中,应该加强对漏电保护系统的监控和管理,确保其在工作时处于正常状态,一旦发现异常情况,能够及时处理。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术在煤矿生产中起着至关重要的作用。

针对煤矿井下低压馈电开关的漏电保护技术,应该做到以下几点:一是选择和安装漏电保护装置时,要遵循国家标准和煤矿安全标准,确保其质量可靠;二是漏电保护系统的运行要稳定可靠,定期检查和测试;三是漏电保护系统的维护要及时得当,发现问题要及时处理。

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

浅析煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术
煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术是煤矿井下安全生产中的重要措施之一。

井下电气设备的正常运行对于煤矿井下生产起到了至关重要的作用,而漏电问题是井下电气设备的常见问题之一。

煤矿井下存在着复杂恶劣的工作环境,传统的漏电保护技术可能无法满足井下低压馈电开关的漏电保护需求。

研发并应用适合煤矿井下低压馈电开关漏电保护的技术具有重要的意义。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的核心是通过对井下电气设备进行实时监测,及时发现并切断漏电故障,保护人员的生命安全。

常见的漏电保护技术包括过电流保护、过载保护、短路保护等。

这些传统的漏电保护技术在煤矿井下应用存在一定困难。

井下漏电故障的波形可能与室外环境不同,传统的漏电保护技术无法准确识别。

煤矿井下存在高浓度的瓦斯和粉尘,传统的漏电保护技术在此环境下易受到干扰。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术需要独特的设计和应用。

针对煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术的特殊需求,可以考虑使用微机保护装置和高精度电流互感器等先进设备。

微机保护装置可以实时监测电气设备的漏电情况,并根据情况进行切断操作,有效避免人员因漏电事故受伤。

高精度电流互感器可以提供精准的电流测量数据,从而更加准确地判断漏电故障。

煤矿井下低压馈电开关漏电保护技术还应考虑与其他安全设备的联动。

例如与自动排风设备、火灾报警系统等设备联动,实现全面的井下安全保护。

定期对井下低压馈电开关进行维护和保养也十分重要。

定期检查设备的工作状态,及时更换老化和损坏的零部件,有效延长设备的使用寿命,提高井下低压馈电开关漏电保护技术的可靠性和稳定性。

浅谈漏电保护技术在煤矿井下供电系统中的应用

浅谈漏电保护技术在煤矿井下供电系统中的应用

浅谈漏电保护技术在煤矿井下供电系统中的应用摘要本文简单分析漏电保护装置的工作原理,重点论述漏电保护技术在煤矿井下供电系统中应用。

关键词漏电保护;井下供电;应用0 引言漏电保护装置是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障人身及设备的安全。

煤矿井下环境恶劣, 供电系统及设备更易发生漏电、人身触电、电火灾、电雷管提前引爆等电气事故,采用漏电保护技术,对保证煤矿安全生产有重要的现实意义。

1 漏电保护装置的发展和基本工作原理1.1 漏电保护器装置的发展安全用电技术源于19世纪末,触电漏电保护器始于20世纪初。

自法国在1930年制造出世界上第一台电流动作型漏电断路器以后,德国、英国、美国等发达国家对漏电保护技术也进行了广泛的研究。

虽然我国研制漏电保护器方面比较晚,但发展速度很快。

自20世纪60年代后期第一台触电保护器经国家鉴定认可开始,到20世纪七八十年代已经研制出高灵敏度、快速动作型、电子式电流动作型漏电保护器,并且建立了定点生产企业,使我国的低压电网实现了漏电触电三级保护,漏电触电事故明显降低。

到目前为止,PLC和单片机等计算机技术已应用到许多漏电保护装置中。

1.2 漏电保护装置的基本工作原理漏电保护装置俗称漏电保护器,主要用于对有致命危险的人身触电提供间接接触保护,以及防止电气设备或线路因绝缘损坏发生接地故障由接地电流引启的火灾事故。

漏电电流不超过30mA的漏电保护器在其他保护失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为唯一的直接接触保护。

其基本工作原理为:电流动作型漏电保护器以被保护设备的对地泄漏电流或接地电流作为输入讯号而工作。

这保护器采用剩余电流互感器作为取得触电或漏电讯号的检测元件。

所有电源线穿过剩余电流互感器构成一次线圈;当发生漏电或人身触电时,在剩余电流互感器的有剩余电流通过,脱扣器中将有电流通过,当电流达到整定值时,使脱扣机构动作,主触点断开,切断故障电路,从而起到保护作用。

