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1、第一部分:煤矿供电系统一、煤矿企业对供电的要求1、供电的可靠性为保证对煤矿供电的可靠性,供电电源应采用双电源, 双电源可来自不同的变电所(或发电厂)或同一变电所的不 同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,仍应保证对主 要生产用户的供电,使人身和设备不受损害,以及生产的正 常进行。煤矿安全规程第 441 条规定:矿井应有两回路电源线路, 当任一回路发生故障停止供 电时,另一回路应能担负矿井全部负荷,年产 6 万吨以下的 矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量 必须满足通风、排水提升等的要求。矿井的两回路电源线上不得分接任何负荷,正常情况 下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行
2、时,另一回 路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV 及其以下的矿井架空线路不得共杆架设。矿井电源线上严禁装设负荷定量器。2、供电安全性由于煤矿生产环境复杂,自然条件恶劣,供电设备易于 受到损坏,可能造成触电及火花引起火灾和瓦斯、煤尘爆炸 等事故。所以必须采用一系列的技术措施和管理制度, 确保供电 的安全性。3、技术经济合理 在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电质量, 并力求系统简单, 操作方便, 使建设投资和运行维护费用低。二、电力用户等级划分 按供电的可靠性要求,将电力用户分为三级:一级,二 级,三级。1、一级用户:凡停电造成人身伤亡或设备损坏, 长期不能恢复生产或 对国民经济带
3、来很大损失者,如矿井主通风机,主排水泵, 主提人系统等,这类用户应有两个独立的电源供电,无论电 力网在正常或事故时,均应保证它的供电。2、二级用户:凡停电造成大量废品, 产量显著下降或企业内部运输停 顿,在经济上造成较大损失者,如矿井主提煤系统钢缆机、 主提绞车,压风机以及向采区供电的变电所,对这类用户一 般采用双回路供电。3、三级用户: 凡不属于一、二级用户者均为三级用户,如生活区、地 面生产辅助设施,机修厂等。当电力不足或线路故障停电检修时,矿井供电的原则 是:确保一级用户,二级用户部分或全部供电,停止三级用 户供电。三、电力系统和电网电力系统: 通常把发电、配电、升压降压及输电线路和 用
4、户组成的整体称为电力系统。电网:由变电站与各种不同电压的线路组成的部分叫电 力网。供电电压:供电电压的选择要与电网所处的位置相结合。一般矿山用电容量大,离发电厂远,需要建矿区变电所 对附近多个矿山供电时,矿区变电所供电电压一般采用110KV。离电网较近时可选用 35KV或6KV直供。我矿矿内降压站 35KV供电电源来自南鲍 110KV降压 站,南鲍降压站安装两台 31500KVA变压器降至35KV,我 矿两回路电源即来自该站的两台变压器。架空线路:我矿两条架空线路规格为:LGJ-150-400M,允许电流:445A,带负荷能力为24000KW。我矿35KV降压站现安装两台主变,分别是1#主变运
5、行,2#线路带电备用。四、煤矿供电系统的结构:根据负荷对可靠性的要求,分为有备用系统和无备用系统,在有备用系统中(当一回路发生故障后,其余回路保证 全部供电的叫完全备用系统, 如果只能保证对重要用户供电 的叫不完全备用系统)。我矿35KV2#线路为完全备用。1、无备用系统(叫单主回路)优点:结构简单,运行方便。缺点:可靠性差。煤矿供电系统对可靠性要求高,主系统一般不予采用。方式;a:放射式2 1 2b:干线式2、有备用系统 优点:供电可靠性高a:双辐射b:环状 c:双干线式五、煤矿变电所的主接线:有各种电器(变压器、继电器、开关)及连线组成1、结线形式:全桥:结线适应性强,操作方便,运行灵活,
