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矿山供电案例实例.ppt
(五)、漏电闭锁 漏电闭锁是在开关分闸断电的情况下,负载侧网路绝缘电阻降低到规定值及以下时,检出其故障并闭锁开关使其不能合闸送电。 漏电闭锁电阻整定值可取供电系统检漏继电器动作整定值的 2~3 倍。解锁电阻值应不大于整定的漏电闭锁电阻值的 150 %。 《煤矿安全规程规定》:每天必须对低压检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验; 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。 五、漏电闭锁 三、井下电网的保护接地 (一)、保护接地概念 在井下变压器中性点不接地系统中,将电气设备正常情况下不带电的金属部分(外壳、构架等),用导线与埋在地下的接地极连接起来,称为保护接地。 井下电网保护 三、保护接地 注:保护接地是漏电保护的后备保护。 《煤矿安全规程》482条规定:电压在36V以上和由于绝缘破坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。 如果没有保护接地时,当人身触及因某一相绝缘损坏而带电的设备外壳时,电流将全部通过人身入地,再经过其它两相对地绝缘电阻及电网对地分布电容流回电源,当电网对地绝缘水平较低及网路较长时,通过人身的电流可能超过极限安全电流,造成人身触电伤亡事故。 井下电网保护 当有保护接地时,如果人身触及带电的设备外壳,电流将通过接地极和人体两条并联路径入地,再经过电网其它两相对地绝缘电阻和分布电容流回电源。由于接地装置的分流作用,且电阻很小(不超过2 欧),绝大部分电流通过接地装置流入大地,使通过人身的电流大大减小,从而保证了人身安全。 井下电网保护 井下接地保护示意图 ⑴、在中性点不接地的供电系统中,当电气设备内部绝缘损坏而是一相带电体碰壳,且人体接触外壳时,接地电流将通过人体电阻与接地装置电阻并联入地,再通过其他两相对地绝缘电阻和电容回到电源。由于接地电阻的分流作用,流过人体电流就大大减少。 ⑵、产生漏电故障时,由于接地装置的分流作用,大大减少了电火花能量,从而减少了瓦斯、煤尘爆炸的可能性。 (二)、保护接地的作用 (三)、井下保护接地网 井下保护接地网的作用: ⑴ 某一个接地电极受到损坏失去作用时,由于接地网的整体接地作用,仍然可以保障与损坏接地极相连的电气设备保护接地的功能; ⑵ 降低了总的接地电阻(保护接地电阻越小,保护性能越好); ⑶ 避免了不同电气设备的不同相同时碰壳所带来的危险。 补充说明 1、 漏电保护的侧重点是故障发生后的跳闸时间,一旦发生漏电或人身触电,应尽快切断电源,将故障存在的时间减少到最短。 井下保护接地的侧重点,在于限制裸露漏电电流和人身触电电流的大小,最大限度地降低故障的严重程度。 两种保护在井下电网中相辅相成,缺一不可。 2、 当漏电保护装置拒动时,漏电故障就容易发展成为短路故障,此时短路保护就成了漏电保护的后备保护。另一方面,当电气设备内部发生短路,而短路保护又失灵的情况下,炽热的短路电弧便可能将防爆外壳灼穿,使之失去防爆性能。但电弧一旦触及外壳,便并发了漏电故障,引起漏电保护装置动作,及时切断电源,这样。漏电保护又成了短路保护的后备保护。由此可见,短路保护和漏电保护在很多情况下是互为备用的,增加了井下电气保护的可靠性。 煤矿安全供电的有关规定 17、矿井必须备有井上下配电系统图,井下电器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,并随着情况变化定期填绘。图中应注明: a、电动机、变压器、配电装置、信号装置、通信装置等装设地点 b、每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能 c、馈出线的短路、过负荷保护的正顶值、熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。 d、线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。 煤矿安全供电的有关规定 煤矿安全供电的有关规定 e、保护接地装置的装设地点 18、电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须竟国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。 19、煤电钻必须设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。煤电钻综合保护装置在每班使用前必须进行一次跳闸试验。 煤矿安全供电的有关规定 煤矿安全供电的有关规定 20、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机向井下供电。 21、、一切容易碰到的、裸露的电气设备及其带动的机器外露的转动和传动部分(靠背轮、链轮、胶带和齿轮等),都必须加装护照或遮拦,防止碰触危险。
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