矿井供电系统分析

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煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案1. 引言1.1 煤矿井下低压供电系统漏电故障的重要性煤矿井下低压供电系统是煤矿生产中至关重要的设施之一,而供电系统漏电故障则是一个潜在的严重安全隐患。

煤矿井下的照明、通风、排水、机械运输等设备都需要依靠供电系统来进行正常运转,一旦发生漏电故障,将可能导致设备停止工作甚至发生火灾等严重后果。

对煤矿井下低压供电系统漏电故障进行及时的分析和处理显得尤为重要。

煤矿井下环境复杂,通常处于封闭状态,一旦发生漏电故障不仅会影响到生产效率,更可能危及到工人的生命安全。

加强对煤矿井下低压供电系统漏电故障的防范意识,提高漏电故障的检测和处理能力,对确保煤矿生产和工人安全具有重要意义。

只有深入了解漏电故障的原因,并采取相应的预防措施和解决方案,才能有效降低漏电故障对煤矿生产所带来的影响,确保供电系统的稳定运行。

重视煤矿井下低压供电系统漏电故障的重要性,及时采取措施解决问题,对于煤矿生产和工人安全具有重要意义。

1.2 煤矿井下低压供电系统漏电故障的危害漏电故障可能造成电路短路,导致设备损坏或发生火灾事故。

由于煤矿井下环境封闭,一旦发生火灾,可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。

漏电故障还会影响煤矿井下的生产正常进行。

煤矿是一个高度安全要求的环境,任何一次供电事故都可能导致矿工的生命安全受到威胁,同时也会影响矿山的生产计划。

漏电故障还可能给煤矿井下的工作人员带来安全隐患,增加他们的工作压力和安全风险。

在煤矿井下的工作环境,电气设备的正常运行对于矿工的安全至关重要,一旦出现漏电故障,会增加矿工的工作负担和危险。

煤矿井下低压供电系统漏电故障的危害不容忽视,必须采取有效的预防和解决措施来保障矿工的生命安全和煤矿的正常生产。

2. 正文2.1 煤矿井下低压供电系统漏电故障的原因分析1. 设备老化:随着设备的长期运行,煤矿井下低压供电系统中的电缆、接头、开关等设备会出现老化现象,导致绝缘能力下降,容易引发漏电故障。

矿井供电系统与井下供电安全

矿井供电系统与井下供电安全
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1、深井供电系统 深井供电系统采用三级供电方式,即地面变电站、井
下中央变电所、采区变电所。
(1)从地面变电站两段不同的6KV母线上引出两条高压输 电电缆,通过井筒入井送到井下中央变电所。在井下中 央变电所通过高压配电装置将电能分配给井底车场附近 的高压用电设备。如主排水泵、变流设备,并向各采区 变电所供电。同时在井下中央变电所还设置了动力变压 器将6KV电压降到660V,向井底车场附近巷道、硐室的 低压动力设备供电。此外,还设置了照明、信号综合保 护装置,将660V电压进一步降到127V,供井底车场及附 近硐室照明、信号专用。
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2、10KV电压直接向井下供电 目前,一些大型矿井甚至特大型矿井,由
安全生产的需要,已采用10KV电压直接向下井。 由于井下供电电压越高,电网对地电容电
流越大,接地电火花能量越大,人身触电伤亡的危 险性及瓦斯、煤尘爆炸的可能性也越大。因此,必 须采取以下供电安全措施及规定: (1)采用10KV矿用电气设备,必须通过指定检验机构 的技术鉴定。 (2)10KV系统投入前,必须按有关规定进行验收、检 查、试验。

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深井供电系统示意图
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(四)变压器的中性点运行方式
1、变压器中性点 变压器接入正弦交流电、正弦交流电是按正弦规
律随时间做周期性变化的电量,其最大值、角频率、 初相角称为正弦交流电的三要素;三相正弦交流电则 是频率相同,最大值相等,相位差120°的三个交流电 。各相电压相等且对称Ua=Ub=Uc 其矢量如图1所示。各 相对地的绝缘电阻等相 ra=rb=rc ,可看成是星形负 载,有以下关系:
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(2)随着供电线路的延长,电网对地电容也在增大, 由此产生的危害不容忽视。因此,在变压器中性点不 接地系统中必须考虑电网电容和绝缘电阻的共同影响 ,采取必要的措施。

煤矿井下供电系统存在的问题与解决对策分析

煤矿井下供电系统存在的问题与解决对策分析

当代化工研究Modem Chemical Research87 2021•03技术应用与研究煤矿井下供电系统存在的问题与解决对策分析*郝帅(太原市明仕达煤炭设计有限公司山西030001)摘耍:当前煤炭行业已经进入到高质量发展阶段,煤矿企业面临的转型升级任务也相对较重,在煤矿企业转型升级过程中,使用到的各类现代化机械设备越来越多,特别是各种重型的机电设备,给煤矿井下供电系统运行质量和效率提出了更高的要求,但是从当前供电系统运行餉情况来看,其中存在的问题较为明显.本文从当前煤矿井下供电系统存在的主要问题分析入手,针对性提出了提升煤矿井下供电系统运行质效的相关措施”关键词:煤矿井下;供电系统;存在问题;解决对策;分析中图分类号:TD文献标识码:AProblems and Solutions of Underground Power Supply System in Coal MineHao Shuai(Taiyuan Mingshida Coal Design Co.,Ltd.,Shanxi,030001)Abstracts At present,the coal industry has entered the stage of h igh-quality development,and the transformation and upgrading tasks f aced by cocd mining enterprises are relatively heavy.In the process of t ransformation and upgrading of c oal mining enterprises,more and more modern machinery and equipment are used,especially heavy mechanical and electrical equipment,which puts f orward higher requirements f or the operation quality and efficiency of u nderground p ower supply system in coal mines.However,seen f rom the current operation of t he p ower supply system,there are obvious problems.Based on the analysis of t he main problems existing in the current p ower supply system in coal mines,this paper p uts f orward relevant measures to improve the operation quality and efficiency of t he p ower supply system in coal mines.Key words x underground coal mine\power supply system^existing p roblem;solutions\analysis引言当前很多煤矿已经进入到深部开采阶段,在深部开采中,不论是巷道还是工作面,整体埋深相对于先前有了较大的提升,这些场所需要的各种类型的设备也越来越多,特别是各种类型的电器设备在这些地区大量使用,低压供电范围也在不断的延伸,各种类型的高低压开关、变压器、磁力启动器等相互连接,构成了地下一个庞大的供配电系统。

矿井供电系统概述

矿井供电系统概述

矿井供电系统概述矿井供电系统是指为了确保矿井正常生产和安全生产而配置的配电系统。

矿井供电系统与一般工业用电、民用电相比有其独特的要求和特点,因为矿井地下工作环境的特殊性,矿井供电系统必须具有可靠的供电能力,确保电力设备和安全设施的正常运行,同时也能够在遇到事故时能够及时切断供电,确保人员安全。

