煤矿井下供电

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井下安全供电和停风停电处理制度

井下安全供电和停风停电处理制度

井下安全供电和停风停电处理制度一、引言井下安全供电和停风停电处理是煤矿生产中至关重要的一项工作,它关系到矿工的生命安全和生产的持续进行。

为了保障井下供电安全和合理应对停风停电情况,必须建立科学、规范、高效的处理制度。

本文将对井下安全供电和停风停电处理制度进行详细阐述。

二、井下安全供电制度1. 供电设备管理井下供电设备是保障正常生产的基础,必须进行严格的管理。

包括设备定期检修、故障及时处理、备用设备齐备等措施,确保供电设备的稳定性和安全性。

2. 电缆敷设与维护井下电缆的敷设和维护是保障供电安全的关键。

必须按照规定的标准进行敷设,定期检查和维护电缆的绝缘状况,及时处理电缆的损坏和老化问题。

另外,要加强对电缆敷设人员的培训,提高其专业水平。

3. 配电系统管理井下的配电系统应具备可靠性和安全性。

应建立科学的配电系统管理制度,对配电设备进行定期检查和维护。

在配电系统故障或异常情况下,要及时采取措施进行处理,确保供电的连续性。

三、停风停电处理制度1. 停风处理煤矿井下的停风情况可能导致危险和生产中断。

因此,必须建立健全的停风处理制度。

一旦发生停风情况,应迅速进行判断,并及时采取措施保障矿工的安全。

包括紧急疏散、通风设备启动、井口封闭等措施,确保主风机停机时,矿井通风系统不受影响。

2. 停电处理井下的停电情况同样可能导致生产中断和安全事故。

为此,需要建立完善的停电处理制度。

首先,要对供电设备进行分类,根据设备的重要程度制定应急供电方案。

其次,要建立应急供电设备的存储和维护制度,确保设备的有效性和可靠性。

最后,要做好矿井内停电时的照明和通讯保障工作,避免因停电而造成的混乱和误操作。

四、总结井下安全供电和停风停电处理制度是煤矿生产的重要保障,关系到矿工的生命安全和生产的稳定进行。

必须建立科学、规范、高效的处理制度,包括供电设备管理、电缆敷设与维护、配电系统管理等方面的工作。

同时,应制定严密的停风停电处理制度,包括紧急疏散、启动通风设备、应急供电等措施,保障矿工的生命安全和生产的连续进行。

井下供电管理规定

井下供电管理规定

井下供电管理规定井下供电是煤矿等矿山项目中的必要工作,对保障生产安全和效率有紧要作用。

然而,井下供电本身存在着肯定的不安全性和风险,需要有一套科学规范的管理制度,确保井下供电的安全牢靠。

本文将从以下几个方面规定井下供电的管理规定。

一、基本概念(一)井下供电:井下设备通过导线、开关等有线电气电气设备与电源系统相连接,以获得所需要的电能,实现照明、通风、提升、排水、通信、信号等井下工作。

(二)井下电动机:能够产生电功率的装置,井下电动机重要是由交直流电机及其掌控装置构成。

(三)井下供电系统:煤矿等矿山项目井下所设备的电气系统,通常包括高压配电室、变电室、配电间、仓库等设备。

二、井下供电管理的基本要求(一)符合国家标准和相关规定,在井下供电设施及其电气设备的选型、安装、拼接、接地、绝缘、使用、检测、维护、改建等全部环节,必需严格遵守国家标准、行业标准和国家安全监管部门的相关规定。

(二)严格执行“安全第一、防备为主”的原则,做好井下设施及其电气设备的安全管理工作,保证电气工作在安全的环境下进行。

(三)加强井下供电安全培训,使井下人员提高安全意识、加强安全技能,提升应对电气事故的本领,并且重视灾后应急处理的培训。

三、井下供电设施及其电气设备的设计与选型(一)井下供电设施的设计、选型和安装,必需符合国家、行业、公司的规定,并实施严格的管理制度。

(二)井下供电设施及其电气设备的选型应依据合理设置,结合井下环境、生产场合或业务恳求,依照国家标准和规定,选择适当的井下供电设备和电气设备,确保达到标准和安全要求。

(三)井下电气设备的安装和维护和修理应符合国家安全监管机构及公司的规定要求,设计方案和安装计划必需经国家有关部门审批,并具有相应的资质证书。

四、井下供电设施及其电气设备的安装和调试(一)井下供电设施及其电气设备的安装必需符合国家标准及其他相关规定,由经过专门培训并持证上岗的专业技术人员进行安装,并通过相关国家安全监管部门的检验检测后方可投入使用。