浅谈煤矿井下漏电保护的发展和现状

浅谈煤矿井下漏电保护的发展和现状

浅谈煤矿井下漏电保护的发展和现状提要:煤矿井下条件恶劣,环境温度较高,空气湿度较大(高达95%),空间有限,因此电缆容易受损而发生漏电故障。

本文介绍了煤矿井下漏电的原因、危害以及漏电保护发展和现状。

关键词:井下;漏电保护;发展;现状引言2001年11月开始施行的《煤矿安全规程》(新版)中规定“煤矿地面变电所和井下变电所的高压馈出线上,必须装设有选择性的单相接地保护装置,移动变电站的高压馈出线上,必须装设有选择性的能够作用于跳闸的单相接地保护装置”。

因此,必须清醒认识到煤矿井下漏电的危害和漏电保护的重要性,提高煤矿井下漏电保护装置的安全性和可靠性。

1.煤矿井下漏电的原因煤矿井下漏电产生的原因有多种,具体有以下几个方面:对电气设备和电缆的维护不到位,操作使用不当造成的;电气设备和电缆受潮或进水,使线路绝缘性能下降;电缆在井下被压、砸或穿刺;过分弯曲电缆,使电缆外皮出现裂痕;运行中电缆盘圆或盘“8”,导致电缆发热,绝缘老化,绝缘性能下降;电气设备和电缆选型不合适,因长期过载发热或被击穿,使电缆的绝缘性能下降;随着电缆线路不断延伸,电网总体绝缘水平下降;2.煤矿井下漏电的危害在煤矿井下低压电网中,漏电是主要的故障形式,它不仅会导致人身触电事故,还会形成单相接地以及相间短路,由此引发的电弧还可能造成瓦斯和煤尘爆炸,影响到煤矿企业的正常生产,给煤矿和人身安全带来严重后果。

3.煤矿井下漏电保护的发展和现状我国对漏电保护的研究是从煤矿井下低压电网的漏电保护开始的,多年的实践证明,它对我国矿井安全供电发挥了巨大的作用,已经成为我国矿井供电安全供电的不可或缺的组成部分。

1930年,英国首次将漏电保护装置应用于变压器中性点直接接地的煤矿供电系统中,由于这种供电方式在安全方面存在一些弱点,后来逐渐被淘汰。

1949年,前苏联在变压器中性点绝缘系统中使用了采用附加直流电源原理的PYB型隔爆漏电继电器。

20世纪50年代,我国引进了苏联的漏电保护装置,并在矿井中得到推广应用。

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浅谈井下漏电保护井下低压电网漏电保护之我见贾猛(华润天能徐州煤电有限公司龙固煤矿,江苏徐州 221613)摘要:分析了漏电的危害和造成漏电的原因,提出预防漏电的具体措施,论述了漏电保护装置的作用,提出了对漏电保护装置的具体要求,概述了漏电保护的原理,介绍漏电保护装置日常维护内容,总结漏电故障的判断与寻找方法。

关键词:漏电原因预防查找中图分类号:TM588 文献标识码:BThe viewpoint of the electric leakage protectin low-pressure electric wireJia Meng(Longgu coal mine,Jiangsu Tianneng group corporation,Xuzhou221613,China)Abstract: Analyzed the bane of the electric leakage with result in the reason of the electric leakage, put forward the concrete measure that prevent the electric leakage, discuss the electric leakage protect the function of the device, putting forward to protect the concrete request2that equip to the electric leakage, saying the protective principle in electric leakage all,introducing the electric leakage the protection equip to support the contents usually,tallying up the judgment that electric leakage break down with look for method.Key words:The electric leakage; reason; prevention; check to seek0 前言当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,称为漏电。

井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。

集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。

分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。

1 漏电的危害漏电会给人身、设备以致矿井造成很大威胁,其危害主要有四个方面:(1)人接触到漏电设备或电缆时会造成触电伤亡事故。

(2)漏电回路中碰地碰壳的地方可能产生电火花,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。

(3)漏电回路上各点存在电位差,若电雷管引线两端接触不同电位的两点,可能使雷管爆炸。

3(4)电气设备漏电时不及时切断电源会扩大为短路故障,烧毁设备,造成火灾。

2 漏电的原因(1)电缆和电气设备长期过负荷运行,使绝缘老化而造成漏电。

(2)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。

(3)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。

(4)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间隙小于规定值,造成某一相对外壳放电而发生接地漏电。

