井下电气设备及保护通用版
井下电工安全技术操作规程(通用版)
( 操作规程 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改井下电工安全技术操作规程(通用版)Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.井下电工安全技术操作规程(通用版)一、本矿所有井下电气设备必须按照煤与沼气突出矿井要求安装和运行。
禁止井下电气设备接零,禁止井下变压器中性点接地。
井下所有电气设备必须是防爆型,普通型携带式仪表(电压、电流表),只准在沼气浓度1%以下的地点使用。
二、电气设备的金属外壳绝缘损坏可能带有危险电压者,必须接地。
所有必须接地的设备(包括铠装电缆的外壳铅皮和橡胶电缆)都要和总接地网连接,接地蕊线不得兼作其它用途。
三、防爆设备的零件(包括螺丝、弹簧垫圈、挡板等)及防爆面要保持完好无损。
所有接线螺丝要旋紧,否则禁止投入运行。
防爆面要进行磷化处理,光洁度不能低于▽5;结合面长度为40、25、15毫米的防爆面上不准出现直径达1毫米,深度达2毫米的沙眼5个,结合面长度为10毫米的不准超过2个。
防爆面大面积的锈蚀用棉纱擦掉后仍留有锈蚀痕的设备,不准使用。
电缆进线密封圈内径不能大于电缆外径1mm,密封圈外径不能小于进线装置内径2mm;密封圈厚度不能小于电缆外径0.7倍(70mm 的电缆除外)但不能小于10mm(进线装置只能连接外径Φ15mm电缆者除外);。
密封圈与电缆之间不准有包扎物,不准割开套在电缆上,不准大小两个套用和并用。
密封圈应全部套在铠装电缆铅皮上。
井下电气设备的安全与保护范本
井下电气设备的安全与保护范本1. 引言井下电气设备的安全与保护是矿山和隧道等井下作业环境中至关重要的一项工作。
井下电气设备的安全保护不仅关系到生产线的正常运行,还对工作人员的安全起着重要的保护作用。
本文将介绍井下电气设备的安全与保护范本,以指导井下作业人员和工程师如何正确进行电气设备的安全维护和保护。
2. 设备安装与布局2.1 设备安装井下电气设备安装时应符合相关电气安全规范,确保设备的稳定性和安全性。
设备安装位置应远离水源、易燃易爆物品等危险物质,以避免发生火灾和意外事故。
2.2 设备布局井下电气设备的布局要保证合理紧凑,以节省空间并确保设备之间的安全间距。
各电气设备应按照工艺流程的要求进行布置,避免设备之间的交叉影响和过度拥挤,以确保设备的正常运行和维护。
3. 电气设备维护与保养3.1 定期巡检与保养井下电气设备应定期进行巡检和保养,以确保设备的正常运行和安全。
巡检过程中,要特别关注设备的电线、插头、开关等部件,如果发现有损坏或泄露的情况,应及时更换或修复。
3.2 清洁与防尘井下环境通常较为恶劣,灰尘和颗粒物容易进入电气设备造成短路和故障。
因此,定期清洁电气设备是必要的。
使用合适的清洁工具和方法,避免使用水或湿布清洁电气设备,防止发生触电事故。
4. 电气设备保护4.1 过载保护过载是导致井下电气设备故障和火灾的主要原因之一。
因此,安装过载保护器是非常重要的。
过载保护器可根据设备的额定功率和电流负荷,自动切断电源,保护电气设备免受过载损坏。
4.2 短路保护短路是指电流异常增加,导致电气设备发生故障的情况。
为了保护井下电气设备免受短路的危害,应安装短路保护器。
短路保护器能够快速检测到电流异常并切断电源,防止电流过大造成设备损坏以及火灾发生。
4.3 接地保护正确的设备接地是保护井下电气设备安全的重要措施之一。
合理的接地能有效消除电气设备中的静电和漏电,防止电压突变和触电事故的发生。
因此,在安装和维护井下电气设备时,必须确保设备的接地系统符合相关标准和规范。
井下电气设备的安全与保护
井下电气设备的安全与保护自公共领域通电引入井下设备以来,随着矿井深度的不断增加和井下电气设备的日益复杂,井下电气设备的安全与保护问题也变得愈加重要和复杂化。
井下电气设备的安全与保护是指通过各种预防和控制措施,保证井下电气设备在运行过程中安全可靠、防止发生火灾、电击事故和损坏等,同时保护井下操作人员的生命安全和矿井设施的正常运行。
首先,正确的设备选择与设计是保证井下电气设备安全的基础。
井下工作环境的特殊性要求选用适用于井下环境的特殊防护等级电气设备,如防爆电气设备。
同时,根据实际情况合理设计电气设备的布置和连接方式,减少电气线路的长度和盲区,降低电缆敷设的过程中产生的电磁干扰和电压降。
其次,电气设备的维护与保养也是保证井下电气设备安全的关键。
定期对井下电气设备进行巡视、检测和维护,及时发现和排除潜在的故障和隐患,减少设备故障的发生。
同时,要注意井下环境的腐蚀、湿度和温度等因素对电气设备的影响,采取相应的防护措施,延长设备的使用寿命。
另外,井下电气设备的过电压保护是保证设备安全的重要手段。
井下工作环境复杂,存在各种突发事件和电气干扰,会导致过电压现象的发生,进而引发设备故障和事故。
为此,需采取有效的过电压保护措施,如安装过电压保护装置和接地保护装置,限制和耐受过电压,减少设备故障和事故的发生。
总之,井下电气设备的安全与保护是矿井安全生产的重要组成部分,直接关系到矿工和设备的生命安全和矿山的正常运转。
通过正确的设备选择与设计、定期的维护保养和有效的过电压保护,可以最大限度地减少井下电气设备造成的事故风险和生产损失,确保矿山的安全和稳定运行。
因此,井下电气设备的安全与保护工作必须得到高度重视和认真执行。
井下电气设备及保护
井下电气设备及保护井下电气设备是指在井下煤矿等矿山环境中使用的各种电气设备,包括电动机、电缆、开关、保护装置等。
由于井下环境的特殊性,井下电气设备需要具备一定的防爆、防水、抗震、防尘等特性,以保证其正常运转和工作安全。
井下电气设备的保护主要包括短路保护、过载保护、漏电保护、过压保护等几个方面。
首先是短路保护。
短路是指电路中两个相间点之间的直接连接,短路保护的目的是通过快速切断电路来减小短路电流的影响范围,防止设备损坏和火灾事故的发生。
在井下环境中,由于电气设备普遍安装在比较狭小的空间中,且受到地质条件的限制,短路事故一旦发生,可能会导致严重的后果。
因此,井下电气设备必须配备可靠的短路保护装置,如短路保护继电器、短路保护开关等。
