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现代矿山电工技术3(图片).pptVIP

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*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;使用场所;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;电流;*;触电电流与触电电压的关系;*;*;*;*;*;*;*;*;例:设电网每相对地电容C=0.5uF,每相对地电阻为r=35kΩ,电网电压V=660V,求人身单相触电电流。人体电阻取1kΩ。;那么,通过提高电网对地绝缘水平,是否就可以降低人身触电电流呢?;如果通过改变电网对地电容,对人身触电电流有何影响?;对地分布电容为0.5uF时,对地绝缘电阻从30k到100k时人身接地电流变化情况;对地绝缘电阻为35k时,对地分布电容由0uF到1uF时人身触电电流变化情况。;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;1.单相漏电分析(1);等效电路图;1.单相漏电分析(3);发生单相漏电时,等于在L1相Zzs上并联一个Rtr,此时电网三相不再对称。L1相Zzs’=Zzs//Rtr。

用戴维南等效原理〔看作二端网络〕,得零序电压:

;将Zzs’=Zzs//Rtr带入,得到:

;各相零序电流为

故障相对地电压

;非故障相对地电压

电网经Rtr入地的漏电电流为;单相漏电分析(8);2.两相漏电分析(1);2.两相漏电分析(2);将Zzs’=Zzs//Rtr带入,得到:

;各相零序电流为

故障相对地电压

;非故障相对地电压

电网经Rtr入地得电流;电网入地总漏电电流为:;*;*;*;*;*;*;*;*;附加电源直流检测式漏电保护电气原理图;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;额定电压380V低压供电网络仿真图,三相对地绝缘为35千欧,Rlo=50千欧;额定电压380V低压供电网络仿真图,其中两相对地绝缘为35千欧,一相对地绝缘为5千欧,Rlo=50千欧;额定电压380V低压供电网络仿真图,其中两相对地绝缘为5千欧,一相对地绝缘为35千欧,Rlo=50千欧;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;接地极附近土壤中的电位分布曲线如图;*;*;二、井下保护接地系统〔1〕;当电动机M1发生单相碰壳〔如L3相〕,那么其外壳带电;如电网没有绝缘监视或绝缘监视失灵,这一接地故障将长期存在。此时假设电动机M2的另一相〔如L1相〕绝缘击穿碰壳,这时电网就发生了两相对地短路,短路电流如下图。;*;*;如下图。因为接地网电阻远远小于接地极电阻,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装??可靠动作。;井下保护接地系统;为加强接地系统的可靠性,在装有电气设备的地点独立埋设的接地极成为局部接地极。需要装设局部接地极的地点有:

〔1〕每个装有固定电气设备的峒室和单独的高压配电装置;

〔2〕采区变电所〔包括移动变电所〕和至少有3台开关的低压配电点;

〔3〕连接动力铠装电缆内的每个接线盒;

〔4〕采煤工作面的机巷、回风巷以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少要分别设置一个局部接地极。;局部接地极可用面积不小于0.6m2,厚度不小于3mm的钢板;如矿井水为酸性时,应采取与主接地极相同的措施。局部接地极应放在巷道的水沟中。无水沟的地方埋设局部接地极时,可以用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的镀锌钢管,钻直径不小于5mm的透孔20个以上,钢管必须埋设于潮湿的地方。;连接井底主、副水仓内主接地极的母线成为接地母线。井下各机电峒室、配电点、采区变电所内与局部接地极、电气设备外壳、电缆的接地局部连接的母线称为辅助接地母线。接地母线及变电所辅助接地母线应采用截面不小于100mm2的镀锌扁钢〔或镀锌钢绞线〕或截面不小于50mm2的裸铜线。采区配电点及其他机电峒室的辅助接地母线应采用截面积不小于50mm2的镀锌扁钢〔或镀锌钢绞线〕,或截面积不小于25mm2的裸铜线。;从接地网或辅助接地母线引向电气设备〔包括电缆〕的接地局部的导线称连接导线〔或接地引线〕。从局部接地极引出的导线称接地导线。连接导线、接地导线应采用截面不小于50mm2的镀锌扁钢〔或镀锌钢绞线〕或截面不小于25mm2的裸导线。电压为127V及以下的电气设备的接地导线、连接导线可采用截面积不小于6mm2的裸铜线。禁止采用铝导体作为接地极、接地母线,辅助接地母线、连接导线和接地导线。

接地母线与主接地极、局部接地级的连接要用焊接。接地导线和接地母线〔或辅助接地母线〕的连接最好也采用焊接。无条件时,可用直径不小于10mm的镀锌螺栓加防松装置〔弹簧垫、双螺帽〕拧紧连接,连接处还应镀锡或镀锌。;采掘工作面的移动机械以及不便装设固定接地极的

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