本文将从矿井供电系统的原理、组成和应用方面进行介绍和概括。

一、矿井供电系统的原理矿井供电系统的原理就是通过接入电网或汽油发电机将外部能源输入矿井内部,将交流电源变成直流电源,通过矿用变压器调节电压和电流,并且在矿井内部通过集中控制操作系统控制配电设备的开关状态以实现矿井设备的正常电力供应,确保人员和设备安全运行。

二、矿井供电系统的组成1. 输电线路:输电线路是矿井供电系统的起点,负责实现从电网或发电机输出能源到矿井的电力输送。

2. 变电站及其设备:变电站包含变压器、低压电气设备和中央控制系统等组成,主要负责将外部高压电源转化为业务电压通过各级变压器调压,利用开关控制设备整合电能负荷,充分利用能源。

3. 调压装置:矿井中不同电力设备的电压要求各不相同,调压装置负责将高电压转换成其适合的低电压,并保持其稳定的输出状态,同时还可以提高电路的效率和电力品质。

4. 配电系统:矿井配电系统包含高压和低压电缆、开关设备、保护装置和各类控制系统等,它们协同工作,将电力送往指定位置,满足设备的需求,避免电力过载和短路,确保运行稳定和可靠。

5. 防爆电器设备:矿井内部处于极端的高温、高压、低氧等极端环境,所以需选择防爆电器设备,保证存在爆炸风险区域内的电气装置能够提供可靠性的保护措施。

6. 照明设备:照明设备是矿井中非常必要的电气设施,为工作人员提供良好的工作环境,并且减少人员意外伤害事故。

三、矿井供电系统应用1. 铁路煤矿由于铁路煤矿处于山区,煤炭资源分布广泛,所以需要在山区建设煤矿,这些煤矿需要长期稳定地进行供电。

在这方面,矿井供电系统无疑是最佳选择,它可以保证时刻为煤矿提供安全可靠的电力环境,促进工作人员的工作效率。

煤矿供电及井下电气的技术分析

煤矿供电及井下电气的技术分析

煤矿供电及井下电气的技术分析煤矿作为国民经济的支柱产业,其电气系统的安全可靠性直接关系到企业的安全生产和整个社会的稳定发展。

煤矿供电及井下电气技术是煤矿安全生产的重点领域之一,其技术分析如下:一、煤矿供电系统煤矿供电系统是保证矿井通风、采掘和照明等生产活动正常进行的重要基础设施,其可靠性和稳定性对整个矿区生产和后勤保障保障极为重要。