6、易于发展 成单母线分段的中间变电所。缺点:投资大,设备多,保护 复杂。外桥:对变压器切换方便,继电保护简单,易于过渡到 全桥。缺点是倒换线路操作不方便。内桥:倒换线路方便。缺点是操作变压器不方便。 汶南矿35KV降压站采用全桥接线方式。6KV系统:单母线分段式优点:设备少,系统简单,操作安全,并有一定的可靠 性。缺点:当母线出现故障,影响供电安全, 双母线结构当任一段母线发生故障,都不影响对用户的供 电,可靠性高,运行灵活。缺点:设备投资大,结线复杂,该结线方式适用于大容 量枢纽变电所。井下各水平泵房主接线及运行方式: 井下四级泵房均为单母线分段式 井下各水平中央变电所供电电压为 6KV :各
7、中央变电所 均为双回路或多回路供电。-50 水平: 三趟高压电缆, 从地面降压站供至 -50 中央泵 房。-250 水平由五趟高压电缆从地面降压站供至 -250 中央 泵房。-400 水平由两趟高压电缆从地面降压站供至 -400 中央 泵房。-650 水平由两趟高压电缆从地面降压站供至 -650 中央 泵房。除 -650 中央泵房以外, 其他三级水平中央变电所供电能 力都能满足安全规程第 442 条的要求, 由于目前我矿生产水 平主要集中在 -650 水平,目前该中央变电所两路同时供电能 满足供电负荷的要求,当一路发生故障停止供电后,另一回 路不能满足带全部符合的要求。-50水平I-250水平
8、-400水平-650水平六、变电所负荷1、负荷计算:变电所负荷大小是确定变电所供电系统、 接线方式选择变压器容量、导线截面和仪表量程,开关柜选 型的依据,同时也是继电保护整定的重要依据。负荷率:也叫负荷系数:设备的实际负荷KW/设备的额 定容量(KW)功率:(有功功率,无功功率,视在功率)。视在功率 =.有功功率2无功功率2功率因数:有功功率/视在功率需用系数:Kf = 乂l其中:Kf-设备的负荷系数n 设备实际负荷时的效率n I-线路效率 成组负荷的需用系数:Kx=KJfpj . t其中:K-设备的同时系数=工作接总总響PegPen pj-同时工作设备的加权平均效率2、主变压器的选择:S&g
9、t; Ksbx Pz/Cos 其中:Ksb负荷的保证系数;Pz 变电所总的有功功率;Cos-人工补偿后的功率因数:0.9 0.95。3、功率因数的改善:(1) 功率因数低的影响:如果负载的有功功率不变,当功率因数降低时,电流增 大,则发电机和变压器能输出的有功功率下降,使设备容量 不能充分利用;电流增大,使电能损耗和导线截面增加,电 网初期投资和运行费用也相应增大,电动机的端电压下降, 从而增小了感应电动机的起动转距和过负荷能力。(2) 功率因数的改善方法a、选用同步电动机b、采用同步调相机或静电电容器等人工补偿装置,目 前矿井变电所多采用 6KV线上装设静电电容器来进行集中 补偿:Qc =P
10、 (tg ® 1tg ® 2) 千乏(KVAR)其中:P全矿有功功率;tg书1补偿前;tg书2-补偿后;最佳补偿功率因数为:0.9-0.95 ; 过低、过高都有害。第二部分短路电流短路电流及其危害:在供电系统中,出现次数较多的严 重故障就是短路。所谓短路就是指供电系统中不等电位的导 体在电气上被短接,短路时由于系统中总阻抗大大减少, 而造成短路电流会很大,(几万安培至十几万安培)一、危害:(1)这样大的电流产生的热和电动力的作用会使电气 设备受到破坏(2)同时短路点的电压降到零,短路点附近的电压也 会显著下降,使这些地方的供电受到严重影响或被迫中断(3)若在发电厂近处短路,