其次是过载保护。
过载是指电气设备长时间工作超过额定容量,导致设备过热甚至烧毁的现象。
井下电气设备的过载保护必须满足以下几个要求:一是具有可靠的过载保护功能,能够及时切断电路,保护设备;二是对短时和长时过载都能起到有效的保护作用;三是过载保护装置应具备可复位功能,以方便设备修复和恢复正常运行。
常见的过载保护装置有过载保护继电器、过载保护开关等。
此外,井下电气设备还需要配备漏电保护装置。
漏电是指电气设备绝缘失效或人体触电,导致电流从电气设备流入地下引起的现象。
在井下环境中,由于湿度大、空气质量差等因素,漏电事故发生的概率较高。
为了防止漏电事故的发生,井下电气设备必须配备漏电保护器,以及定期检测绝缘电阻,确保设备绝缘正常。
最后是过压保护。
过压是指供电系统电压超过设备额定电压的现象。
在井下电气设备中,过压可能是由于电力系统发生故障或短路造成的。
过压保护的目的是防止设备受到过高电压的冲击而损坏。
过压保护装置通常由过压继电器、过压保护开关等组成,能够在电压超过设备额定电压时及时切断电路,保护设备。
总之,井下电气设备及其保护是保障矿山安全生产的重要组成部分。
通过合理选择、正确安装和定期维护井下电气设备及其保护装置,可以有效保障井下电气设备的正常运行,减少事故发生的可能性,提高矿山安全生产水平。
井下电气设备及保护范本
井下电气设备及保护范本1. 引言电力系统在井下矿山中起着至关重要的作用。
井下电气设备的选择和保护对于安全运行和生产至关重要。
本文将探讨井下电气设备的标准选择和保护措施,力求提高矿山电力系统的可靠性和安全性。
2. 井下电气设备的选择2.1 电缆选择井下电力系统主要使用电缆来传输电能。
在选择电缆时,应考虑以下几个因素:- 电流负荷- 环境温度- 电缆长度及功率损耗2.2 开关设备选择开关设备是井下电气系统的核心组成部分。
选择开关设备时,需要考虑以下因素:- 电气负荷- 环境温度和湿度- 需要的电气保护功能3. 井下电气设备的保护3.1 过电流保护过电流是井下电气设备常见的故障之一,可以通过安装合适的过电流保护装置来防止电气设备受损。
过电流保护装置可分为熔断器和断路器两种类型,选择合适的保护装置应根据电气负荷和系统要求综合考虑。
3.2 过压保护井下电力系统中可能出现过电压的情况,对电气设备造成损坏。
为了防止过电压对设备的影响,可以安装过电压保护器,它能监测电压波形并在电压超过设定值时切断电路。
3.3 欠压保护欠压是指电气系统中电压低于额定值的情况。
为了避免电气设备由于欠压而无法正常工作,可以安装欠压保护装置。
该装置能够在电压低于设定值时切断电路,保护设备不受损害。
3.4 接地保护井下电气系统中的接地保护非常关键,可以有效地防止电气设备带电引起的触电事故。
正确选择接地装置和采用适当的接地方式,如TN-C、TN-S、TT等,是保证井下电气设备安全运行的重要措施之一。
4. 系统监测和维护为了保证井下电力系统的可靠性和安全性,需要进行定期的系统监测和维护。
可以利用可编程逻辑控制器(PLC)或远程监控系统对系统进行远程实时监测,及时发现和处理故障。
同时,需要定期对电气设备进行巡视和维护,确保设备的正常运行。
5. 结论井下电气设备的选择和保护对于矿山电力系统的安全运行和生产起到至关重要的作用。
通过正确的设备选择和合理的保护措施,可以提高电力系统的可靠性和安全性。
井下电气设备管理范本
井下电气设备管理范本1. 引言井下电气设备是煤矿、石油、天然气等行业中非常重要和复杂的设备之一,它对生产运行起着关键性作用。
为了保障人员安全和设备可靠运行,对井下电气设备进行有效管理是非常必要的。
本文将介绍井下电气设备管理的一般原则、组织结构和具体的管理步骤。
2. 管理原则2.1 安全第一在井下电气设备管理中,安全必须放在首位。
各级管理者应始终牢记安全是首要考虑因素,确保设备安全运行。
2.2 综合管理井下电气设备涉及到多个专业领域,如电气、机械等。
因此,井下电气设备的管理应该是综合性的,不仅要考虑设备运行状况,还要考虑设备维修保养、人员培训等多个方面。
2.3 预防为主在井下电气设备管理中,预防措施比事后处理更加重要。
管理者应加强隐患排查和检修,确保设备隐患及时发现和消除。
2.4 系统性井下电气设备管理应该是一套系统性的管理,包含计划制定、组织实施、检查考核等流程,确保管理工作有条不紊地进行。
3. 组织结构井下电气设备管理的组织结构应该包括以下部门和人员:3.1 主管部门主管部门负责制定和组织实施井下电气设备管理的相关政策、制度和工作计划,对下属各个部门进行协调和监督。
3.2 生产部门生产部门负责井下电气设备的日常运行和巡检工作,确保设备正常运行,及时发现和处理设备故障。
3.3 维修部门维修部门负责井下电气设备的维护和检修工作,及时消除设备故障和隐患,保证设备的可靠性和安全性。
3.4 安全监控部门安全监控部门负责对井下电气设备的安全进行监控、预警和报告,发现设备安全隐患及时上报并采取相应措施。
3.5 培训部门培训部门负责对井下电气设备管理人员进行培训和考核,提高管理人员的专业水平和管理能力。
3.6 监督机构监督机构负责井下电气设备管理的监督和评估工作,确保管理工作的合规性和有效性。
4. 管理步骤4.1 设备规划根据生产需求和技术要求,制定井下电气设备的规划方案,包括设备配置、设备更新等内容。
4.2 设备采购根据设备规划方案,进行设备采购工作,选择具有良好信誉和稳定性能的供应商,确保设备质量和使用寿命。
井下电气设备及保护范文(二篇)
井下电气设备及保护范文摘要:井下电气设备及保护是一个关乎矿山生产运营安全的重要问题,本文首先介绍了井下电气设备的基本概念和分类,然后重点阐述了井下电气设备保护的原则和方法,包括过电压保护、短路保护、漏电保护等。
在此基础上,本文还提出了一些针对井下电气设备保护的改进措施,以提高井下电气设备的安全性和可靠性,从而确保矿山生产的顺利进行。
关键词:井下电气设备;保护;过电压;短路;漏电一、引言井下电气设备及保护是矿山生产运营中非常重要的一个环节。
井下电气设备主要包括供电设备、控制设备、配电设备等,它们的正常运行与否直接影响着生产效率和工作环境的安全性。
因此,合理有效地保护井下电气设备,具有十分重要的意义。