1. 供电架构煤矿供电架构主要采用分层式、分级式结构。

一般分为高压变电站、低压配电室和井下变电站三级。

其中高压配电室采用单独架空线路进矿,并按照电缆隧道到达井下,井下变电站采用无功补偿技术。

2. 供电设备煤矿供电设备主要包括高压开关设备、变压器、低压配电柜、智能电表、序贯启动器、隔离开关等。

这些设备的品牌、质量、性能等都要符合国家电力行业标准和国际标准。

3. 智能化控制煤矿供电系统采用智能化控制技术,可实现远程监控和控制,从而实现对供电设备的实时检测和控制,对井下电气事故提前预警,保障矿区供电系统稳定运行。

二、井下电气系统井下电气系统是指煤矿生产现场的输配电系统、照明系统、信号通讯系统等。

井下电气运行环境恶劣,设备复杂,安全隐患多,因此井下电气技术安全可靠性至关重要。

1. 输配电系统井下输配电系统主要包括高压变电站、中压配电站、低压配电室和井下照明电缆等。

由于井下煤层状况复杂,布线及设备配置需合理、严密、尽量减少交叉、缠绕及接头,避免短路、漏电等安全事故。

2. 照明系统井下照明系统起着重要作用,对煤矿安全生产和人员作业安全十分重要。

井下照明设备主要包括壁挂式特种灯、手持式特种灯、带照度计的配电柜等。

为了保证照明设备的安全可靠运行,其电源电压及电流稳定、可靠性高,一般采用数控恒流显示控制器。

3. 信号通讯系统井下信号通讯系统主要包括井下电话、电视监控和现场通讯系统等。

适当的信号通讯系统可提高工作效率、避免事故和人员失踪等。

综上所述,煤矿供电及井下电气技术的可靠性和稳定性,直接关系到整个煤矿生产安全。

矿井供电系统及供电安全

矿井供电系统及供电安全

矿井供电系统及供电安全一、矿井供电系统概述矿井供电系统是矿井生产中至关重要的一个部分,它为矿井提供稳定、可靠的电能,保障矿井正常生产。

矿井供电系统通常由电源系统、输电系统和配电系统组成。

1. 电源系统:电源系统是矿井供电系统的核心部分,它主要包括发电机组、变压器和配电装置。

发电机组按照矿井的实际需求选用,常见的有柴油发电机组、燃气发电机组和风力发电机组等。

变压器将发电机组产生的电能提升到适合输电和配电的电压等级。

配电装置将变压器输出的电能分配到矿井不同的用电设备上。

2. 输电系统:输电系统将发电机组产生的电能送至矿井的各个用电设备。

输电系统包括输电线路、绝缘子、电杆、变电所等。

输电线路选用合适的导线材料,并按照矿井的实际情况进行布线,保证电能能够有效地输送到不同的用电设备。

3. 配电系统:配电系统将输电系统输送到的电能分配到矿井的各个用电设备上。

配电系统包括开关设备、熔断器、接触器、电缆等。

配电系统的设计应符合矿井的实际情况和用电设备的需求,保证矿井的用电安全和效率。

二、矿井供电安全措施1. 发电机组的安全措施(1)发电机组应安放在通风良好的机房内,机房内应安装温湿度监测装置,以及可燃气体自动报警装置,确保机房内的环境安全。

(2)发电机组应定期进行维护保养,检查机组的运转情况和各种安全保护装置的运行是否正常,如过热、过载、低油压等保护装置。

(3)发电机组的油箱应定期清理,避免油箱内积满杂物造成火灾隐患。

2. 输电线路的安全措施(1)输电线路应采用可靠的绝缘材料,保证线路的绝缘性能和耐候性能。

(2)线路的布置要合理,避免与其他设备或管道接触,以免发生短路和火灾事故。

(3)输电线路应设置过流保护装置和接地装置,确保线路的安全运行。

3. 配电系统的安全措施(1)配电系统应合理设置短路保护和过载保护装置,及时切断电流,避免设备因短路和过载而受损。

(2)配电系统应定期检查电缆和各种接头的外观,发现异常及时处理,避免电缆放电、爆炸等事故。

井下供电系统工作总结报告

井下供电系统工作总结报告

井下供电系统工作总结报告
井下供电系统是煤矿生产中至关重要的一环,它直接关系到矿井的安全生产和生产效率。

在过去的一段时间里,我们对井下供电系统进行了全面的检修和改造,现在我将对此次工作进行总结报告。

首先,我们对井下供电系统的设备进行了全面的检修和维护。

我们对变压器、配电箱、电缆等设备进行了全面的检查,发现并修复了一些潜在的故障隐患,确保了设备的正常运行。

同时,我们还对设备进行了清洗和涂漆,提高了设备的整体外观和使用寿命。

其次,我们对井下供电系统进行了部分设备的更新和改造。

我们更换了一些老旧设备,引进了一些新型的设备,提高了供电系统的整体性能和效率。

同时,我们还对供电系统的布局进行了优化,提高了系统的整体稳定性和安全性。

最后,我们对井下供电系统进行了全面的测试和调试。

我们对系统进行了多次的试运行,发现并解决了一些问题,确保了系统的正常运行。

同时,我们还进行了一些应急演练,提高了供电系统在紧急情况下的应对能力。

通过这次工作,我们成功地提高了井下供电系统的整体性能和安全性,为矿井的安全生产和生产效率提供了可靠的保障。

我们将继续加强对井下供电系统的维护和管理,确保系统的长期稳定运行。

同时,我们也将不断引进新技术,提高供电系统的整体水平,为矿井的发展做出更大的贡献。

煤矿井下低压供电系统漏电原因分析及预防措施

煤矿井下低压供电系统漏电原因分析及预防措施

煤矿井下低压供电系统漏电原因分析及预防措施煤矿井下低压供电系统是煤矿生产中不可或缺的组成部分,其运行安全直接关系到矿井工作人员的人身安全和矿山生产的效益。

然而,在使用低压供电系统时,常常会发生漏电事故,对于这种情况,我们应该及时进行分析,并采取相应的预防措施。

一、漏电原因分析1.功率不匹配经常会出现线路电缆的截面积不符合负荷需求,导致线路电缆发生过载,电缆发热,绝缘距离减小,使得机箱内产生漏电现象。

2.设备老化在长时间的使用过程中,设备经常会老化、磨损,电路板接触松动等,从而导致出现漏电现象。

3.线路破损线路破损、老化严重,重点是通信电缆,很容易导致漏电,同时还可能影响到通信信号。

4.环境因素地质灾害、进风事故、水气爆炸、煤粉爆炸等矿井环境因素,都有可能导致低压供电系统的漏电事故。

5.操作人员的误操作有时,由于操作人员的疏忽,例如频繁更换电气设备,操作电源按钮、插头松动,导致煤矿井下低压供电系统的发生漏电事故。

二、预防措施应根据现场实际情况,选择符合负荷要求,具有合适的线径的电缆,避免线路过载,同时缩短电路长度和电缆长度。

2.加强设备维护保养对低压供电系统设备进行定期检查和维护,更换老化、损坏的设备,及时清理设备的灰尘,防止电路板上出现腐蚀、氧化等情况,注意设备的环境温度、干燥度和湿度,提高设备使用寿命。

3.采用防护措施采用防护措施,如安装保护设备,如漏电保护断路器、零线保护器等,为低压供电系统的安全提供保障,有效避免漏电事故的发生。

4.培训操作人员定期对操作人员进行安全培训,提高操作人员的安全知识和操作技能,能够有效避免因操作人员的疏忽和误操作导致低压供电系统漏电事故的发生。

总之,在使用煤矿井下低压供电系统时,应该高度重视漏电事故的预防工作,通过对潜在漏电隐患的分析、针对性的预防措施,实现矿井供电的安全可靠性。

矿井供电介绍

矿井供电介绍

6.矿井供配电系统(1)地面供电系统①、井下电源由地面10kV变电所引出二回10kV电源,电缆选用MYJV22-8.7/10kV3×150mm2矿用交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆,经主斜井引至井下中央变电所,供井下所有用电负荷。

①、在主井驱动机房内设配电点,配电点内安装KBSGZY-630/10KV/1.2KV矿用隔爆型移动变电站1台,矿用隔爆型馈电开关1台,矿用隔爆型真空电磁软起动器1台。

由地面10Kv 变电所1#进线1100高压柜,以MYPTJ3×50+3×25电缆引至驱动机房配电点移变,为185kW 主斜井带式输送机提供~1140V电源.①、通风机~660V 220kW两台,在通风机旁设变配电室,变配电室内设7台CXDGGD 型低压开关柜,1台AKYJC-FJ-4型在线监测监控柜和两台SCB11-630/10型临变树脂绝缘干式变压器变压器。

由地面10KV变电所引二回~10KV电源,以YJV3×50-150m电缆引至通风机房配电室,为给通风机提供电源。

①、空压机站~380V 110kW一台、132kW一台、55kW两台(两用两备),在空压机站内设低配电柜1台,由地面10kV变电所引二回~380V电源,以YP3×120+1×50-160m电缆引至空压机站低压配电室,为空压机等提供380/220V电源。

①、工业场地机修车间、污水处理、水源井、食堂、办公室、职工宿舍等~380/220V。

电源均分别引自地面10kV变电所。

(2)井下供电系统①、井下中央变电所井下中央变电所设于副斜井井底附近与井下主水泵房联合布置。

井下中央变电所内装PJG-10矿用隔爆型高压真空配电装置13台(备用2台),KBSG-800/10/1.2kV矿用隔爆干式变压器2台,KBSGZY-315/10/1.2kV矿用隔爆移动变电站2台,KBSGZY-1250/10/1.2kV矿用隔爆移动变电站1台,KBZ-400/1140矿用隔爆馈电开关3台,KBZ-630/1140矿用隔爆馈电开关1台,QJZ-120/1140矿用隔爆磁力启动器1台,QJZ-120/1140矿用隔爆磁力启动器3台,ZBZ-4.0M/1140V/133V矿用隔爆照明综合保护装置1台。

煤矿井下供电系统常见故障及保护分析

煤矿井下供电系统常见故障及保护分析

煤矿井下供电系统常见故障及保护分析摘要:煤矿产业作为我国的传统产业,在我国经济发展中的作用不容忽视。

煤矿行业的工作内容与其它行业有一定的区别,对安全性的要求也越来越高。

近些年来,煤矿井下工作的事故频繁发生,让人们更加注重煤矿井下工作的安全性问题。

其中煤矿井下供电系统漏电就是急需解决的问题之一,为了更好的保证煤矿企业生产和工作的安全,应该做好有效的防范措施。

文章重点就煤矿井下供电系统常见故障及保护措施进行研究分析,旨在为业内人士提供一些建议和帮助。

关键字:煤矿行业;供电系统;常见故障;保护措施引言尽管相关规范标准明确规定煤矿供电系统中配电和用电设备在防爆性能、绝缘性能以及综合保护等功能方面必须达到煤矿矿井工作环境实际要求,但由于矿井供电系统供用电设备自身制造工艺、制造质量、用电习惯以及管理等多方面的影响因素,漏电故障依然是煤矿井下供电系统最为常见的故障,尤其是采掘工作面上的移动类用电设备,最易出现漏电故障。