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。

一、《煤矿安全规程》对井下供电要求

一、《煤矿安全规程》对井下供电要求

井下供电安全一、《煤矿安全规程》对井下供电要求:1、对井下各水平中央变电所、主排水泵供电线路不得少于两回路。

当任一回路停电时,其余回路应能担负全部负荷。

线路上不应分接任何负荷。

2、井下低压配电系统同时存在两种以上电压,低压电气设备上应明显标出额定电压值。

3、矿井必须备有井上下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并情况变化定期填绘。

图中应说明: (1)设备的装设地点。

(2)每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其它技术数据。

(3)馈出线的短路、过负荷保护整定值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。

(4)线路电缆的用途、型号、电压、截面、长度。

(5)保护接地装置的安设地点。

4、电气设备不应超过额定值运行。

5、直接向井下供电的高压馈电线上,严禁、装设自动重合闸。

6、井上下必须装设防雷电装置,并遵守下列规定: (1)地面架空线引入井下的供电线路和电机车架线,必须在入井处装防雷装置。

(2)由地面直接入井的轨道、管路,必须在入井处进行不少于两处的集中接地。

(3)通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。

二、《煤矿安全规程》对机电硐室的要求: 1、永久性井下中央变电所和其它机电硐室用砌碹或其它可靠方式支护。

采区变电所应用不燃性材料支护硐室必须装设向外开的防火铁门.防火铁门起5m内应砌碹或用其它不然性材料支护。

室内必须装设足够数量的灭火器。

中央变电所和主要泵房的地板标高比连接处的标高高0.5m出. 2.采掘工作面配电点的位置空间应满足检修运输等要求,并用不然性材料支护。

3.变电硐室长度超过6m,必须在两端各设一个出口。

4.硐室内设备与墙壁间应有0.5m以上的通道,设备间应有0.8m的通道。

5.带油的设备必须设在硐室内,严禁设集油坑。

室内不应有滴水,过道应畅通,严禁存放无关的设备物件。

设备溢油漏油时必须立即处理。

6.硐室入口必须悬挂“非工作人员禁止入内”的警示牌。

2024年煤矿井下安全供电

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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煤矿井下供电设计规范GB50417

煤矿井下供电设计规范GB50417

煤矿井下供电设计规范GB50417
首先,规范明确了井下供电系统的设计原则。

根据井下设备的特点和动力需求,要选择适当的供电电压等级,并确保供电系统的可靠性和稳定性,以保障井下设备的正常运行。

其次,在电气设备选择方面,规范要求根据矿井的实际情况,选择具有防爆性能的电气设备,并根据不同区域的防爆要求,对设备进行分类和标志,以确保井下供电系统的安全可靠。

在电气设备的安装要求方面,规范要求井下电缆的敷设应符合国家相关标准,并对电缆井、电缆桥架等设施的布置和绝缘接地进行了详细的规定,以确保井下供电系统的安全运行。

同时,规范还对井下供电系统的设备保护和维护提出了要求。

例如,要建立健全的井下设备保护装置和系统,确保故障时能够及时切断电源,防止电气设备的受损和事故的发生。

另外,还对设备的巡视、检修和保养提出了要求,以保证井下供电系统的长期稳定运行。

最后,规范还详细规定了井下电力系统的布线方式,包括电力线路的敷设、井下分级变电站的设置等。

规范要求布线应合理、经济,尽可能减少线路的长度和损耗,确保电能传输的效率和质量。

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

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。

煤矿井下安全用电知识(三篇)

煤矿井下安全用电知识(三篇)

煤矿井下安全用电知识一、井下供电的重要性和特殊性实行煤矿井下安全可靠地供电是关系到设备安全运行,生产任务顺利完成,矿井安全和职工人身安全的一项十分重要的工作。

因此,坚持做好井下供电工作,达到安全用电的目的,是衡量矿井总体质量和安全生产水平的主要指标之一。

由井下电气故障直接引发的不安全事故,其类型主要有:1、电火引燃的矿井火灾。

2、电火或高温引发的煤尘瓦斯燃烧和爆炸灾害。

3、电孤或高温烧坏设备。

4、人身触电。

5、电气故障使设备不能运行。

井下供电与地面供电相比,其特殊性表现为:1、井下环境恶劣、条件复杂。

供电线路和设备敷设、安装、运行在狭窄、阴暗、潮湿、高温的井巷中或条件复杂多变的采掘工作面中,经常受到水淋、水淹、岩石冒落、煤壁坍塌、异物挤压、行车碰撞等危险因素的威胁和伤害,而引发电气事故。