二、井下电气设备的基本概念和分类1. 井下电气设备的基本概念井下电气设备是指在地下矿山环境中使用的电气设备,其特点是要能够适应高温、高湿、高污染等特殊的工作环境。
井下电气设备的主要任务是进行供电、控制和保护等工作。
2. 井下电气设备的分类根据功能和用途的不同,井下电气设备可以分为供电设备、控制设备、配电设备等。
供电设备主要包括变压器、电缆、开关柜等,其作用是将电能供应给井下其他电气设备,提供所需的电能。
控制设备主要包括开关、按钮、接触器等,它们用于进行电气系统的控制和操作,保证井下电气设备的正常运行。
配电设备主要包括配电盘、分段配电柜等,它们用于将供电设备提供的电能分配给井下各个设备,确保各设备的电源供应。
三、井下电气设备保护的原则和方法井下电气设备保护的主要目的是防止电气故障对设备和人员造成安全威胁,并保证设备的正常运行。
井下电气设备保护需要遵循以下原则:1. 过电压保护过电压是指电气系统中电压超过设定值的电压暂变。
过电压会对电气设备造成严重的损坏,因此需要进行过电压保护。
常用的过电压保护方法包括供电电压的监测和限制、各种过电压保护装置的应用等。
2. 短路保护短路是指电流在电路中产生过大的故障现象。
短路会导致电气设备过载和烧毁,因此需要进行短路保护。
井下电气设备管理模版
井下电气设备管理模版1. 引言电气设备是井下生产安全的重要组成部分,对电气设备的管理和维护至关重要。
本文将介绍井下电气设备管理的模版,旨在规范井下电气设备的运行和维护,确保生产过程中的安全性和可靠性。
2. 井下电气设备管理职责2.1 管理部门管理部门应建立健全井下电气设备管理制度,明确职责分工和管理流程,制定相应的管理方案和操作规程。
2.2 运营部门运营部门应定期对井下电气设备进行巡检和维修,并及时处理发现的问题。
同时,运营部门还需负责设备配备和维护记录的管理。
2.3 检修部门检修部门负责对井下电气设备进行定期的检修和维护,在发现故障和问题时及时处理和修复,确保设备的正常运行。
3. 井下电气设备管理流程3.1 设备配备根据井下生产的需要,确定所需的电气设备种类和数量,并由运营部门进行采购。
采购前应制定设备采购计划,并考虑设备的质量和性能。
3.2 设备安装与验收设备安装前,应制定详细的安装方案,明确安装流程和要求。
在安装过程中,应确保设备与系统的连接正确无误,并进行必要的测试和调试。
安装完成后,由检修部门进行验收,检查设备的各项指标是否符合要求。
3.3 设备巡检与维护运营部门应定期对井下电气设备进行巡检,检查设备的运行情况和是否存在故障隐患。
巡检内容包括设备的外观、连接线路、接地装置等。
巡检发现的问题应及时记录并报告给检修部门,由检修部门进行处理和维修。
3.4 设备维修与更换检修部门收到运营部门的报修信息后,应迅速进行故障排查和维修,确保设备尽快恢复正常运行。
对于无法修复的设备,应及时进行更换,并通知运营部门进行备案和更新。
4. 井下电气设备安全管理4.1 设备安全操作规程制定详细的设备安全操作规程,包括设备开启、关闭、操作时的注意事项,并提供培训和指导,确保所有操作人员能正确使用设备并遵守操作规定。
4.2 设备运行监控利用现代化的监控技术,对井下电气设备进行实时监测,及时发现设备故障和异常状况,并进行预警和处理。
煤矿井下电气完好统一标准
煤矿井下电气完好统一标准煤矿矿井机电设备完好标准(电气设备)一、通用部分(一)紧固件1、紧固用螺栓、螺母、垫圈等齐全,紧固、无锈蚀。
2、同一部位螺母、螺栓规格一致。
平垫、弹簧垫圈规格应和螺栓直径相符合,紧固螺栓应有防松装置、加装弹簧垫圈(用弹簧垫圈时,其规格应和螺栓一致,紧固程度应以将其压平为合格)。
螺栓松动、无弹簧垫圈或弹簧垫圈不合格均为失爆3、用螺栓紧固不透眼螺孔部件,紧固后螺孔内须留有大于2倍防松垫圈厚度螺纹余量。
4、紧固螺钉伸入螺孔长度大于螺纹直径尺寸(铸铁、铜、铝件等大于螺纹直径1.5倍),假如螺孔长度小于螺纹直径,则螺钉必需拧满,不然为失爆。
5、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多出垫圈降低螺栓伸出长度。
6、紧固在护圈内螺栓或螺母,其上端平面不得超出护圈高度,并需用专用工具才能松、紧。
(绞车电机)(二)隔爆性能1、隔爆结合面间隙:隔爆面宽度减去超限部分不得小于所要求接合面宽度,不然为失爆:(现场检验隔爆面间隙时,应使用对应规格塞尺)①转盖式或插盖式隔爆面宽度大于25毫米,间隙小于0.5毫米;②静止隔爆面间隙和接合面宽度以下表:隔爆空腔净容积(升)≤0.50.5-2>2间隙(毫米)≤0.3≤0.4≤0.5接合面宽度(毫米)≥8≥12.5≥25③活动部分(操纵杆及电机轴)隔爆结合面间隙和接合面宽度以下表:隔爆空腔净容积(升)<0.5≥0.5接合面宽度(毫米)≥12.5≥25间隙(毫米)操纵杆及孔≤0.3≤0.5电机轴及孔≤0.4≤0.62、隔爆结合面表面粗糙度小于,操作杆表面粗糙度小于。
3、隔爆结合面缺点或机械伤痕,将其伤痕两侧高于无伤表面凸起部分磨平后不得超出下列要求:①隔爆面上对局部出现直径小于1毫米,深度小于2毫米砂眼,在40、25、15毫米宽隔爆面上,每1平方厘米不得超出5个,10毫米宽隔爆面上不得超出2个。
②生产机械伤痕,宽度和深度不得大于0.5毫米,其长度应确保剩下无伤隔爆面有效长度大于要求长度2/3。
井下电气设备的安全与保护模版
井下电气设备的安全与保护模版1. 井下电气设备的概述井下电气设备是指在矿井和地下工程项目中使用的各类电气设备,包括变压器、电动机、开关设备等。
由于井下环境的特殊性,电气设备需要特殊的保护和安全措施。
2. 电气设备的环境要求井下环境恶劣,存在高温、潮湿、尘土等不利条件,对电气设备的环境要求高。
设备要具备防尘、防水、耐高温等性能,以确保其正常运行和使用安全。
3. 设备的安装与连接在安装和连接电气设备时,需严格按照相关规范进行操作。
安装过程中应确保设备的接地良好,确保设备在故障时能及时放电;连接电缆时要确保电缆绝缘良好,并采取适当的保护措施,以防止电缆损坏或短路。
4. 设备的检修与维护定期检修和维护是确保井下电气设备安全运行的关键。