1煤矿井下安全供电重要性矿井供电系统主要包括供电电源、电网和用电设备,其中电网是电力的运输和控制通道,用电设备包括所有接入电网的电气设备。

由于煤矿是一个庞大的系统工程,涉及到巷道的掘进、煤炭的回采、瓦斯的抽放和水体的疏排等诸多方面,故供电系统的稳定性对于保证矿井安全生产至关重要。

在生产实践中,供电系统故障常会导致电网和设备漏电、突发断电、设备超负荷运行等,若有不慎就可能导致煤尘瓦斯爆炸、水害、火灾和人身触电事故等,而且这些事故的预测预报工作也直接或者间接依赖于矿井稳定供电。

资料显示,我国煤矿约有50%-65%瓦斯爆炸事故均因矿井供电系统失稳造成,约有40%-45%的水害事故因突发停电引起,约有35%-40%的人身触电事故因供电系统的不安全性引起。

鉴于煤矿井下环境的复杂性、多变性和不可知性,只有依靠供电系统的稳定性才能保证通风、排水、运输、瓦斯抽放和监测监控等系统的稳定和可靠,也正是如此国内大型现代化矿井逐渐将本质安全供电作为确保矿井安全生产的基本条件。

《矿井供电系统》课件

《矿井供电系统》课件

矿井供电系统设计原则
在设计矿井供电系统时,需要考虑多个因素,例如供电可靠性、电力负荷预 测、安全性和可持续性。合理的设计原则可以确保供电系统的有效运行和矿 工的电气安全。
矿井供电系统组成部分
矿井供电系统主要由变电站、配电网、变压器、开关设备、电缆和电气设备 组成。每个组件在供电系统中扮演着重要的角色,确保矿井的电力供应。
矿工需要了解电气安全知识,以防止电击事故和火灾。重要的知识包括接地 保护、绝及方法
提高供电可靠性
通过更新设备和增加备用电 源,可以提高供电系统的可 靠性。
降低能耗
优化供电系统的设计和管理 可以减少能耗,降低运行成 本。
提升安全性
改造供电系统可以提升矿工 的电气安全,减少事故风险。
矿井供电系统未来趋势展望
1
智能化
未来的矿井供电系统将更加智能化,通
可再生能源
2
过自动化和远程监控提高效率。
随着可再生能源技术的发展,矿井供电
系统将逐渐采用绿色能源。
3
节能减排
减少能耗和碳排放是未来矿井供电系统 发展的重要方向。
《矿井供电系统》PPT课 件
欢迎来到我们的《矿井供电系统》PPT课件。在本次课程中,我们将全面介绍 矿井供电系统的概述、设计原则、组成部分、运行维护问题及解决方案、矿 工电气安全知识、改造的好处及方法,以及未来的趋势展望。
矿井供电系统概述
矿井供电系统是矿山的重要组成部分,用于向矿井提供电力。它不仅需要满 足矿井生产所需的电力供应,还要确保矿工的电气安全。
矿井供电系统的运行维护问题及解决方案
1 供电中断
供电中断可能导致生产中 断和安全事故。解决方案 包括备用电源和快速修复 措施。
2 过载问题