由于处在有瓦斯、煤尘燃爆危险的环境中,如遇电火就可引发火灾或爆炸事故。

矿井空气潮湿、污脏、高温、流通性较差,对电气设备安全运行不利。

2、设备线路布置分散,分布面广,不便管理和控制。

3、采掘设备及线路移动频繁,条件多变,不利于安全运行。

4、采掘线路均采用电缆,排列集中,悬挂困难,故障查找不易。

5、井下电气设备多采用隔爆型。

其突出特点是笨重、搬运困难、开闭不便、直观性差、维修复杂。

总之,井下供电的环境是恶劣的,条件是复杂多变的,设备是特别的,运行是困难的,我们必须正视这些情况,进而采取对策和措施,才能实现井下供电安全运行。

二、井下供电有关规定和要求1、井下供电的有关规定《煤矿安全规程(xx年版)》第九章电气对井下供电、用电、管理作了具体规定(第417-470条)。

现综合供电方面的要求如下:①电力负荷分级根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷一般分为三级。

A、一级负荷凡突然停电后可能会造成人身伤亡或设备严重损坏,长期不能生产或给国民经济带来重大损失的用户,为一级负荷。

如煤矿的中央变电所、通风机、井下主排水泵、竖井载人提升机和瓦斯抽放机及矿井医院等。

井下安全供电和停风停电处理制度范文

井下安全供电和停风停电处理制度范文

井下安全供电和停风停电处理制度范文一、总则为确保井下作业人员的生命安全和工作环境的稳定、可靠,制定本井下安全供电和停风停电处理制度。

本制度适用于所有井下作业场所。

二、井下安全供电1. 负责人员:每个井下作业场所应指定专人负责井下安全供电工作,负责组织、指导和检查供电设备的安装、调试和维护工作。

2. 供电设备的选择:供电设备应根据井下作业需求和电能消耗进行选择,设备应符合国家标准,经过合格的检测机构验收合格。

3. 配电系统的布置:井下供电设备应合理布置,确保电力供应充分,线路布置明确,各项设备之间的绝缘距离符合国家标准。

4. 电缆敷设及保护:井下电缆应敷设在专用的电缆槽或电缆桥架内,避免与机械设备或其它物体摩擦,保证电缆的绝缘性能。

5. 井下设备的接地:井下供电设备应进行有效的接地处理,确保设备的安全运行,设备的接地电阻应符合国家标准。

6. 安全用电管理:井下作业场所应制定详细的用电管理制度,严禁私拉乱接电源,禁止非法使用电器设备。

三、停风停电处理1. 天气预警:天气预警发布后,应立即启动停风停电程序,各工作人员应及时撤离现场到安全地带,做好相关防范措施。

2. 停电措施:停电时,应首先关闭电源开关,避免电源意外再生,然后通过广播或通讯工具通知所有井下作业人员,指导他们立即暂停作业并撤离现场。

3. 井下暂停作业:停电期间,井下作业人员应立即停止作业,将设备停止运转,并确保设备处于安全状态。

4. 监测和巡视:停电期间,应加强对井下设备和巷道的巡视和监测,及时发现和处理任何安全隐患。

5. 恢复供电:当天气和工作环境恢复平稳后,才能恢复供电,恢复供电前应检查井下设备状态,确保供电设备安全可靠。

四、附则1. 本制度的解释权归公司负责人员所有。

2. 任何违反本制度的行为都会受到相应的惩罚。

3. 本制度自颁布之日起生效。

以上为井下安全供电和停风停电处理制度范文,旨在规范井下作业场所的供电和停电管理,确保人员安全和设备的正常运行,同时减少井下作业风险和事故的发生。

煤矿井下安全供电

煤矿井下安全供电

煤矿井下安全供电煤矿是一种特殊的工作环境,由于其隐患较多,对电力供应的要求也相应较高。

井下安全供电是煤矿安全生产的重要环节,关系到矿工的生命安全和煤矿的生产运行。

本文将从煤矿井下供电的重要性、井下供电存在的风险和安全措施等方面进行论述,力求阐明煤矿井下安全供电的重要性和必要性。

一、煤矿井下供电的重要性1.保障生产运行:煤矿是以电力为基础的工业生产企业,煤矿的正常生产需要有稳定可靠的电力供应。

井下供电系统的稳定性和可靠性直接影响煤矿的生产运行效率和经济效益。

2.确保矿工安全:井下供电系统的不稳定和故障可能会导致井下照明设备及通风系统停运,给矿工工作带来安全隐患。

煤矿井下供电系统的可靠性和安全性对于保障矿工的生命安全至关重要。

3.提高作业效率:井下供电系统的稳定性和可靠性可以减少停电和故障的发生,提高作业效率,降低生产成本。

二、煤矿井下供电存在的风险1.设备老化:井下供电设备长期工作于高温、高湿的环境中,容易导致设备老化。

设备老化会增加设备故障和事故的发生概率。

2.电缆损坏:井下供电电缆容易受到机械碰撞、酸碱腐蚀等因素的影响,容易导致电缆短路、漏电的现象。