(5)橡套电缆受车辆或其他器械的挤压、碰砸等,造成相线和地线破皮或护套破坏,芯线裸露而发生漏电。

(6)铠装电缆受到机械损伤或过度弯曲而产生裂口或缝隙,长期受潮或遭水淋使绝缘损坏而发生漏电。

(7)电气设备内部遗留导电物体,造成某一相碰壳而发生漏电。

(8)设备接线错误,误将一相火线接地或接头毛刺太长而碰壳,造成漏电。

(9)移动频繁的电气设备的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。

(10)操作电气设备时,产生弧光放电造成一相接地而漏电。

(11)设备维修时,因停、送电操作错误,带电作业或工作不慎,造成人身触及一相而漏电。

43 预防漏电的措施(1)严禁电气设备及电缆长期过负荷运行。

(2)导线连接要牢固,无毛刺,防松装置要完好,接线方式要正确。

(3)维修电气设备时要按规程操作,检修结束要认真检查,严禁将工具和材料等导体遗留在电气设备中。

(4)避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆受挤压、碰撞、过度弯曲、划伤、刺伤等机械损伤。

(5)不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时,要符合有关规定的要求。

(6)设置保护接地装置。

(7)设置漏电保护装置。

4 漏电保护的作用漏电保护的作用是多方面的,主要有如下几点:(1)能够防止人身触电。

(2)能够不间断地监视井下采区低压电网的绝缘状态,以便及时采取措施,防止其绝缘进一步恶化。

(3)减少漏电电流引起矿井瓦斯、煤尘爆炸的危险。

(4)防止短路电流所产生的电弧烧穿隔爆型电气设备的金属外壳,或使其外壳的温度升高,超过危险值,引起瓦斯、煤尘爆炸,从而提高了电气设备的防爆性能。

(5)预防电缆和电气设备因漏电而引起的相间短路故障。

特别是在使用屏蔽电缆的情况下,相间短路必然先从接地漏电开始,致使漏电保护5装置首先动作,将故障排除,因而可防止短路事故的发生。

(6)对于由短路引起的接地故障,漏电保护还可起短路保护的后备保护作用,一旦短路保护装置拒动,漏电保护装置还可使开关跳闸。

(7)防止电网的接地漏电电流引爆电气雷管。

(8)选择性漏电保护装置的使用,将会缩小漏电的停电范围,便于寻找漏电故障,及时排除,从而缩短了漏电的停电时间,有利于提高劳动生产率,给矿井带来显著的经济效益。

5 漏电保护的要求目前使用的漏电保护装置很多,对煤矿井下低压漏电保护装置应满足以下要求:(1)安全性。

漏电保护首先要保证供电安全,包括人身安全、矿井安全、设备安全。

为了防止人身触电,检漏保护装置的动作速度越快越好。

我国煤矿井下采取30mA•s作为人身触电的安全限值,即人身触电电流与触电时间的乘积不应超过30mA•s,只有这样,才能保证人身安全。

对设备来说,漏电电流会使绝缘老化,但所需的漏电电流和漏电时间要超过人身触电的安全要求。

因此,漏电保护能满足人身触电的安全条件,就可满足电气设备的安全要求。

对矿井来说,漏电电流可能引起瓦斯、煤尘爆炸,通过漏电保护的作用,可以减小漏电电流和缩短漏电时间,降低出现严重事故的可能性。

(2)可靠性。

漏电保护必须灵敏可靠,一是不拒动,二是不误动。

检漏保护装置本身最好具有自检功能。

6(3)选择性。

漏电保护必须具有选择性,即切除漏电故障部分,而非故障部分继续运行。

其目的是为了减小出现故障时的停电范围。

选择性分为横向选择性和纵向选择性。

横向选择性是指漏电保护系统只切断漏电故障所在支路。

漏电故障不在本保护系统保护的支路上,而是在电网的其他支路上时,保护系统不应动作。

纵向选择性是指保护系统只切断漏电故障所在段的电源,并保护其他正常段的供电。