检修前需确保设备已停止运行,并对设备进行全面检查,包括设备外观、连接线路、接地情况等。
维护过程中要注意设备的清洁和润滑,以及及时更换老化或损坏的零部件。
5. 设备的过载与短路保护为防止井下电气设备因过载或短路而引发事故,应采取相应的保护措施。
针对过载问题,可通过安装过载保护装置、选用合适的电线电缆和设备进行防护;对于短路问题,应安装短路保护装置,并定期检查其可靠性和灵敏度。
6. 设备的火灾与爆炸防护井下是易发生火灾和爆炸的环境,对于电气设备的火灾和爆炸防护尤为重要。
应采用防火、防爆型的电气设备,并确保设备的接地良好,避免静电积累。
此外,还需加强设备的隔爆与火灾监测系统。
7. 设备的紧急停止装置与遥控装置为应对紧急情况,井下电气设备应配置紧急停止装置和遥控装置。
紧急停止装置用于在发生故障或遇到危险情况时立即停止设备运行,以避免进一步的事故;遥控装置则可由操作人员在安全地点远程操控设备,避免直接接触危险区域。
8. 操作人员的培训与认证井下电气设备的安全与保护不仅依赖于设备本身,也离不开操作人员的正确操作和技能储备。
因此,对井下电气设备操作人员进行培训与认证至关重要。
培训内容应包括设备的正常操作流程、应对紧急情况的应急措施等。
煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求
煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求(AQ 1023-2006)国家安全生产监督管理总局2006-11-02发布 2006-12-01实施前言本标准除6.6.8条为推荐性条款,其余为强制性条款。
本标准规定了煤矿井下低压供电系统及装备安全性能和技术性能的通用要求。
各类电气产品的特殊要求,应在各自产品标准中,分别加以补充规定。
本标准应与各类产品标准结合使用。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。
本标准负责起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。
本标准主要起草人:李晓光、杨敏、刘炎钊、霍育川、王海洋、翟青妮、潘亮。
1 范围本标准规定了煤矿井下低压供电系统的安全技术要求,以及控制、测量及用电设备的分类、技术要求、试验方法。
本标准适用于高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井低压供电系统(以下简称供电系统)及装备。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。
然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 156—2003 标准电压GB 191—2000 包装储运图示标志GB 762—2002 电气设备额定电流GB 2894—1999 安全标志牌GB 3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求GB 3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”GB 3836.3—2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e”GB 3836.4—2000 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”GB 3836.5—2004 爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型“p”GB 3836.7—2004 爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型“q”GB 3836.9—2003 爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“m”GB/T 4026—2004 人机界面标志标识的基本方法和安全规则设备端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则GB 4208—1993 外壳防护等级IP代码GB/T 4728.1—2005 电气图用图形符号第1部分:一般要求GB/T 5094.1—2002 工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第1部分:基本规则GB/T 5094.2—2003 工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第2部分:项目的分类与分类码GB/T 7159—1987 电气技术中的文字符号制订通则GB/T 10233—2005 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法GB/T 12173—1990 矿用一般型电气设备GB/T 14048.1—2000 低压开关设备和控制设备总则GB 14048.2—2001 低压开关设备和控制设备低压断路器GB 14048.3—2002 低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 14048.4—2003 低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器GB/T 15663.11—1995 煤矿科技术语矿山电气工程MT/T 154.2—1996 煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法MT 175—1988 矿用隔爆型电磁起动器用电子保护器MT 189—1988 矿用隔爆型检漏继电器MT 209—1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT 818.1~14—1999 煤矿用阻燃电缆MT/T 661—1997 煤矿井下用电器设备通用技术条件《煤矿安全规程》2004年版3 术语和定义除GB/T 15663.11—1995的术语和定义适用于本标准外,补充以下术语和定义。