3.缺乏监测控制:由于井下供电设备分布分散,监测和控制手段不够完善,无法及时发现和处理故障。

4.电气火灾:井下供电设备长期运行容易发生电弧、火花等情况,导致火灾发生。

三、煤矿井下供电的安全措施1.设备维护更新:定期检测和维护井下供电设备,及时更新老化的设备,提高设备的稳定性和可靠性。

2.电缆保护:采用耐磨损、耐腐蚀的电缆进行井下供电,增加电缆的使用寿命。

并采用电缆保护装置,防止机械碰撞损坏电缆。

3.建立监测系统:建立井下供电设备的监测系统,实时监测设备的运行状态和故障情况,并及时处理。

4.加强培训和管理:加强对井下供电设备的操作培训,提高操作人员的技术水平。

并加强安全管理,制定严格的操作规程和操作制度。

5.设计合理布置:在井下供电系统的设计中,要合理布置设备,减少设备之间的干扰,提高供电系统的可靠性。

井下供电十不准

井下供电十不准

井下供电十不准
井下供电十不准,是指煤矿井下供电的十个不允许的行为。


些规定是为了保障井下工人的安全和生命健康,防止电气设备发生
故障,引发火灾或爆炸等事故。

以下是井下供电十不准:
一、不准私拉乱接电线,不准随意修改电路。

二、不准在电缆上悬挂物品,不准将电缆直接埋入煤层。

三、不准在电气设备附近堆放杂物,不准将电气设备用作晾晒
衣物。

四、不准将电气设备悬挂在个人用品上,不准私自拆卸修理电
气设备。

五、不准使用带漏电保护断路器的电缆,不准随意更换电缆绝
缘材料。

六、不准在电气设备附近站立或临时存放易燃、易爆物品。

七、不准将电缆从井筒口进入,不准将电缆从煤层外拉到井筒口。

八、不准将电气设备用作暖手器,不准将电气设备便作电暖气。

九、不准将电气设备使用寿命达到期限继续使用,不准使用未
经鉴定的电气设备。

十、不准违反煤炭主管部门要求私自设置电站、电箱。

以上是井下供电十不准,这些规定对于煤矿井下的供电是非常重要的,严格遵守这些规定,才能确保井下工人的安全和电气设备的正常运行。

煤矿井下供电设计规范 GB50417

煤矿井下供电设计规范 GB50417

煤矿井下供电设计标准GB50417煤矿井下供配电设计标准GB50417-2022中华人民共和国建设部2022 年05月21日发布 2022 年12月01日实施1煤矿井下供配电设计标准GB50417-20222022 —05—21 发布 2022 —12—01 实施中华人民共和国国家建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家标准、中国煤炭建设协会主编、中华人民共和国建设部公告第646号,建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计标准》的公告,现批准《煤矿井下供配电设计标准》为国家标准,编号为 GB50417—2022 ,自 2022 年12月1日起实施。

其中,第2.0.1、2.O.3、2.0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5.1.4(4.5.6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2.1、7.2.8 条(款)为强制性条文,必须严格执行。

本标准由建设部标准定额研究所组织中国方案出版社出版发行。

中华人民共和国建设部二OO七年五月二十一日前言本标准是根据建设部建标函[2022]124号文件《关于印发“2022年工程建设标准制定、修订方案(第二批)〞的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。

本标准在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。

所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。

特别是高产高效工作面近几年开展较快,其供配电系统有了比拟成熟的运行实践经验。

编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。

本标准共8 章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括:总那么、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。

煤矿井下安全供电(三篇)