11、还可能使整个电力系统运 行解列,引起严重后果。二、短路的种类a.、三相短路b、二相短路c、两相接地短路d、单相接地短路a.八*aB-jL C中性点不接地系统:(小电流接地)三相对称短路:短路电流最大、 b害最严重。相不对称短路d1.单相接地短路中性点接地系统:(大电流接地系统)O三、短路产生的原因:1、由于电气设备载流部分绝缘损坏所造成:绝缘损坏 的主要原因是过电压,绝缘老化,机械损伤2、人员的误操作,鸟兽在裸露的载流部分上跨越,也 能引起短路,蛇、老鼠等。四、研究短路电流的目的1、校验电气设备:电气设备在短路电流的动力效应和 热效应的作用下,必须不受破坏,以免扩大事故范围而造成 更大损失。为
12、此,必须用短路电流来校验所选电气设备的动、 热稳定性。2、选择和整定继电保护装置:为了保证继电保护装置 能灵敏、可靠、有选择地迅速切除故障,必须用短路电流来 选择与整定继电保护装置3、确定限流措施:当短路电流过大,造成设备选择困 难或不够经济时,应采取限流措施(选择限流电抗器等)4、选择主接线方式,短路电流是主接线方案的比较内 容之一,以便确定更安全、可靠、经济的主接线方案和主要 运行方式(并联运行改为分段运行)。五、短路电流的计算:1、绝对值法(有名值法):ld)=養Id2)=乎 IfSd =Up Id)其中:V-线电压;Z-阻抗;Up-电源母线的平均电压Id3 -三相短路电流2、相对值法(
13、选择基准量):短路电流计算:厂有限容量短路电流计算 短路电流计算:花限容量短路电流计算j复杂电网短路电流计算(发电厂、电网)六、短路电流的动力效应及热效应:短路电流通过电气设备或载流导体时,产生很大的电动力,可能使设备受到破坏或产生永久性变形,强大的短路电 流产生的热,造成设备温度升高,使绝缘强度降低,并加速 老化,过高的温度会使绝缘破坏,为了正确的选择和校验电 气设备及载流体:保证电气设备可靠的工作,必须用短路电流的动力效应及热效应对电气设备进行校验。1、短路电流的电动力:F=2.04Ks X iiX i2X 丄 X 10-2 (Kg)a其中:ii、i2 两导体中电流瞬时值KA ;L平行导体
14、的长度(厘米);a两平行导体中心线距(厘米);Ks导体的形状系数(Ks与导体的形状和相互位 置有关,圆形导体 Ks=1 ;矩形Ks丰1。)三相短路时,中间一相所受的电动力最大:L1 f F i1aL2|F * i2对成套电气设备,因其L导线中心距a形状系统Ks均 为定值,故此力只与电流大小有关,因此成套设备的动稳定 性常用设备极限通过电流来表示,当成套设备的极限电流峰值(或最大值)leh时,设备的机械强度就能承受冲击电流 的电动力,即电气设备的抗冲击强度合格。2、短路电流的热效应短路电流通过导体时,由于发热量大,时间短(一般不 超过几秒钟)其热量来不及散入周围介质中去,因此认为该 全部热量,都
15、用来升高导体温度。导体达到的最高发热温度 Tm与导体短路的温度下短路电流大小通过短路电流时间的 长短有关。在时间t内短路电流在导体内产生的热量可用下式表示:Qt=/00.241 dRptd12 :短路电流Rp:导体平均电阻td:短路电流持续时间对成套设备,因导体材料及截面Sb已确定,故达到允许极限温度所需要的热量Q,只与电流及其通过的时间有关,故产品的样本中,一般都给出设备的几秒钟的热稳定电 流。当|Rn > I 匸设备热效应满足要求,合格。缸RwiRw :设备tRw内能承受的热稳定电流样本中查。I稳定短路电流。tj:短路电流作用的假想时间TRw :设备热稳定电流所对应的时间(秒)样本中
16、查第三部分:高压供电设备一、电力变压器f普通型电力变压器(三相、单相)1、种类: 特殊型电力变压器(三相、单相)电力变压器它是由电磁感应作用能把交流电源一种电 压等级在同一频率下变换为另一种电压。f矿用油浸变压器矿用变压器是.特殊型电力变压器干式变压器(移动站)升压变压器:发电厂变压器是将电压升高 向网输送降压变压器:用户变压器是将电压降低向电动机提供动力我矿35KV降压站现安装两台主变:一台SF7-12500KVA/35/6.3KV 和一台 SF7-16000/35/6.3。就是将电网35KV电压变至6.3KV,向矿井各个地点输 送。2、工作原理:变压器的工作原理来源于电磁感应定律。无论是单