煤矿井下电气设备防爆范本
煤矿井下电气设备防爆范本一、引言煤矿是一种特殊的工作环境,存在高温、高湿、易产生可燃气体的情况。
为了保障矿工的人身安全和生产设备的正常运行,必须采取有效的措施来防止电气设备的火灾爆炸事故。
本文旨在制定煤矿井下电气设备防爆范本,以确保矿山安全生产。
二、定义与术语1. 电气设备:指在矿井井下用以生产、传送、分配和使用电力的设备。
2. 防爆设备:指经过专门设计和制造,能够在有爆炸危险的环境中正常工作而不引发火灾或爆炸的设备。
3. 可燃气体:指在正常工作状态下能够燃烧并产生火灾或爆炸的气体。
4. 防爆标志:指为了标识电气设备的防爆性能,使用特定符号、图案或文字进行标识。
三、总体要求1. 所有在煤矿井下安装和使用的电气设备必须满足煤矿安全监察部门和国家相关法律法规的要求。
2. 电气设备必须经过防爆设计和制造,并且具有相应的防爆性能和防护等级。
3. 电气设备必须按照规定的检测标准进行定期检测和维护,确保其安全可靠地运行。
4. 人员必须按照相关规定进行培训,掌握防爆设备的使用方法和安全操作规程。
四、防爆设备的选择和安装1. 根据煤矿井下的具体情况,选择符合要求的防爆设备。
设备的防爆等级应根据实际环境和使用要求确定。
2. 防爆设备的安装必须符合相关标准和规范,确保设备与电气系统的连接牢固可靠。
3. 在安装防爆设备时,应保证设备与其他可燃物和易燃气体的安全距离,以防止意外火灾和爆炸的发生。
4. 安装防爆设备时,必须保证设备的通风良好,以降低温度和湿度对设备的影响。
五、防爆设备的维护和检测1. 防爆设备必须按照规定的周期进行定期检测和维护。
检测内容包括设备的防爆性能、接地电阻、绝缘电阻等。
2. 维护过程中发现的缺陷和故障应及时修复,确保设备的正常运行。
3. 定期进行设备的试验和演练,提高人员对设备的操作熟练度和紧急情况的应对能力。
六、人员培训和安全意识1. 所有与电气设备相关的人员必须经过相关培训,掌握设备的使用方法和安全操作规程。
井下电气设备及保护模版
井下电气设备及保护模版一、引言井下电气设备是矿井系统中起关键作用的设备,其安全和可靠性对矿井的正常运行和生产起着至关重要的作用。
本文将就井下电气设备的相关内容进行探讨,并介绍相应的保护模板。
二、井下电气设备概述井下电气设备包括变压器、开关设备、电动机、电缆等。
其中,变压器用于电能的配送和转换,开关设备用于控制电气设备的开关与断开,电动机用于驱动各种设备和机器,电缆用于电能的输送与分配。
三、井下电气设备保护原则井下电气设备的保护原则是保证设备的正常运行和安全性。
具体保护原则包括过电流保护、过热保护、过载保护、短路保护等。
以下将详细介绍各种保护原则。
1.过电流保护过电流保护是指在电气设备中电流超过额定值时,能够迅速切断电源,防止设备因过电流而损坏。
过电流保护可以通过安装熔断器、电流互感器等设备实现。
2.过热保护过热保护是指在电气设备因过载或其他原因导致温度升高时,能够及时采取措施降低温度,保护设备免受损坏。
过热保护可以通过安装温度传感器、散热装置等设备实现。
3.过载保护过载保护是指在电气设备负荷超过额定值时,能够切断电源,防止设备因负荷过大而受损。
过载保护可以通过安装过载保护器、电流互感器等设备实现。
4.短路保护短路保护是指在电气设备发生短路故障时,能够迅速切断电源,防止设备因短路而受损。
短路保护可以通过安装短路保护器、断路器等设备实现。
四、井下电气设备保护模板为了更好地保护井下电气设备的安全和可靠性,制定和实施相应的保护模板是至关重要的。
以下是一个典型的井下电气设备保护模板。
1.设备检测定期对井下电气设备进行检测,检查设备的运行状态、绝缘情况等,并记录检测结果。
发现问题及时修复或更换设备。
2.过电流保护安装熔断器、电流互感器等设备,设定合适的过流保护值,确保设备在超过额定电流时能够及时切断电源。
3.过热保护安装温度传感器、散热装置等设备,设定合适的温度保护值,确保设备在超过额定温度时能够及时采取降温措施。
井下电气设备安全保护措施
井下电气设备安全保护措施1.合理布线:井下电气设备的布线应根据实际情况进行合理规划,严禁乱接乱挂,电线电缆要分类敷设,避免交叉干扰和短路故障的发生。
2.防火措施:井下电气设备应采取防火措施,如安装火灾报警器、灭火器等,定期巡查设备周围是否有易燃易爆物质,如有应及时清理并采取相应的安全措施。
3.超温保护:井下电气设备在运行过程中,需要安装温度探测器,当设备温度超过设定范围时,自动停机并报警,以防止设备过热引发事故。
4.地面联锁:井下电气设备应与地面设备进行联锁联动,如井下电机的起动与电梯门的关闭、井下电机的停机与电梯门的开启等,这样可以有效避免意外事故的发生。
5.接地保护:井下电气设备应有可靠的接地装置,确保设备的安全运行。
所有金属设备应可靠接地,以防止触电危险。
6.绝缘保护:井下电气设备的绝缘电阻应符合相关标准,并进行定期检测和维护。
设备绝缘电阻不合格时,应立即采取维修措施,以确保设备绝缘性能良好,避免电气事故的发生。
7.安全标志:在井下电气设备的周围应设置醒目的安全标志,标明设备的危险性、使用注意事项等,提醒人员注意安全。
8.定期维护:井下电气设备应定期进行例行检查和维护,包括检测电缆线路的绝缘、检查设备的接地状况、清理设备周围的杂物等。
如发现问题应及时进行修理或更换。
9.培训教育:对井下电气设备的操作人员进行安全培训和教育,使其充分了解设备的安全操作要求,掌握正确的操作方法,提高安全意识。
10.应急预案:制定应急预案,包括井下电气设备故障处理、紧急停电等情况下的应对措施,以便在事故发生时能迅速有效地采取措施,保障人员的生命安全。
总之,井下电气设备的安全保护措施是多方面的,需要综合考虑设备的安装、运行、维护等各个方面,保证设备的安全可靠运行,防止事故的发生和事故的危害。
只有严格按照相关规定和标准执行,做到预防为主,维护为辅,才能真正保障井下电气设备的安全。
井下三大保护管理通用版