矿井供电系统概述

矿井供电系统概述

矿井供电系统概述1. 介绍矿井供电系统是矿山生产中至关重要的一部分。

它提供了矿井内所有设备和生产设施所需的电力。

矿井供电系统不仅要满足日常照明、通信和办公设备的用电需求,更要为采矿设备、提升设备、通风设备等提供稳定可靠的电力。

本文将对矿井供电系统进行概述,包括其组成部分、工作原理以及主要特点。

2. 矿井供电系统的组成部分矿井供电系统由以下几个主要部分组成:输电线路是矿井供电系统的基础设施。

它将电力从供电站输送到矿山的各个区域。

输电线路通常由电缆或架空线路组成,根据矿山的具体情况选择不同的形式。

2.2 变电站变电站负责将高压输电线路中的电力转换为适用于矿山内设备使用的低压电力。

它通常由变压器、隔离开关和保护装置等组成。

2.3 配电装置配电装置负责将变电站输出的电力分配到矿山内的各个设备。

它通常包括开关柜、接触器、断路器等设备。

电缆和电线是矿井供电系统中的基础连接设备。

它们用于将电力传输到设备和设施,如照明和通信设备。

电缆和电线通常需要具备耐火、抗拉和耐磨损等特性,以适应矿山环境的要求。

2.5 电力负荷管理设备电力负荷管理设备用于监测和控制矿山内的电力负荷。

它可以根据负荷情况自动调整功率,以确保供电系统的稳定运行。

3. 矿井供电系统的工作原理矿井供电系统的工作原理主要包括以下几个环节:3.1 电力输送电力由供电站通过输电线路输送到变电站。

输电线路可以是地下电缆或架空线路。

地下电缆常用于矿井内部,而架空线路则可以跨越矿山不同区域。

3.2 电力转换变电站接收来自输电线路的高压电力,并将其转换为适用于矿山内设备使用的低压电力。

这通过变压器来实现,变压器可以将电压从高压侧降低至低压侧。

3.3 电力分配配电装置将变电站输出的电力分配到矿山内的不同设备和设施。

这可以通过开关柜、接触器和断路器等设备来实现。

通过合理的电力分配,不同设备可以获得所需的电力供应,确保矿山的正常运行。

3.4 电力负荷管理电力负荷管理设备用于监测和控制矿山内的电力负荷。

矿井供电系统分析

矿井供电系统分析
矿 井供 电系统分析
韩 涛 ( 开 林西 业 限 机电 唐山 滦 矿 有 公司 科)
摘 要 : 井 供 电系统 作 为 整 个 矿 井建 设事 业 的 基础 与核 心ห้องสมุดไป่ตู้, 运 的方 法很难 达 到要 求。 因 为风道 、 矿 其 运道 受不 断 变化 的地质
行 过 程 中 的 安 全性 及 稳 定 性 问题 需要 引起相 关 工作 人 员 的广 泛 关 注 条件 影 Ⅱ高 低 不平 , 向 且压 力 不断 变化 , 巷道 不断 变形 , 采取 与 重 视 。 文结 合 唐 山林 西矿 业 公 司 实 际 , 要 分析 了老 矿 供 电系 统 本 简 现 状 , 出其 存 在 的 问题 , 及 改进 办 法 。 提 以
移 动 变 电站深入 采 区的 方法 有一定 困难 。 34 井下 电缆环 境存 在安 全隐 患。电缆 吊挂煤矿 安 全 . 关 键 词 : 年 煤 矿 供 电 系统 存 在 问题 改进 办 法 百 规程 有 明确 的规 定 要求 , 我 公 司 受 自然 条件 影 Ⅱ 部 分 但 向, 1概述 巷道 及斜 巷 受压 断面及 高度 不够 , 成 电缆 吊挂距地 面 高 造 我公 司是一 个百 年老矿 , 井深 巷远 , 电系统 复杂。全 供 度、 间距 不够 , 经常 由于 冒项 而埋压 电缆 , 且 电缆 的安 全环 公 司有 3 k 5 V变 电站 3座 ,井 上 变 电所 9个 ,井下 变 电室 境 受到一 定威 胁 , 强 了 日程维 护 的困难。 增 3 0个。随着井 下生 产工作 面 的不断 向深部 延伸 , 不断增 多 35 井下接地 系统状 况不太 好。矿 井老化 , . 巷道深 远 , 的供 电设备 及 电缆 , 罗棋 布相 连构 成 了错综 复杂 的供 电 星 接地 系统也是错 综复 杂 , 由于 各种原 因有 的接 地线 、 地极 接 网络 : 同时 , 由于地 质 条件 变化 以及挖 潜 工作 的开 展 , 道 巷 腐蚀较 严重 , 电线 的连 接、 接 截面不符 合规定现 象还 存在。 变 形严 重 , 电设备受 到威 胁 , 电事故 极易发 生 , 供 供 除影 响 36 局 扇供 电的管理规定 落实不好 。关于局 扇管理 集 . 生 产外 , 引起 瓦斯和 煤尘爆 炸 的机 率也 会加 大。因此 , 对供 团公司 以及 我公 司 , 有 非常严 格 的管理 规 定。 但在 实 际 都 电系统 现 状 进行 分析 , 找不 足 , 采 取相 应措 施 对提 高 查 并 生 产过 程 中 ,由于供 电原 因瓦斯积 存事 故还 是 不能 避免。 供 电系统 的安 全性和 可靠性 尤 为重要 。 原 因大 概 有三种 情 况 : 是有 的用 电单位 不 能 坚持每 班 对 一 2 地面 变 电站 的现状 自动切 换 装置进 行试 验 , 旦其 中一 台局扇 停 电或 自动切 一 变 电站 全面 升级 改造 获得 成功 , 把传 统 继 电保护 改造 换 装 置 出 现故 障 , 会造 成 停 风事 故 ; 二种 情 况 是 供 电 就 第 成 微 机 型综 合 继 电保 护 , 现 了微机 监 测 , 五防 “ 能智 实 “ 功 单 位及 用 电单位 对局 扇供 电设施定 期 检验 坚持 不好 , 能 不 能化 , 可视化 监视 系统 , V S G无 功补 偿装置 投入 , 本可 实 基 保证 两 趟供 电线 路和 馈 电开 关 处于 完 好 状 态。 第 三 种 情 现 自动化。 虽 然有 些功 能受 各方面 影 响没 有使 用 , 整体 但 况, 对开 关( 电开 关和 磁 力起 动 器 ) 馈 保护 整 定 不认 真 , 整 上 可 以说是 一次技 术 革命 。 定 大 不 易及 时发现 故 障而使 故 障扩 大化 , 整定 小风 车启 动 3 井下 供 电系统存 在 的问题 时掉 电门。 31 供 电系统 设 计 不够规 范 。我 公 司高压 供 电系统 , . 37 工人 较严 重 的 电气 习惯性 违章还 存在 。设备失 爆 . 随着 生 产 区域 向深部 延 伸 , 电所 数 量 不断增 加 , 变 电缆 长 现 象还 没 完 全杜 绝 ,设备 防爆 工作 是 煤 矿 的一项 重 要 工 度增加 , 系统 显得 很复 杂 , 但从 整 体 看 , 的 变 电所 已失 去 作 , 有 虽然 不会 产生 明显 效益 , 对安 全保 证具 有重 大意 义。 但 使用 价值 ,随 着巷 道开 掘 电缆也 可 以走捷 径 而缩短 距 离。 例如 : 矿用 隔爆 防爆 电气 设备 的检 修 中是 不允 许带 电打 在 低压 系统 的供 电设计 缺 乏 统一 性 、 面性 , 全 各单 位 间设计 开 隔爆 外壳 的是规 程规定 。 些隔爆 电气 设备 设有 闭锁装 一 重复 与脱 节现 象时有 发生 , 成 设计 不规范 。 造 不仅如 此 , 置 , 为不打 开 闭锁 , 电时是 打不 开盖 的 , 井 下隔爆 开 现 人 带 但 场安 装 过程 中随 意性也 很 大 , 在着 实 际安 装与供 电设计 关 是采 取接 线腔 和 主腔两 腔 隔爆 的型式 , 存 主腔 闭锁结构 多 不一 致 的现 象。 我们知 道 , 对于 整个 矿 井供 电系统 的设计 为机械 式 闭锁结 构 , 与之相 对应 的接线 腔却 无任 何机 械式 而言 , 范 设计 必须 严 格符 合 安 全 、 规 合理 且 经 济 的相 关要 或是 电气式 闭锁 结构 , 个 防爆 电器 产品在 设计 方面 存在 整 求 , 而 在 实际 安 装过 程 中 , 然 大部 分单位 往 往 抱着 这样 一 着 不完 善性 。 这就 使 员工 的操 作行 为完 全靠 自觉遵 守规程 种 态 度— — 电缆尽 量 使用 截 面 大 的 , 寸长 的 , 关使 用 来 保证 。给 安 全带来 隐患 , 尺 开 一些 习惯 性 违章 的 工人如 误打 容 量 大 的 , 成 既 不合 理 又 不经 济 , 至 由于 保 护 整定 不 开 带 电设备 不仅 易造 成触 电事故 而且 易产 生火 花 , 造 甚 有可 能 准确 而 变得 不安全 的综 合性 问题层 出不 穷。 造 成 瓦斯爆 炸 的严 重后 果。 32 井下部 分 变 电洞 室存在 隐患 。随着生 产 的需要 不 . 部 分 工人 对保 护 的使用 认识 不够 , 保护还 是 时有 发 甩 断挖 潜 开采 , 分 变 电室 顶 板来 压 、 鼓 , 帮 , 部 底 片 使供 电设 生 , 按规 定 对各种 保护 进 行整定 、 验现 象还 存在 , 不 试 使供

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案煤矿井下低压供电系统是煤矿重要的配电系统之一,它支持了煤矿井下所有用电设备的正常工作。