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。

煤矿井下供电改造方案

煤矿井下供电改造方案

井下东区供电系统改造方案目前,井下东翼采区变电所电气设备安装已进入收尾阶段,即将开始下一阶段东区供电系统改造。

为确保东区供电系统改造安全、顺利完成,特制改造方案。

一、说明:根据目前及以后实际生产负荷要求,需将东翼采区变电所内东二车场2台200A馈电开关更换为400A开关。

由于我矿目前没有闲置的400A馈电开关,因此需等部分回路改造结束后拆除的开关加以利用。

增加2台200A 馈电开关(一路来自局扇三专回路,一路来自生产回路)和2台4KV A照明综保,为监测系统提供电源。

方案中电缆长度是根据通风科提供的风机摆放位置确定,改造时以实际测量长度为准。

每一掘进头一路电源,同时在风机群处增加一级馈电开关,,便于实现风电闭锁和瓦斯电闭锁。

相关单位需将电缆、开关、风机等提前入井,并按指定线路敷设、摆放、并安装到位。

机电、通风、监测、施工单位必须相互沟通和协调,确保改造顺利完成。

二、改造方案及步骤方案一:相关单位需将电缆、开关、风机等提前入井,并按指定线路敷设、摆放、安装到位。

然后按以下步骤改造:第一步、东二车场:从东翼采区变电所敷设两趟3×120mm²电缆,对顺槽和底抽巷生产电源进行改造。

生产电源改造结束且送电试运行正常后,开始进行东二车场局扇改造。

改造之前需将局扇电缆敷设到位并接好风机主扇、备扇负荷,同时接好风电闭锁,之后接火试运行。

一切正常后,拆除东临变东二车场生产电缆和局扇及电缆。

第二步、东一车场:从东翼采区变电所敷设两趟3×120mm²电缆,对顺槽和底抽巷生产电源进行改造。

生产电源改造结束且送电试运行正常后,开始进行东一车场局扇改造。

改造之前需将局扇电缆敷设到位并接好风机主扇、备扇负荷,同时接好风电闭锁,之后接火试运行。

一切正常后,拆除东临变东一车场生产电缆和局扇及电缆。

第三步、东四车场从东翼采区变电所敷设一趟3×120mm²电缆(利用东二车场回收的生产电缆),对东四车场生产电源进行改造。

矿山井下供配电要求

矿山井下供配电要求

矿山井下供配电要求1.1井下变电所的电源及供电回路设置应符合下列规定:1由地面引至井下主变电所和其他井下变电所的电力电缆,其总回路数不应少于两回路;当任一回路停止供电时,其余回路的供电能力应能承担井下全部负荷。

2有一级负荷的井下主变电所、主排水泵房变电所和其他变电所,应由双重电源供电。

3向大型矿井井下矿物开采、运输负荷配电的变电所,应采用双回路供电。

1.2有爆炸危险环境的井下配电变压器严禁中性点直接接地,地面中性点直接接地的变压器或者发电机严禁直接向井下供电。

1.3有爆炸危险环境的矿山井下低压配电系统接地型式应采用不接地IT系统。

1.4煤矿井下局部通风机供配电应符合下列规定:1高瓦斯矿井、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面局部通风机应采用双电源供电。

其中,主供电源必须采用三专(专用开关、专用电缆、专用变压器)供电,备供电源允许引自其他同时带电的动力变压器的低压母线段,但其供电回路应采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电。

2其他掘进工作面的局部通风机必须采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电。

当配备了备用局部通风机时,正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源。

当没有配备备用局部通风机时,正常工作的局部通风机必须采用三专供电。

3使用局部通风机供风的地点,必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁,保证在停风和甲烷超限后能切断该区域内全部非本质安全型电气设备的电源。

4专用变压器最多可向4个不同掘进工作面的局部通风机供电;备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源,当正常工作的局部通风机故障时,备用局部通风机能自动启动,保持掘进工作面正常通风。

1.5煤矿井下电气设备的选用必须符合表1.5的要求。

表1.5井下电气设备选用规定2远距离传输的监控、通信信号应当采用本安型,动力载波信号除外。

3在爆炸性环境中使用的设备应当采用EPLMa保护级别。

矿井供电系统和井下供电安全.ppt

矿井供电系统和井下供电安全.ppt
• 如图1—3所示。
《煤矿安全规程》规定:严禁井下配电变压器中性点直 接接地,严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电直接 向井下供电。
变压器中性点直接接地时人体触及一相带电体的情况
中性点直接接地单相触电
• 变压器中性点不接地运行方式 (如图1—3所示)。 • 设电压为380V,相电压为220V,忽略分布电容: • Ra=Rb=Rc=90KΩ R人 =1000Ω • 根据:Id=Ea/(g人+1/3ga) • 则:Id=220/(1000+1/3*90000) • =7.1mA • • 当电压为660V,相电压为380V,忽略分布电容, • Ra=Rb=Rc=350000Ω R人=1000Ω • 则:Id=380/(1000+1/3*350000) • =9.62mA • 由此可见,中性点不接地系统,单相触电是是安全的。但线路绝缘电阻下
(二)由地面直接入井的轨道及露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进 行不少于2处的良好的集中接地。
(三)通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。
用电安全作业制度
• 1.工作票制度