管理制度编号:YTO-FS-PD916井下三大保护管理通用版In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards井下三大保护管理通用版使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。
文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
1、井下电气安全保护应做到:三可靠:过流装置动作可靠,检漏装置灵敏可靠,接地装置牢固可靠。
三及时:供电设计及时,整定及时,处理问题及时。
2、井下电气设备保护接地必须符合《煤矿安全规程》规定,严格执行《煤矿井下接地装置的安装、检查、测定工作细则》的要求。
主接地极、局部接地极每季度要由电管队组织进行一次详细检查。
井下总接地网的接地电阻,每月由电管队组织安监处、通防区、电气实验组进行一次测定,检查和测定结果要认真记录备查。
3、漏电保护必须符合下列规定:井下每一独立的低压供电系统都必须装设漏电保护,并逐步实现井下供电系统全网选择性检漏保护。
低压馈电开关内装设漏电保护的,运行、检查、试验、记录要按要求进行。
照明灯具及信号装置的电源,必须使用专用的综合保护装置。
(1)供漏电保护作检验用的辅助接地线应用截面积不少于10mm2的橡套电缆,辅助接地极应单独设立。
漏电保护安装调试完毕后应由电管队组织验收,合格后方可投入使用。
(2)井下使用的总馈、分馈、照明信号综保漏电保护装置,具有选择性漏电保护的开关,由值班电钳工负责在检修时间内进行试验,并认真记录备查。
井下电气设备及保护(三篇)
井下电气设备及保护1、煤矿井下常见的几种电气故障及危害一是短路故障。
短路是指具有电位差的两点,通过电阻值很小的导体直接短接的一种电气事故。
当发生短路事故时,短路回路中的短路电流值比正常运行情况下的额定电流值大几倍、几十倍,甚至上百倍,这样大的电流在极短的时间内就可能造成电缆和电气设备的损坏、供电中断,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
二是过负荷。
过负荷是指供配电回路中实际工作电流值超过了额定电流值,过电流时间也超过了规定的允许时间,如果过负荷现象较长时间存在,就可能造成电缆和电气设备的损坏,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
三是欠电压。
欠电压是指电动机所接电网点实际工作电压低于电动机额定工作电压,并低于电动机允许的最低工作电压值。
在这种低电压状况下,电动机工作电流增大、温度升高,如果低电压现象较长时间存在,就可能造成电机绝缘损坏,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
四是单相接地故障。
单相接地故障是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,是短路故障的一种。
它包括相线与大地、配电和用电设备的金属外壳、金属接线盒、金属管道或构件、水沟等之间的短路。
对于高压电网,过大的电网将产生较大的单相接地电容电流。
接地故障电容电流虽然较小,但与它有联系的电气设备和管道的外露可导电部分对地和装置外的可导电部分之间存在故障电压,此电压可使触摸到的人身遭到电击,也可因其对地所产生的电弧或电火花引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
五是漏电故障。
漏电故障是指电气设备的绝缘受到损坏或老化,使绝缘电阻降低,从而形成电气设备对地之间的放电或电弧现象,漏电故障是接地故障的一种。
漏电故障是接地故障的一种。
漏电故障的结果,不仅会使电气设备进一步损坏,形成短路故障事故,从而还可能导致人身触电和瓦斯煤尘爆炸事故。
六是单相断线故障。
单相断线是指三相供电系统中有一相断线。
电动机在运行中发生一相断线还能保持运行,但功率减少,只有三相运行时的1/2~1/3,随着负荷力矩的下降,电动机转速也相应降低,电流增大,一般比正常电流增大30%-40%,使电动机绕组烧坏,从而引发电气事故2、经由地面架空线路引入井下的供电电缆,必须在入井处装设防雷电装置。
井下电气设备的安全与保护范本(二篇)
井下电气设备的安全与保护范本引言:井下电气设备的安全与保护是一项十分重要的工作,它关系到矿井的生产安全和工人的生命财产安全。
本文将以____字的篇幅,详细介绍井下电气设备的安全与保护范本,包括相关政策法规、设备选型、接地保护、过电压保护、绝缘保护、漏电保护等内容。
一、相关政策法规1.矿山安全生产法律法规矿山安全生产法律法规是井下电气设备安全与保护的基础,必须严格遵守。
包括《矿山安全法》、《煤矿安全规程》等。
2.煤矿井下电气设备安全与保护规定煤矿井下电气设备安全与保护规定由煤矿主管部门制定并下发,其内容包括井下电气设备的选型、安装与维护、接地与绝缘、漏电保护等。
二、井下电气设备的选型1.合理选用井下电气设备在选用井下电气设备时,必须考虑设备的适用性、安全性和可靠性。
应选用符合国家标准的产品,并按照现场需求进行选型。
2.设备可靠性评估对于井下电气设备,应进行可靠性评估,包括MTBF(平均无故障时间)、MTTR(平均维修时间)等指标。
并按照评估结果,选择具有较高可靠性的设备。
三、接地保护1.井下电气设备的接地井下电气设备的接地是保证设备安全运行的重要措施之一,必须符合相关安全规定。
应按照规定的程序进行接地,确保接地电阻小于规定值,接地导线截面面积符合要求。
2.接地检测应定期对井下电气设备的接地进行检测,确保接地装置良好连接,并及时处理接地电阻过大或接地导线损坏等问题。
四、过电压保护1.井下电气设备的过电压保护井下电气设备在运行过程中可能会受到过电压的影响,因此需要采取相应的保护措施。
应根据设备的工作电压和环境条件,选用适当的过电压保护装置。
2.过电压保护装置的安装与检测过电压保护装置应安装在井下电气设备的进线侧,确保能及时对过电压进行保护。
并应定期对保护装置进行检测,确保其正常工作。
五、绝缘保护1.井下电气设备的绝缘保护井下电气设备的绝缘保护是防止电气设备发生漏电事故的重要措施。
应对设备的绝缘电阻进行检测,并确保其绝缘电阻大于规定值。