然而,在运行中,会遇到各种故障,其中漏电故障是一种常见而且危害较大的故障。

本文将对煤矿井下低压供电系统漏电故障进行分析,并提出了相应的解决方案。

一、漏电故障的原因(一)设备老化或故障随着设备运行时间的增加,设备中的绝缘材料自然老化,使得绝缘强度下降,容易引发漏电故障。

同时,设备本身故障也可能导致漏电。

(二)接地和绝缘不良设备的外壳与地之间没有良好接地或接地线路接点不良,容易引发电流回归地中,导致漏电故障。

绝缘不良也是导致漏电的重要原因之一。

(三)热胀冷缩煤矿井下环境温度波动大,热胀冷缩导致接线处连接不紧或受损,也可能引发漏电故障。

(一)对人员的威胁漏电会导致井下电弧和电火花,形成火源或电源,非常危险,可引发火灾、爆炸等事故,对人员的生命安全造成威胁。

(二)对设备的损害漏电会降低设备的工作效率,同时还会对设备进行腐蚀和烧毁,增加了设备维护和更换的费用。

三、漏电故障的解决方案检查设备的输出端,针对老化或故障的设备进行更换维修,以恢复正常的电力供应。

对设备接地线路进行检查,确保接地良好,并及时处理接地线路接点不良。

对绝缘进行检查,确保绝缘完好,避免绝缘不良导致的漏电故障。

(三)加强接线处的连接加强对接线处连接的检查和维护,确保连接紧固可靠。

同时,采用防护措施,确保设备接线处在煤矿井下环境温度波动大的情况下也能保持连接可靠。

四、总结煤矿井下低压供电系统漏电故障是煤矿供电系统中常见的问题,容易引发安全事故。

因此,在煤矿井下低压供电系统的管理中,应严格执行相应的检查和维护措施,避免漏电故障的出现,确保煤矿生产的稳定和安全。

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案

煤矿井下低压供电系统漏电故障分析与解决方案一、问题的提出煤矿是我国能源产业的主要组成部分,煤矿井下的供电系统是矿井正常运转的重要保障。

但是在供电系统运行中,出现了漏电故障问题,严重影响了煤矿的正常生产和安全运营。

有必要对煤矿井下低压供电系统漏电故障进行深入分析,并提出相关的解决方案,以确保煤矿的安全稳定运行。

二、漏电故障的分析1. 漏电故障的定义漏电故障指的是在供电系统中,电流由于外部原因不经过预定的路径而流失到地面或其他非预定的通路上,产生了电气泄漏现象。

这种现象会引起电路的不正常运行,甚至危及人员生命安全。

2. 漏电故障的原因煤矿井下低压供电系统漏电故障的原因可能有很多,主要包括以下几个方面:(1)绝缘老化:供电系统中的绝缘材料受到长时间的高压、高温和潮湿等环境的影响,容易发生老化破损,从而导致电气设备的漏电故障;(2)设备缺陷:供电设备在使用过程中由于制造、安装、维护等环节存在问题,导致设备出现内部缺陷,从而引发漏电故障;(3)环境因素:煤矿井下环境复杂,存在较多的尘土、湿气等有害因素,这些环境因素会对供电设备的正常运行产生不利影响,从而导致设备的漏电故障;(4)人为因素:在设备的使用和维护过程中,人为操作失误、维护不当等问题也会引发漏电故障的发生。

3. 漏电故障的危害漏电故障一旦发生,会对煤矿的安全生产和人员的生命财产安全造成严重威胁。

(1)漏电故障会引发设备的短路和过载,导致电路的不正常运行,严重影响供电系统的稳定性和可靠性;(2)漏电故障会引发电气火灾,造成煤矿井下的严重事故,危及人员的生命安全;(3)漏电故障会导致设备的损坏和电能的浪费,严重影响煤矿的正常生产和运营。

三、解决方案1. 加强设备维护管理为避免由于设备老化、缺陷等因素引发漏电故障,煤矿应加强对供电设备的定期检测、维护和管理。

特别是对绝缘材料的检测,要加强绝缘材料的保养和更换工作,确保供电设备的绝缘性能良好。

2. 提高供电设备的质量为了减少设备缺陷引发的漏电故障,煤矿应选用高质量的供电设备,并加强对供电设备的生产、安装和维护过程的质量控制,确保供电设备的正常运行。

矿井供电系统及供电安全

矿井供电系统及供电安全

矿井供电系统及供电安全一、矿井供电系统概述矿井供电系统是指为矿井提供电能的设备及其组成部分。

它是矿井正常运行的基础,对矿井的生产效率、安全管理等方面起着重要的作用。

矿井供电系统一般由变电站、配电系统、照明系统、输电线路等组成。

矿井供电系统的主要任务包括:保证矿井内各个工作面、巷道以及通风、水泵、提升等设备正常运行,为生产提供所需的电能;满足矿井内各种设备的供电要求,确保设备的安全可靠性;加强对矿井供电系统的监测和管理,预防事故的发生。

二、矿井供电安全矿井供电安全是保证矿井正常运行的重要保障。

矿井供电安全主要包括以下几个方面:1. 电气火灾防范:矿井供电系统涉及到大量的电线、电缆以及各类电器设备,其中存在着火灾隐患。

因此,在矿井供电系统中应加强对电气设备的维护和检修工作,定期检查电器设备的使用状况,及时发现并处理可能存在的隐患,确保电气火灾的防范工作。

2. 电压稳定:矿井供电系统应采取措施保持电压稳定,防止因电压变化过大而影响设备的正常运行。

矿井供电系统中一般都会设置调压装置,通过自动调节电压,维持在规定范围内,确保供电的稳定性。

3. 短路保护:矿井供电系统中可能存在的短路故障对设备和人员安全都会带来较大的威胁。

因此,在矿井供电系统的设计中应充分考虑短路保护措施,采用可靠的短路保护装置,及时切断故障电路,确保系统的正常运行。

4. 漏电保护:由于矿井供电系统存在大量的电气设备和电缆等,因此存在着漏电的风险。

应配置可靠的漏电保护装置,一旦发生漏电事故,能够及时切断电源,保护设备和人员的安全。

5. 可靠性保证:矿井供电系统应具备高度的可靠性,能够在极端环境下稳定运行。

为此,在设计和建设矿井供电系统时,应考虑各种可能的异常情况,采取相应的措施提高系统的可靠性,确保供电的连续性和稳定性。

三、矿井供电系统的改进措施为进一步提高矿井供电系统的可靠性和安全性,可以采取以下措施:1. 安全设备的更新改造:应定期对矿井供电系统的设备进行检修和更新,更换老化的设备,提高设备的安全性和可靠性。

