第六章 煤矿供电安全技术.pptx

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;1. 了解电力系统中性点的运行方式。 2. 掌握煤矿供电安全的相关要求。 3. 熟悉供、配电系统漏电、接地保护装置的使用要求。 4. 了解过电压的危害及防护措施等。;;一、电力系统中性点的运行方式 电力系统中性点接地方式有两大类:一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统;另一类是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。;1. 中性点不接地系统 中性点不接地方式也就是中性点对地绝缘方式。;2. 中性点经消弧线圈接地系统 当一相接地电容电流超过10A,可以用中性点经消弧线圈接地的方法来解决,该系统即称为中性点经消弧线圈接地系统。;3. 中性点直接接地系统 中性点的电位在电网的任何工作状态下均保持为零,又称大电流系统,主要用在 110 kV 及以上的供电系统和 380 V 系统。;二、低压配电系统的中性点运行方式 地面低压配电系统按保护接地形式分为 IT 系统、TT 系统和 TN 系统。 1. IT 方式供电系统;2. TT 方式供电系统;3. TN 方式供电系统 (1) TN-C 方式供电系统;(2) TN-S 方式供电系统;(3) TN-C-S 方式供电系统;;一、漏电 1. 漏电故障的分类 有集中性漏电和分散性漏电两种。集中性漏电又可分为长期集中性漏电、间歇集中性漏电和瞬间集中性漏电三种。;2. 漏电故障的危害 (1) 引起人身触电 (2) 引起瓦斯及煤尘爆炸 (3) 使雷管无预备引爆 (4) 烧损电气设备,引起火灾 (5) 引起短路事故 (6) 严重影响生产;3. 地面配电系统漏电故障的原因 (1) 电气设备长期超负荷运行导致漏电。 (2) 电缆出现裂口和缝隙后,长期受潮气的侵蚀,造成绝缘损坏或导电芯线外露。 (3) 导线连接接头脱落、接头松动,使相线与金属外壳直接搭接而造成漏电。 (4) 电气设备因绝缘老化,从而导致漏电。 (5) 操作电气设备时,一相接地,而导致漏电。;(6) 维修电气设备时,一相线接金属外壳。 (7) 维修电气设备时,由于操作错误,造成人身触电而发生漏电。 (8) 移动频繁的电气设备,电缆芯线部分折断,与接地芯线接触而造成漏电。 (9) 在电气设备内增加其他部件,使带电导体与外壳之间的电气间隙或爬电距离小于安全值时,造成对外壳放电。;4. 预防漏电故障的措施 (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,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。 (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,避免划伤、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。;5. 煤矿井下供电常见漏电故障的原因 (1) 运行中电气设备因绝缘受潮或进水。 (2) 矿用电缆因受砍砸、挤压、铁器的划伤或刺伤。 (3) 电缆与设备连接时,由于芯线接头不牢、封堵不严、接线嘴压板不紧,在运行或移动时造成接头脱落或松动。 (4) 电气设备内部的相线绝缘老化损坏或接头脱落。 (5) 因维护或操作不当、施工安装不当引起漏电故障。 (6) 由于管理不严格而引起漏电故障。;6. 预防井下漏电及人身触电的措施 (1) 加强井下电气设备的治理和维护,定期进行检查和试验,性能指标达不到要求的应立即更换。 (2) 井下电缆应悬挂整洁。采煤工作面要避免乳化液泵站高压管路工作状态下窜动时与电缆产生的摩擦,掘进头的电气设备要重点防护,避免电绞钢丝绳摩擦电缆,迎头电动机负荷线要加装护套,防止机械损伤,严禁炮崩电气设备。 (3) 严格规范接线工艺,确保电气密封。;(4) 加强手持式电动工具把手的绝缘,在把手上再加一层绝缘套,形成双重保护。 (5) 严格按章作业,避免因误操作而引起人身触电和其他电气事故。 (6) 使用可靠的保护接地系统。 (7) 井下配电变压器的中性点禁止直接接地。;二、漏电保护 1. 漏电故障的分类 (1) 防止人身触电。 (2) 防止漏电电流烧毁电气设备。 (3) 防止漏电电流产生的火花引起矿井瓦斯、煤尘爆炸。 (4) 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。;2. 对漏电保护装置的要求 (1) 保护全面 (2) 安全性 (3) 可靠性 (4) 灵敏性 (5) 选择性;3. 漏电保护装置的类型 (1) 按电压等级不同,分为矿用隔爆高压漏电监视保护装置,低压 1140V、660V、380V 动力电网矿用隔爆检漏继电器,127V 煤电钻 ( 照明) 综合保护装置。 (2) 按工作原理不同,分为有附加直流电源的漏电保护装置和有零序电流的漏电保护装置等。 (3) 按其保护功能不同,分为无选择性的漏电保护装置、有选择性的漏电保

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