凡井下高压电气设备的检修都要使用工作票。

依据原水利电力部颁发的《电工安全作业规程》的规定,工作票分为三种:第一种工作票、第二种
第452条 防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志” 及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。
矿井供电系统
第448条 直接向井下供电的高压馈电线上,严禁装设自动重合闸。手动合闸时,必须事 先同井下联系。
第455条 井上、下必须装设防雷电装置,并遵守下列规定
(一)经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线,必须在入井处装设防雷电装 置。

煤矿井下安全用电知识

煤矿井下安全用电知识

煤矿井下安全用电知识煤矿井下是一个高风险环境,安全用电是确保矿工生命安全和生产顺利进行的重要措施之一。

下面将介绍煤矿井下安全用电的知识,包括配电系统、电气设备的选择和安装、电气故障的处理等方面。

一、煤矿井下配电系统1.供电方式煤矿井下通常采用三相交流供电方式,一般电压为6.3kV、3.3kV或1.9kV。

供电方式要根据煤矿的具体情况和电气负荷来确定,同时还需考虑安全、可靠和经济等因素。

2.配电设备煤矿井下的配电设备应选择符合国家相关标准和规范的产品,如高压开关设备、变压器、低压开关设备等。

这些设备的选择应考虑到井下环境特殊的腐蚀、潮湿和尘土等因素,确保其能在恶劣条件下正常运行。

3.接地系统煤矿井下的配电系统要有良好的接地系统,以确保人身安全和设备正常工作。

接地系统的设计和施工要符合相关标准和规范,确保接地电阻达到要求。

二、电气设备的选择和安装1.防爆要求煤矿井下是易发生瓦斯和煤尘爆炸的环境,所以电气设备要符合相应的防爆要求。

选择和安装电气设备时,要根据具体工作区域的爆炸危险等级来确定防爆等级,确保设备能够安全地工作。

2.设备布置煤矿井下的电气设备布置要合理,避免设备之间的相互干扰和危险。

设备的安装高度、通道的设置等都要符合相关要求,以方便日常维护和紧急处理故障。

3.电缆敷设煤矿井下的电缆敷设要注意避免与矿车、输送机等设备发生摩擦和冲击,以防止电缆损坏。

同时,在敷设电缆时要注意敷设的路径,避免电缆被破坏或压垮。

三、电气故障的处理1.漏电保护煤矿井下的电气设备要配备漏电保护装置,以防止漏电引发火灾和触电事故。

漏电保护装置应定期检测和维护,确保其正常工作。

2.过电压保护煤矿井下的电气设备要配备过电压保护装置,以避免过电压对设备的损坏。

过电压保护装置应定期检测和维护,确保其可靠性。

3.故障排除煤矿井下的电气故障可能会导致火灾、触电等严重后果,因此在发生故障时应立即采取措施进行排除。

对于一些严重的故障,应及时切断电源,并通知专业人员进行紧急处理。

煤矿井下供电基本计算

煤矿井下供电基本计算

煤矿井下供电基本计算在煤矿井下,由于地下环境的限制,供电方式与计算方式都较为特殊。

本文将介绍井下供电的基本计算方法。

1. 电缆参数在井下供电中,电缆是负责输送电能的重要组成部分。

因此,需要了解电缆的参数,才能计算其输送能力和损耗情况。

电缆的参数主要包括导体截面积、工作电压、电流阻抗、电阻和电抗等。

其中,导体截面积越大,输送能力越强;工作电压越高,输送距离越远;电阻越小,损耗越小。

在实际运用中,还需要考虑电缆的长度和安装方式等因素,综合计算才能得出实际的输送能力和损耗情况。

2. 供电的电流参数井下供电的电流参数主要包括额定电压、额定电流、功率因素等。

对于井下供电来说,由于供电方式的特殊性,应用额定电压比较低的电缆,因此额定电流也会相应地较低。

一般来说,煤矿井下的供电线路电压为380V,频率为50Hz。

根据实际需要,还可能使用更低的电压,以适应不同的井下环境需求。

3. 输电距离的影响在煤矿井下供电中,输电距离也是影响供电能力和损耗的重要因素。

由于井下空间狭小,需要运用大量的电缆进行衔接,因此在井下供电中,电缆的输电距离非常短。

一般认为,井下供电中,输送距离不超过500米为宜。

在此范围内,可以通过合理的参数配置和电缆安装方式来保证电能输送的效率。

4. 供电过程中的损耗限制在井下供电过程中,由于各种因素的影响,会出现不同程度的电能损耗。

对于煤矿井下供电来说,由于输送距离较短,电缆的选型和安装方式可以针对性地进行调整,以降低电能损耗的可能性。

同时,在使用井下供电过程中,还需要注意以下一些因素:•合理安排负荷,以避免过载和短路;•定期检查电缆、电器设备,及时清理并修复损坏的部分;•严格执行电气安全操作规程,确保人员和设备的安全。