如果故障点在下级磁力启动器的保护范围内,同时磁力启动器已切除了故障支路,那么本级保护就不应再动作,否则是越级动作,失去纵向选择性。

(4)灵敏性。

漏电保护的灵敏性是指保护装置针对不同程度漏电故障的反应能力,要求对于最小的漏电故障,保护装置也可能可靠动作,即对临界漏电故障具有较强的反应能力。

(5)全面性。

煤矿井下的低压电网,多是1台动力变压器为一单独的供电单元。

全面性是指保护范围应覆盖整个供电单元,没有动作死区,无论该供电单元的何处发生什么类型的漏电故障(对称或不对称的),漏电保护都能起到保护作用。

因此,《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》第5条规定:井下各变电所的低压馈电线上,应装设带漏电闭锁的检漏保护装置或有选择性的检漏保护装置。

如无此种装置,必须装设自动切断漏电馈电线的检漏保护装置。

低压电磁起动器应具备漏电闭锁功能。

同时,第7条规定:选择性检漏装置必须配套使用(即总开关和所有分支开关必须都装设),带延7时的总检漏保护装置不准单独使用。

6 漏电保护的原理矿井电气设备的漏电保护从原理上看常见的有以下3种:(1)附加直流电源的保护方式,国产JY82、JL82、JJKB30型检漏继电器均是采用这种原理;(2)零序电压保护方式;(3)零序电流保护方式,国产KXL-1型低压选择性漏电保护装置采用这种原理。

从保护的方式来分类,漏电保护尚分为:(1)漏电保护;(2)选择性漏电保护;(3)漏电闭锁。

7 漏电保护装置的日常维护(1)值班工每天应对检漏保护装置的运行情况进行一次检查试验,并填好记录。

具体内容如下:①观察欧姆表的指示数值是否正常。

当电网绝缘电阻值低于50KΩ(1140V)、30 KΩ(660 V)、15 KΩ(380 V)、5 KΩ(127V)时,应及时采取措施,设法提高电网绝缘电阻值,以免跳闸。

②安装位置必须平稳,周围应清洁,无淋水现象。

③局部接地极和辅助接地极的安设应良好。

④外观检查检漏保护装置的防爆性能必须合格。

⑤用试验按钮对检漏保护装置进行跳闸试验。

煤(岩)电钻综合保护装置每班试验一次,照明信号综合保护装置每天试验一次。

对具有选择性功能的检漏保护装置,各支路应每天做一次8跳闸试验,总检漏保护装置每周做一次跳闸试验。

(2)检漏保护装置的维修工每月至少对检漏保护装置进行一次详细检查。

内容除上述之外,还应检查:①各处导线是否良好,有无破损及受潮。

②闭锁装置及继电器的动作是否可靠。

③各接头、触点接触是否良好,有无松动脱落或烧毁现象。

④内部元件、、插件板、熔断器及指示灯有无损坏。

⑤调节补偿用的零序电抗器,观察其是否达到最佳状态。

⑥检漏保护装置隔爆性能是否符合规定。

(3)在瓦斯检查员的配合下,对新安装的检漏保护装置在首次投入运行前做一次远方人工漏电跳闸试验。

运行中的检漏保护装置,每月至少做一次远方人工漏电跳闸试验,有选择性的检漏保护装置做远方人工漏电跳闸试验时,总检漏保护装置应在分支开关断开后在分支开关入口处做人工漏电跳闸试验,其余分路开关应分别做一次远方人工漏电跳闸试验。

试验方法是:在最远端的控制开关的负荷侧按不同电压等级接入试验电阻(127V用2 KΩ、10W电阻,380V用3.5 KΩ、10W电阻,660V用11 KΩ、10W电阻,1140V 用20 KΩ、10W电阻。

例如电磁起动器中试验电阻的一端接在熔断管的螺扣上,另一端接在外壳上,盖上外盖后送电,观察馈电开关是否跳闸。

如跳闸,说明检漏保护装置动作可靠。

试验完毕后,要拆除试验电阻。

9(4)检漏保护装置每年应上井进行一次检修,除修理隔爆外壳外,其它项目应按照下井前有关检验和各条规定内容,进行检查和试验,并更换不合格零件,对绝缘电阻较低、耐压不合格的应进行干燥处理。

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