17、卷变压器,双卷变压器或是三卷变压器道理都 是一样的。UiU23、我矿供电电压有交流高压:35KV、6KV ;低压:660V、 220V、127V、36V、12V 等;直流电压:550V、400V、250V、 24V 等。我矿井下用变压器均为双卷矿用一般油浸动力变压器和干式变压器。我矿井上变压器一般为普通型油浸 (户外)电力变压器, 多数为双卷变压器。我矿目前新安装两台新型三卷节能电力变压器。与其它双卷变压器不同的是:一个变压器同时输出两种低压电源380V 和 660V。目前,我矿用的电力变压器除地面用普通户外变压器 外,井下为矿用一般型和干式电力变压器,其主要区别外壳 强度比地面有所加强,再就
18、是井下电力变压器接线方式不 同,井上低压供电为三相四线制,中性点接地。井下电力变压器严禁中性点接地,供电均为三相三线 制。二、高压开关柜组成:是由隔离开关(隔离刀闸) 、断路器、传动机构, 支持绝缘子及外壳组成。其中: 断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备。 正常情况下,根据需要用来接通和断开电路,在故障时自动 而快速的将故障部分切除。断路器的种类: 根据灭弧介质的不同:油断路器(分多 油断路器和少油断路器) ;空气断路器;六氟化硫断路器; 真空断路器。目前我矿主要是油断路器,空气断路器及真空 断路器。断路器的核心问题是如何迅速而可靠的切断电弧。1、电弧的发生与熄灭电弧:断路器断电路时,
19、其动静触头逐渐分开形成间隙, 在电源电压作用下,触头间隙中的介质被击穿导电,形成间 隙的电弧。碰撞游离是电弧发生的主要原因,而触头间的强 电场则是电弧发生的必要条件。2、灭弧的基本方法a. 气吹灭弧;b.油吹灭弧;c.电磁吹弧三、高压断路器1、多油断路器 开断电路时,由于电弧高温,使变压器油蒸发分解成气 体,由在分解气化过程从电弧里吸收了大量的热,有力地促进了电弧熄灭。注意事项:使用多油断路器时,油量要适当,油量过多 会使腔内空气垫减少,切断大电流时,使油箱内所受压力增 高,可能造成油箱爆炸,油量过少,使油气、氢气等的路径 过短,未得到足够冷却而与油面部的空气接触,也有可能造 成爆炸的危险。油
20、质:油质主要是油的绝缘水平,绝缘高,油不易被气 化分解,在开断大电流时,产生的气体少,造成爆炸的危险 程度就小。油质太脏,油质炭化严重,在开断大电流时,就会造成 油质导电,出现短路事故, 引起油箱爆炸, 这是非常危险的, 因此,对其用油每年都要抽样化验,对事故跳闸三次以上的 要取样化验,油质发黑或变红都要取样化验。绝缘油要求:用于 15KV 以下设备:新油 25KV ,运行 中 20KV35KV 设备:新油 35KV ,运行中 30KV 。2、少油断路器少油断路器的灭弧室装在绝缘筒或不接地的金属筒中, 其绝缘油只用作灭弧和动静触头之间的绝缘。其特点是:体积小,用油少,重量轻。目前应用较多,少油
21、断路器也对油质有较高的要求。3、真空断路器 所谓真空断路器就是利用真空作为绝缘和灭弧的手段, 所谓真空是指其空气稀薄,真空度在 10-4 托以上。特点:结构简单, 体积小,重量轻,寿命长, 使用安全, 维护方便等。但由于目前真空的绝缘特性及动触头部分的密封技术 问题,触头开距不易过大,目前,还不能用高电压一般在 35KV以下。4、高压断路器的主要参数及操作机构(1) 、额定电压:Ue它是由断路器相间或相对“地”的绝缘水平决定的。 一般允许高于额定电压 15%长期运行-断路器的最高电压。(2) 、额定电流:Ie它是由断路器载流部分与非载流部分的长期允许温度 决定。当环境温度不高于40 C时,长期
22、工作电流不允许超过允 许值。(3) 、额定开断电流:lek它是指在额定电压下,能可靠开断的最大电流,它是表 示断路器灭弧能力的参数。(4) 、额定断流容量 SekSek=V 3 Uelek其意义同额定开断电流(5) 、热稳定电流 I Rw热稳定电流时间:1秒、5秒、10秒的热稳定值来表示。 例如:10秒钟的热稳定电流是指该电流在断路器上存在 10 秒钟,而断路器各部分温升不超过其短路时允许的最高温升(不妨碍以后正常工作)。(6) 、极限电流它是用来考核断路器的动稳定性,是该电流流过断路器产生的电动力不致使断路器机械部分发生永久性变形。(7)、分合闸时间 分合时间越短越好,最好的断路器和闸时间0