煤矿供电及井下电气的技术分析

煤矿供电及井下电气的技术分析

煤矿供电及井下电气的技术分析煤矿的供电及井下电气技术是煤矿生产中的关键技术之一,影响着矿井的安全生产和生产效率。

本文将对煤矿供电及井下电气技术进行分析。

一、煤矿供电技术在煤矿中,供电系统的稳定运行对于煤矿安全生产和生产效率的影响非常重要。

一般来说,煤矿的供电系统分为高压和低压两个部分。

高压电源高压电源是指电压在1kV及以上的电力供应系统。

在煤矿中,通常使用的高压电源为10kV或6kV三相交流电源。

煤矿的高压电源主要用于井口皮带机、提升机、褶皮机、通风机等大型动力设备的供电。

其运行时需要严格遵守安全规程,确保高压电源系统的安全运行。

低压电源低压电源是指电压在1kV以下的电力供应系统,也是煤矿电气系统的重要组成部分。

低压电源主要用于煤矿的照明、配电、控制等方面。

在煤矿中,低压电源通常使用220V、380V三相交流电源和直流电源。

在低压电源的配电系统中,一般还配有接地系统、保护系统、短路检测系统等保障系统,以确保低压电源的稳定供电和安全运行。

二、井下电气技术井下电气技术是指在煤矿井下的电力供应和分配系统,包括电源、电缆、配电系统、控制设备等。

由于煤矿井下环境的特殊之处,井下电气技术需要遵守严格的安全规定和操作标准,确保井下电气系统的安全和可靠。

1. 井下电源井下电源是指在煤矿井下供电的电源,主要有直流电源和交流电源两种。

直流电源主要用于井下马达的启动,交流电源则用于井下的照明和其他小型电气设备的供电。

2. 电缆与配电系统井下的电缆和配电系统与地面的有所不同。

由于井下环境恶劣,湿度高、灰尘多、容易磨损等因素,井下电缆和配电系统需要采用防水、耐磨、耐热等特殊材料进行保护。

同时,井下电缆和配电系统需要进行加强保护,以防止电力设备过电平等事故的发生。

3. 井下控制设备井下控制设备主要用于控制和监管井下设备的启停、加速、减速、反向等。

井下控制设备需要采用防爆、防水、耐冲击等特殊装置,以满足井下环境安全要求。

总之,煤矿供电及井下电气技术是煤矿生产中不可或缺的关键技术,其稳定运行对于矿井的安全生产和生产效率至关重要。

矿井供电系统概述

矿井供电系统概述

矿井供电系统概述矿井供电系统是煤矿和其他地下矿山的重要组成部分,它负责为矿山区域内所有的设备和机器以及矿工提供电力。

矿井供电系统在矿山的生产和管理过程中具有重要意义,因为它能够稳定地驱动负荷,保障矿井内矿工的安全并提高生产效率。

在这篇文档中,我们将详细介绍矿井供电系统的概念、类型、零部件以及其基本原理。

1. 概述矿井供电系统是指为矿山区域内所有的设备和矿工提供电力的系统。

它主要由发电机组、变电站、输电线路、配电装置和输电井等多个组成部分组成,这些组成部分协同工作,稳定地为矿山提供电力,以满足各种设备的需求和保障矿工的安全。

2. 类型根据不同的用途和需要,矿井供电系统可以分为三种类型:低压供电系统、高压供电系统和极低频供电系统。

(1) 低压供电系统低压供电系统主要是为矿山的照明、通讯、通风、水泵等为主的设备提供低电压直流或交流电力。

它的运行电压通常在110V-220V之间,电流比较稳定。

低压供电系统的主要设备包括低压发电机、低压变电站、低压配电装置等。

(2) 高压供电系统高压供电系统是指为矿山所有的设备提供高电压交流电源的电力系统。

它的运行电压通常在10kV-35kV之间,电流比较大。

高压供电系统的主要设备包括高压发电机、高压变电站、高压输电线路、高压配电装置等。

(3) 极低频供电系统极低频供电系统是用来为矿山内的大型设备,如大型电动机、千斤顶等带动矿车和升降机提供电源。

极低频供电系统的运行电压一般在120V左右,而运行频率低于20Hz。

主要设备包括极低频变压器、极低频发电机等。

3. 零部件矿井供电系统由多个零部件组成,这些零部件包括:(1) 发电机组发电机组是用来将机械能转化为电能,为整个供电系统提供动力源。

发电机组通常由励磁机、转子、定子三部分组成,其输出电压、电流和频率根据需要和设备的不同而有所变化。

(2) 变电站变电站是整个供电系统的关键部分之一,其主要作用是将发电机组产生的高电压电能通过变压器转换成为中、低电压的电能。

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矿井供电系统分析
摘要:矿井供电系统作为整个矿井建设事业的基础与核心,其运行过程中的安全性及稳定性问题需要引起相关工作人员的广泛关注与重视。

本文结合唐山林西矿业公司实际,简要分析了老矿供电系统现状,提出其存在的问题,以及改进办法。

关键词:百年煤矿供电系统存在问题改进办法
1 概述
我公司是一个百年老矿,井深巷远,供电系统复杂。

全公司有35kv变电站3座,井上变电所9个,井下变电室30个。

随着井下生产工作面的不断向深部延伸,不断增多的供电设备及电缆,星罗棋布相连构成了错综复杂的供电网络;同时,由于地质条件变化以及挖潜工作的开展,巷道变形严重,供电设备受到威胁,供电事故极易发生,除影响生产外,引起瓦斯和煤尘爆炸的机率也会加大。

因此,对供电系统现状进行分析,查找不足,并采取相应措施对提高供电系统的安全性和可靠性尤为重要。

2 地面变电站的现状
变电站全面升级改造获得成功,把传统继电保护改造成微机型综合继电保护,实现了微机监测,“五防“功能智能化,可视化监视系统,svg无功补偿装置投入,基本可实现自动化。

虽然有些功能受各方面影响没有使用,但整体上可以说是一次技术革命。

3 井下供电系统存在的问题
3.1 供电系统设计不够规范。

我公司高压供电系统,随着生产
区域向深部延伸,变电所数量不断增加,电缆长度增加,系统显得很复杂,但从整体看,有的变电所已失去使用价值,随着巷道开掘电缆也可以走捷径而缩短距离。

低压系统的供电设计缺乏统一性、全面性,各单位间设计重复与脱节现象时有发生,造成设计不规范。

不仅如此,现场安装过程中随意性也很大,存在着实际安装与供电设计不一致的现象。

我们知道,对于整个矿井供电系统的设计而言,规范设计必须严格符合安全、合理且经济的相关要求,然而在实际安装过程中,大部分单位往往抱着这样一种态度——电缆尽量使用截面大的,尺寸长的,开关使用容量大的,造成既不合理又不经济,甚至由于保护整定不准确而变得不安全的综合性问题层出不穷。

3.2 井下部分变电洞室存在隐患。

随着生产的需要不断挖潜开采,部分变电室顶板来压、底鼓,片帮,使供电设备歪斜,检修间距不够;无人值守的变电室有的门受压变形不能上锁;有的变电室有滴水,地面集水,设备外壳受腐蚀,线腔受潮发霉;这些都是供电设备安全运行的较大隐患;有的6米长以上的变电室由于特殊原因留一个出口,不符合规程规定。