5. 井下供电保障措施为保障井下供电的安全、稳定和可靠,应建立科学完备的供电保障措施体系。

具体的措施包括:•配备备用发电机组和电缆等备用设备,以备不时之需;•定期对设备进行维护保养和检查,及时排除不良情况;•培训工作人员的电气知识和操作技能,提高应急响应水平;•制定完备的管理规程和操作手册,确保各项任务的规范执行。

煤矿井下供电系统的三大保护全

煤矿井下供电系统的三大保护全

I
(3) d
1.15.I (d2).....⑵
式中: I (d3-) ---三相短路电流,A。
2)两相短路电流亦可利用计算图(或表)查出。
2、短路保护装置
1)馈出线的电源端均需加装短路保护装置。低压电动机应具备 短路、过负荷、单相断线的保护装置。
2)当干线上的开关不能同时保护分支线路时,则应在靠近分支 点处另行加装短路保护装置。
6、检修后的高、低压开关,必须对其保护装置进行校 验,使之符合要求,以便在井下使用时,可以根据其刻 度正确地调整。
7、备用开关设备(含新的、检修完的)及单独保护器,在 入井前,应由持合格证的防爆检查员检查其电气保护及 防爆安全性能,取得合格证后,方可入井安装。
8、开关在井下使用超过6个月时,应对其过流保护装置 进行一次检验和调整。
(三)变压器的保护
1、动力变压器在低压侧发生两相短路时,采用高压配
电装置中的过流保护装置来保护,对于电磁式保护装置,
其一次电流整定值Iz按公式(13)选择:
Iz≥
1.2 ~
K
1.4
b
I
QC
K
X
I
e
......(13)
式中: Kb----变压器变压比
1.2~1.4----可靠系数
对于电子式高压综合保护器,按电流互感器二次额定电
3.断相
断相是指三相交流电动机的一相供电线路或一 相绕组断线。
造成断相原因有:熔断器有一相熔断;电缆与 电动机或开关的接线端子连接不牢而松动脱落; 电缆芯线一相断线;电动机定子绕组与接线端 子连接不牢而脱落等。
二、煤矿井下低压电网短路保护装置整定细则 (一)、一般规定 1、短路电流的计算方法 1)选择短路保护装置的整定电流时,需要计算两相短路电流值,
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验 ? 开关整定
井下供电设备的特殊工作条件
? 井下空气中含有易燃易爆的瓦斯和煤尘 ? 设备对地泄漏电流可能引爆电雷管 ? 井下空间狭窄人体易触电 ? 冒顶、片帮事故可损害电缆等电气设备 ? 井下的条件使设备易受潮 ? 有些硐室、巷道温度高,设备散热条件差 ? 采掘设备移动、启动频繁常产生短时过载 ? 为防出水事故,排水设备对供电要求高 ? 井下停电可导致水淹、瓦斯聚集 ……
? 电机实际起动电压:U p ? 3 ? I sq ? Zq
其中
? 起动回路总电阻 :
? R ? RT ? R1 ? Rq
? 起动回路总电抗:
? X ? XT ? X1 ? Xq
低压开关选择原则
? 馈电用总开关和母线的分断开关 ? 局部通风机、一般设备、远方控制和集中闭
锁控制的开关 ? 煤电钻用的变压器开关应选用综合保护器 ? 需控制正、反转机械的开关
系统简介
? 矿井供电设计与管理系统能迅速绘出高低压 供电系统图,能实现高低压短路电流、开关 整定保护、电压损失、电缆长时载流量等自 动计算,同时自动生成相关Word文档计算说 明书。该系统集绘图、计算、设计、优化、 管理于一体,运行环境简单,人机界面友好, 技术水平国内领先。
技术依据
? 本系统技术依据主要来自:
井下供电的要求
? 严格遵守煤炭部颁发的《煤矿安全规程》及 《煤炭工业矿井设计规范》中有关的规定
? 注意安全可靠、经济合理性
设计原则
? (1)在保证供电可靠的前提下,力求所拟图中使用的开关、 电缆等设备最省。
? (2)尽可能由一台变压器向一个生产环节或工作面的机械 供电,以便缩小事故所引起的停电范围。
整定、负荷统计、长时载流量、电压损失等 Word文档计算说明书。 ? 4.数据库管理 ? 系统采用开放的数据库,用户可以方便的添 加修改设备的参数,并能对设备参数进行查 询。
功能和特点
? 5.系统开发平台与运行环境、 ? 系统开发平台基于Windows2000/xp,采用多