23、.02 秒。操作机构: 它是用来使断路器合闸,维持合闸和跳闸的装置。种类:a手动操作机构(特点:合闸时间长,且不需要 自动重合闸,设备简单,人力操作,目前井上下应用较多;b、电磁操作机构(特点:结构简单,操作方便,缺点:需 要直流操作电源,6KV变电所、35KV变电所应用);c、弹 簧储能操动机构(利用预先储存在弹簧中的能量进行合闸, 弹簧中的能量是由电动机或手动将弹簧拉长或压缩。 目前主 要应用在-650中央泵房高压开关柜上;d、液压式操动机构, 目前矿井未用。四、电器选择的一般原则1、根据用途和使用环境分一般型和矿用型 其中:一般型分户内和户外两种类型;矿用型分矿用一般型、安全型、防爆型和
24、隔爆兼安全火花型等。2、根据正常工作条件选择电器参数:a. 额定电压b. 额定电流leM Igc. 温升允许电流ly M Igd. 额定开断电流lek > Ide. 额定开断容量Sekf. 动、热稳定性校验、钢五、架空线及变电所母线选择 架空线分铝胶线(价格低,导电好,抗拉强度低)胶线(价格低,导电性能差,抗拉强度大) 、铜胶线(导电 率大,抗腐蚀性好,但价格贵、抗拉强度差) 、钢芯铝胶线 (价格低,导电性好,抗拉强度高,被广泛采用) 。1、材料:根据导电性能,抗拉强度和经济效益,一般 选用 架 空 线 为 纲 芯 铝 胶 线 , 我 矿 35KV 架 空 线 采 用 LGJ-150-4
25、00m.2、截面:主要根据矿井负荷大小选择,一般选择Iy >IM我矿 1#主变满负荷电流 201A, 2#主变满负荷 252.5A 正常运行一台。LGJ-150 载流量 445A >矿井最大工作电流。 变电所母线材质选型同架空线,一般选铝母线排。六、短路电流的限制及限流电抗器 限制短路电流对选择开关设备很有好处, 电网中短路电 流过大造成所选择电器容量过大,很不经济,有时甚至无法 选择合适的电器,其途径就是增加回路的总阻抗。方法:1、改变电网的运行方式,将并联运行改分裂运行。2、在回路中串入限流电抗器来增加回路的总阻抗。 选择限流电抗器要适当,电抗越大,对限流有好处,但 由于电抗器
26、增加造成电压损失增加,对正常运行不利,应在 电压波动的允许范围内选择。七、高压电机 :分异步电动机和同步电动机,异步电动 机分绕线式电动机式和鼠笼式电动机, 鼠笼式电动机分防爆 电动机和不防爆电动机。 无论是异步电动机或同步电动机都 有定子绕组和转子组成。1、 异步电动机工作原理:在电动机的定子绕组中通入对称三相电流, 就在定子的两极产生一个旋转磁场, 转子导体切割磁力线产 生感应电势和电流, 这个电流与磁场相互作用就产生了电动 力,电机转子在电磁力的作用下带动负载就转动,这就是异 步电动机的简单工作原理。 N=60f/P(1-s)2、 同步电动机 工作原理:同步电动机与异步电动机的绕组基本相
27、同, 它的转子则是与定子相同极数的固定极性的磁极组成, 当定 子绕组接上对称三相电源, 就会在电机的气隙中产生一个与 转子同极数的旋转磁场, 旋转磁场的磁极根据异性相吸的原 则,吸引转子磁极以相同的转速旋转, 故称之为同步电动机。 N=60f/P八、继电保护1、 常见故障及危害由于煤矿特殊生产环境和条件, 煤矿供电系统在运行中 有可能发生一些故障和不正常运行状态,常见的主要故障 有:、相间和接地短路;变压器、电动机、电力电容器 等由于长期过负荷运行和损伤造成匝间或相间局部短路故 障。不正常运行状态主要是指:过负荷、一相断线、一相接 地及漏电。危害:a、短路故障往往造成严重的后果,影响供电系 统