AQ1023--煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求
煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求AQ 1023-2006范围本标准规定了煤矿井下低压供电系统的安全技术要求,以及控制、测量及用电设备的分类、技术要求、试验方法。
本标准适用于高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井低压供电系统(以下简称供电系统)及装备。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。
然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 156-2003标准电压GB 191-2000包装储运图示标志GB 762-2002电气设备、额定电流GB 2894-1999安全标志牌GB 3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求GB 3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”GB 3836.3-2000爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e”GB 3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”GB 3836.5-2004爆炸性气体环境用电气设备第5部分:正压型“p”GB 3836.7-2004爆炸性气体环境用电气设备第7部分:充砂型“q”GB 3836.9-2003爆炸性气体环境用电气设备第9部分:浇封型“m”GB/T 4026-2004人机界面标志标识的基本方法和安全规则设备端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则GB 4208-1993外壳防护等级IP代码GB/T 4728.1-2005电气图用图形符号第1部分:一般要求GB/T 5094.1-2002工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第1部分:基本规则GB/T 5094.2-2003工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号第2部分:项目的分类与分类码GB/T 7159-1987电气技术中的文字符号制订通则GB/T10233-2005低压成套开关设备和电控设备基本试验方法GB/T 12173-1990矿用一般型电气设备GB/T 14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则GB 14048.2-2001低压开关设备和控制设备低压断路器GB 14048.3-2002低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 14048.4-2003低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器GB/T 15663. 11-1995煤矿科技术语矿山电气工程AQ 1023-2006MT/T 154.2-1996煤矿用电器设备产品型号编制方法和管理办法MT 175-1988矿用隔爆型电磁起动器用电子保护器MT 189-1988矿用隔爆型检漏继电器MT 209-1990煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求MT 818.1~14-1999煤矿用阻燃电缆MT/T 661-1997煤矿井下用电器设备通用技术条件《煤矿安全规程》2004年版3术语和定义除GB/T 15663. 11-1995的术语和定义适用于本标准外,补充以下术语和定义。
井下电气设备的安全与保护(二篇)
井下电气设备的安全与保护由于矿山生产环境复杂,井下巷道狭窄,空气潮湿,工作条件恶劣,电气设备和电缆易受砸压而使绝缘损坏,所以井下极易发生人身触电。
漏电及短路故障,漏电电流的长期存在,会使雷管提前引爆,为了防止上述事故的发生和发展,确保人身和设备的安全,煤矿井下供电必须采取可靠的保护装置和必要的安全措施。
1井下电气设备的安全与保护的内容1.1避免发生电火灾事故供电线路和电气设备发生相间短路,电气设备长时间过负荷,都可能使载流导体的温升过高,以致引起火灾。
电火花和电弧会使绝缘材料、木支架及瓦斯煤尘等引燃,造成火灾。
导体连接部分接触不良,接触电阻增大,通过电流时造成局部温度升高往往是引起火灾的重要原因。
电缆接线盒和电缆头因封固工艺质量不高,留有气隙,当潮气侵入后,通电时受热气体膨胀引起爆炸事故,并酿成火灾。
电气设备的绝缘油在潮湿环境下使用,油中吸收水份,绝缘性能下降,可能发生相间短路,造成油燃烧,绝缘油在电弧作用下,能分解出含氢的混合气体在高温下能引起爆炸。
井下照明白炽灯覆盖煤尘,散热不良,温度升高,导致煤尘点燃造成火灾。
预防电火灾的主要措施有:①正确选择和安装使用电气设备及供电线路,并在运行中加强维护检修,防止短路故障和过负荷情况发生。
②装设继电保护装置。
③对各类短路保护装置进行合理的整定,确保其灵敏可靠。
④在可能发生电火灾的地点,采取相应的防火措施。
1.2避免发生触电伤亡事故触电是指人身触及带电体或接近高压带电体时,使人身有电流通过。
触电包括与正常带电部分接触触电,与漏电部分接触触电和没有直接与电气设备接触触电等。
为了防止触电事故的发生,在电气设备设计、制造、使用和维护过程中,要严格执行《煤矿安全规程》等有关规定,做到安全用电。
预防触电的主要措施有六种方案:一是使人体不能接触或接近带电体,如采取栅栏门隔离,设置闭锁机构等;二是井下电气设备必须设置保护接地;三是在井下高低压供电系统中,装设漏电保护装置;四是井下电缆的敷设符合规定,并加强管理;五是操作高压电气设备,必须遵守安全操作规程,使用保安工具;六是手持式电气设备的把手应有良好绝缘,电压不得不超过127V,电气设备控制回路电压不得超过36V。