3.3 现有低压供电方式不适应长距离供电。

近年来,随着采掘机械化程度的提高,达千米长走向的工作面逐渐增多,大功率设备不断增加,这样给工作面供电增加了困难,如超长距离供电,会使开关保护范围达不到要求,大功率设备启动不了。

现在采取加固定变压器尽量靠近工作面的方法很难达到要求。

因为风道、运道受不断变化的地质条件影响高低不平,且压力不断变化,巷道不断变形,
采取移动变电站深入采区的方法有一定困难。

3.4 井下电缆环境存在安全隐患。

电缆吊挂煤矿安全规程有明确的规定要求,但我公司受自然条件影响,部分巷道及斜巷受压断面及高度不够,造成电缆吊挂距地面高度、间距不够,且经常由于冒顶而埋压电缆,电缆的安全环境受到一定威胁,增强了日程维护的困难。

3.5 井下接地系统状况不太好。

矿井老化,巷道深远,接地系统也是错综复杂,由于各种原因有的接地线、接地极腐蚀较严重,接电线的连接、截面不符合规定现象还存在。

3.6 局扇供电的管理规定落实不好。

关于局扇管理集团公司以及我公司,都有非常严格的管理规定。

但在实际生产过程中,由于供电原因瓦斯积存事故还是不能避免。

原因大概有三种情况:一是有的用电单位不能坚持每班对自动切换装置进行试验,一旦其中一台局扇停电或自动切换装置出现故障,就会造成停风事故;第二种情况是供电单位及用电单位对局扇供电设施定期检验坚持不好,不能保证两趟供电线路和馈电开关处于完好状态。

第三种情况,对开关(馈电开关和磁力起动器)保护整定不认真,整定大不易及时发现故障而使故障扩大化,整定小风车启动时掉电门。

3.7 工人较严重的电气习惯性违章还存在。

设备失爆现象还没完全杜绝,设备防爆工作是煤矿的一项重要工作,虽然不会产生明显效益,但对安全保证具有重大意义。

例如:在矿用隔爆防爆电气设备的检修中是不允许带电打开隔爆外壳的是规程规定。

一些隔爆
电气设备设有闭锁装置,人为不打开闭锁,带电时是打不开盖的,但井下隔爆开关是采取接线腔和主腔两腔隔爆的型式,主腔闭锁结构多为机械式闭锁结构,与之相对应的接线腔却无任何机械式或是电气式闭锁结构,整个防爆电器产品在设计方面存在着不完善性。

这就使员工的操作行为完全靠自觉遵守规程来保证。

给安全带来隐患,一些习惯性违章的工人如误打开带电设备不仅易造成触电事故而且易产生火花,有可能造成瓦斯爆炸的严重后果。

部分工人对保护的使用认识不够,甩保护还是时有发生,不按规定对各种保护进行整定、试验现象还存在,使供电安全失去了最根本的保证,后果使设备以及人身可能受到损坏与伤害,虽然公司加大查处力度,但不可能对工人时刻进行监督,还要靠工人自觉严格约束自己的行为。

3.8 井下变电室没有实现自动化。

一旦出现开关跳闸事故,由于巷道较长,用人力合电,往往花费几个小时,延长事故时间。

实现自动化后实现远方监控又可节省人力又可大大缩短时间。

另外,供电系统污染逐渐显现,电力网中非线性负载的逐渐增加是大趋势,如节能荧光灯、变频驱动或晶闸管整流直流驱动设备逐渐应用于我矿井下供电系统,这些非线性负载将导致电网污染,电力品质下降,自动保护误跳闸,严重时引起供用电设备故障,甚至引发严重火灾事故等。

以上的几个问题,有的是老旧矿井存在的特有问题,井深巷远,开采难度大,使供电网络复杂,设备所处环境差,有的是人的行为
及主观方面和技术方面问题。

4 供电系统现存问题的改进措施
4.1 对高压供电系统进行统一优化设计,通过合理分析、认真计算,去掉冗余部分,达到既经济有合理的高压供电系统。

低压系统公司制定个设计规范,安排专门技术人员统一设计,并督促按设计施工,遇自然条件或其它原因按设计施工较困难时可对设计进行更改,务必使设计与现场安装相一致;安装结束要经职能部门对安装质量进行严格的监督检查和验收合格后,整个低压供电系统才能投入运行,从而为其以后的安全生产奠定坚实的基础。

4.2 对于超长距离供电,可以采用下列补救措施来解决:①有条件的地方尽量增设移动变电站,深入工作面,是最有效、最安全的方法;②实在条件不允许可采取增设分段保护开关(增加400馈电开关)、增大电缆截面、相敏保护、提高供电电网的电压等级、变压器容量等措施。

几项措施可单独采取,也可多措并举。

如果仍不能满足要求,安排工程使变压器更靠近工作面缩短距离。

4.3 为了避免局扇供电安全隐患,坚持“四双”、“三专”、“两闭锁”、“一切换”的规定。

用电单位要按《煤矿安全规程》规定对局扇的自动切换装置每班进行试验,供电单位要加强对局扇的供电设施包括高压开关、干式变压器、低压馈电开关及电缆等的定期检验,做好检验记录。

4.4 对防爆问题,除从技术方面考虑外,主要加强对人的行为管理,加强培训,加大考核处罚力度,使工人养成一个好的习惯。

防爆设备管理把好三关,有专职防爆检查员检查下井防爆设备,有维修电工对其安装、检修,有专职防爆检查员巡视检查。

4.5 加强巷道维护,变电室标准化治理,使供电设备处在安全的环境中。

作为一个百年老矿,存在一些问题是正常的。

把一个逐渐衰老的矿井,建成一个焕发青春的本质安全型矿井,不是一件容易的事情。

这几年来,随着公司领导对安全、标准化的重视,在资金及生产条件紧张的情况下,各种达标治理正逐步开展,对变电室、大巷的治理以完成大部分,供电设备基本全部更新改造,地面变电站投入监测监控设备,投入电源净化装置进行谐波抑制,安装svg 无功补偿装置进行功率补偿,提高供电质量。

完善各种管理制度,加大管理力度,各种违章情况逐渐减少。

各方面成绩显著,百年老矿正朝着标准化矿井大步迈进。

5 结语
供电系统的安全可靠对煤矿企业的安全高效生产是非常重要的。

在工作中,不断查找不足,不断改进提高,才能更好地完善供电系统,才能更好地为安全生产提供保证。

参考文献:
[1]顾永辉等.煤矿电工手册第二分册.北京:煤炭工业出版社,1996.
[2]丁昱.工业企业供电,北京:冶金工业出版社,2002.。

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