层次的Client/Server结构,在面向对象思想 指导下设计与实现的。其前端采用的是VC++, 后台数据库服务器由Access组成。
? 过流保护理论计算值:
? I z ? K ? Ie
? 短路保护理论计算值:
? Idz ? n ? Ie
?
整定计算灵敏度:
Ks
?
I
2 d
I dz
熔断器
? 理论计算值:
? I dz
?
I qe K
?
Kx ?
Ie
? 整定计算灵敏度:
Ks
?
I
2 d
I dz
供电设计(设备选型)
? 采区低压网络的有关规定 ? 变压器选择 ? 电缆的截面、芯数、长度 ? 回路短路电流计算、正常和启动电压损失校
功能和特点
? 1.绘图 ? 能迅速绘出电路系统图,既美观大方有能实
时动态修改图形。 ? 2.电网设计计算 ? 由供电系统图能迅速、准确、动态的计算出
整个供电系统的短路电流、保护整定值、长 时载流量、电压损失等,并可以高效的进行 电网设计工作。
功能和特点
? 3.自动生成Word文档计算说明书 ? 在计算的同时,能自动生成短路电流、保护
?
Kx
?
Pe Ue
?
L ( R0
?
X0
? tg? )
? 电压损失百分比:
? ? U % ?
Kx ? Ue
Pe ? ? Ue
L (R0
?
X0 ? tg? )
电机起动端电压计算:
? 电机起动阻抗: Zq ?
Ue 3 ? Iqe
? 电机实际起动电流: Isq ?
3?
U 2e
(? R)2 ? (? X)2
Rb-矿用变压器的变压比,若一次电压为6000V,二 次电压为400、690、1200V时,变比依次为15、8.7、5; 当一次电压为3000V,二次电压为400V时,变压比为7.5;
Rb、Xb-矿用变压器的电阻、电抗值;
R2、X2-低压电缆的电阻、电抗值;
正常工作电压损失计算
?? U ? 变压器电压损失+低压电缆电压损失
煤矿井下供电
前言
? 随着科学技术的进步,煤矿供电有着电压越 来越高、负荷功率越来越大、线路越来越复 杂、供电保护越来越精确的趋势。在这种趋 势下,原本依靠人工计算或查表进行供电保 护的方法就无法满足即时、高效、精确的要 求。于是,就必须要有一种快速、高效、准 确的辅助工具,以满足需求。煤矿供电设计 与管理系统应运而生。
X)2
? 三相短路电流:
? ? I
3 d
?
3?
(
Ue R)2 ? (
X)2
其中:
? 短路回路内一相电阻值的总和:
? R?
R1 Kb ? Kb
?
Rb
?
R2
? 短路回路内一相电抗值的总和:
?X
?
Xx
?
X1 Kb ? Kb
?
Xb
?
X2
?
系统电抗值: Xx
? Up ?Up Sd
R1、X1-根据三相短路容量计算的系统电抗值;
开关整定计算(一)
? 过流保护理论计算值:
? Iz ? K ? Iw
? Iw ?
Kx ? Pe ?
3 ? Ue ? cos?
Se 3 ? Ue
开关整定计算(一)
? 短路保护理论值即最大电流计算公式:
? Iw ? Iqe ? Kx ? Ie
? 整定计算灵敏度:
Ks
?
I
2 d
I dz
开关整定计算(二)
1. 煤炭工业出版社 1995年版《煤炭电工手册(修 订本)》(以下简称《手册》)第二分册
2. 煤炭工业部 1998年制定《煤矿井下低压电网短 路保护装置的整定细则》(以下简称《细则》)
3. 煤炭工业部 1992年制定《煤矿安全规程》(以 下简称《规程》)
4. 煤炭工业部 1994年制定《煤炭工业矿井设计规 范》(以下简称《规范》)
绘图
? 本系统通过对CAD进行二次开发,形成了一 套完整的机电设备图例库,能够方便快捷实 时动态的绘制修改图形。并且, 根据需要, 可以对图例进行随意的修改。
供电设计计算
? 回路短路电流计算 ? 电压损失计算 ? 开关保护整定
回路短路电流计算
? 两相短路电流:
? ? I
2 d
?
2? (
Ue R)2 ? (
正常工作电压损失计算
? 变压器:
? Ub ? U 2e ? ? ? (U r ? cos? ? U x ? sin? )
? 其中:
? ? Se
S
? 电压损失百分比:
? Ub % ? ? ? (Ur ? cos? ? U x ? sin? )
正常工作电压损? U
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