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井下电气设备及保护通用版
In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
井下电气设备及保护通用版
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1、煤矿井下常见的几种电气故障及危害
一是短路故障。
短路是指具有电位差的两点,通过电阻值很小的导体直接短接的一种电气事故。
当发生短路事故时,短路回路中的短路电流值比正常运行情况下的额定电流值大几倍、几十倍,甚至上百倍,这样大的电流在极短的时间内就可能造成电缆和电气设备的损坏、供电中断,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
二是过负荷。
过负荷是指供配电回路中实际工作电流值超过了额定电流值,过电流时间也超过了规定的允许时间,如果过负荷现象较长时间存在,就可能造成电缆和电气设备的损坏,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
三是欠电压。
欠电压是指电动机所接电网点实际工作电压低于电动机额定工作电压,并低于电动机允许的最低工作电压值。
在这种低电压状况下,电动机工作电流增大、温度升高,如果低电压现象较长时间存在,就可能造成电机绝缘损坏,从而引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
四是单相接地故障。
单相接地故障是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,是短路故障的一种。
它包括相线与大地、配电和用电设备的金属外壳、金属接线盒、金属管道或构件、水沟等之间的短路。
对于高压电网,过大的电网将产生较大的单相接地电容电流。
接地故障电容电流虽然较小,但与它有联系的电气设备和管道的外露可导电部分对地和装置外的可导电部分之间存在故障电压,此电压可使触摸到的人身遭到电击,也可因其对地所产生的电弧或电火花引发着火事故和瓦斯煤尘爆炸事故。
五是漏电故障。
漏电故障是指电气设备的绝缘受到损坏或老化,使绝缘电阻降低,从而形成电气设备对地之间的放电或电弧现象,漏电故障是接地故障的一种。
漏电故障是接地故障的一种。
漏电故障的结果,不仅会使电气设备进一步损坏,形成短路故障事故,从而还可能导致人身触电和瓦斯煤尘爆炸事故。
六是单相断线故障。
单相断线是指三相供电系统中有一相断线。
电动机在运行中发生一相断线还能保持运行,但功率减少,只有三相运行时的1/2~1/3,随着负荷力矩的下降,电动机转速也相应降低,电流增大,一般比正常电流增大30%-40%,使电动机绕组烧坏,从而引发电气事故
2、经由地面架空线路引入井下的供电电缆,必须在入井处装设防雷电装置。
注:经由地面架空线路引入井下供电电缆是雷电电磁波、行波传导的良好路径。
而雷电波所产生的强大的雷电电流将会引起井下火灾,并进而引起瓦斯和煤尘爆炸。
因此,经由地面架空线路引入井下供电电缆,必须在入井处装设避雷装置。
3、向井下供电的电源线路上不得装设自动重合闸装置。
注:自动重合闸装置是指装在馈电线路上的馈电开关因线路故障自动跳闸后,能使馈电开关重新合闸,迅速恢复送电的一种自动装置。
若在馈电线路上装设自动重合闸装置,当线路发生短暂性故障使开关跳闸后,如果故障没有得到及时排除或排除需要一定时间时,自动重合闸装置的动作,将会使故障进一步扩大,造成电气火灾,损坏电气设备,危及检修人员安全,更有可能引起瓦斯和煤尘爆炸,严重威胁矿井供电安全和矿井安全。
4、井下禁止使用油断路器开关。
注:高压油断路器用于井下时受井下环境影响,其绝缘等级、机械强度等受到一定影响而降低。
有可能产生拉弧、闪烁、短路,以至造成高压油断路器爆炸着火事故,轻者造成供电事故,影响矿井安全,重则引起瓦斯、煤尘
爆炸,直接威胁矿井安全和井下作业人员的人身安全。
5、40kW及以上的频繁启动的电动机应采用真空电磁启动器控制。
注:对于660V电压、40kW功率的电动机,其额定电流按经验公式计算,IN=1.15×40=46A,其启动电流按额定电流的5—7倍计算,高达200—300A。
如果频繁启动的40kW及以上的电动机使用普通的空气绝缘的磁力开关,由于启动电流过大,将会产生很大的接触电弧,接点极易烧坏粘连,维护工作量较大,开关故障率高。
采用真空电磁启动器控制:(1)触头开合时无电弧产生,也就消除了引燃、引爆瓦斯等可燃性气体的可能。
(2)真空电磁启动器容量大,开断能力强。
(3)真空绝缘等级高。
(4)真空管触头行程短,结构紧凑。
在使用过程中不仅安全性能较高,而且维护工作量较小、开关的故障率也相对较低。
6、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。
注:由于井下低压线路随生产进行频繁变动,电网的绝缘水平受潮湿空气、淋水影响或摩擦、挤压、撞击等外力因素影响变化很快,一旦绝缘水平下降到危险值时,低压检漏装置必须准确、可靠动作,迅速切断故障电源。
每天对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验,就是为
了人为地检验检漏装置的动作情况,发现问题能得到及时处理,确保低压检漏装置对线路绝缘监测的连续性、可靠性。
7、每班使用前必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验。
注:煤矿井下采掘作业中使用的127V手持式煤电钻,由于受其工作环境潮湿、移动频繁、电缆部分落地并连续磨损等因素的影响,其电机、电缆的绝缘水平下降很快,并有随时受到煤块、岩石或其他物件碰撞、挤压的可能,极容易发生漏电故障,从而危及作业人员的人身安全和矿井安全。
每班使用前必须对煤电钻综合保护装置进行1次跳闸试验,就是漏电保护是否失灵,以确保煤电钻的安全使用。
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