28、的正常运行,并伴随着强烈的电弧和电动力,使故障设备 遭受损害。b、长期过负荷将使设备绝缘老化。c、一相断线易于引起电动机过负荷。d、对中性点不接地系统(井下)一相接地易造成电弧 接地过电压并使其他两相对地电压升高 3 倍,两种过电压 都可能引起相间短路。e、尤其在煤矿井下,接地电弧能引起火灾和瓦斯煤尘 爆炸,漏地造成人身触电夕L还能引起瓦斯、煤尘爆炸。因此当故障发生或出现不正常运行状态时,必须可靠的使故障线路或设备断电,防止事故扩大造成严重后果。2、保护装置的种类及要求为保证矿井供电的安全可靠, 供电系统的主要设备和供 电线路上都要装设继电保护装置。 、作用a. 当被保护设备或线路发生故障时,
29、 保护装置迅速动作, 有选择地将故障元件断开。b. 当设备出现不正常的运行状态时,保护装置一般作用于信号,以便及时采取措施,在煤矿井下,一般作用于跳闸。 、保护装置构成信号输入 测量元件 一*1逻辑元件 执行元件 一跳闸 、继电器的种类,按测量物理量不同分,电流、电压、 功率方向、阻抗器等继电器。按作用原理分:电磁型、感应型、半导体型,其中半导体型分整流型和晶体管。根据测量元件与主回路的连接方式不同分为一次作用 方式(直接)与主回路连接和二次主回路连接(经互感器连 接)。 、执行元件作用于跳闸的方法,分直接动作式(执行 元件的电磁机构直接动作于跳闸) ;间接动作式(经继电器 接点接通跳闸线圈)
30、 ,前着主要用于低压,后者主要用于高 压供电设备, 后者的操作电压有直流和交流两种, 我矿 35KV 降压站操作电源为直流电。 、对继电器的几个基本要求a. 选择性(最近动作);b.快速性(动作时间);b. 灵敏性(反应能力即灵敏系数);d.可靠性(不应误动 或拒动)第四部分 供电安全技术一、井下电气设备工作条件1、井下巷道、峒室和采掘工作面的空间狭窄。2、由于顶板压力及放炮的影响,电气设备及电缆易受 掉矸和片邦的砸压。3、井下空气潮湿,常有滴水,电气设备易受潮。4、井下有瓦斯与煤尘, 在一定条件 下可以点燃和爆炸。5、井下电气设备起动频繁,负载变化较大,容易过载。二、触电危险及其预防方法触电
31、:人身触及带电体或接近高压带电体时,使人身成 为电流通路的一部分。触电对人体组织的破坏:电击和电伤。电伤:往往是人体触及高电压时,由于电弧形成了强电 流通过人身而造成烧伤(强电流瞬时通过人身的某一部分造 成人体表面器官的破坏)。电击:人体触及电器,电流通过人身引起生理变化所致。1、安全电流:触电的危险取决于通过人体的电流与作用时间的乘积, 一般用毫安秒。匸K/丸I-造成心室颤动时身体的电流(毫安mA)t 触电时间8.3ms5sK-常数mA.S1/2,它与人体的体重及发生心室颤动的机率有关。K值不同国家有不同的标准, 美国K=116185,加拿大、 俄罗斯为165, 一般取116185。人身的触
32、电安全电流: 美国10mA,法国50 mA,前苏 联30 mA,英国、德国为50 mA,我国规定30 mA,过去采 用 50 mA。2、人体电阻人体电阻与人体表面干湿状态和接触电压大小有关,随着触及电压的升高,人体的电阻随之下降。由于井下潮湿及流汗等原因,人体电阻一般按1000 Q考 虑,在设计井下漏电保护时。3、安全电压:安全电压=安全电流x人体电阻。经常接触的没有高度危险的条件下,安全电压采用 65V,在有高度危险的条件下采用36V,在特别危险的条件下采用12V。4、触电预防方法、井下变压器及向井下供电的变压器发电机、中性点禁止接地。、井下电气设备采用保护接地。、井下电网采用漏电保护装置。
33、、带电裸线安装在一定高度,避免人体接触的可能。、将各种矿用电气设备、电缆接头都密封在坚固的外 壳内。、加强电动工具的绝缘。、对接触机会非常多的电气设备采用较低的额定电 压。5、中性点接地方式中性点接地方式分类:、不接地方式(中性点绝缘系统)、直接接地方式(中性点直接接地)。、电阻接地方式(中性点经电阻与地连接, 低电阻:数 十欧,高电阻:数百欧)。、消弧线圈接地方式(中性点经电抗器线圈)。中性点接地与否对供电系统的设计、维护运行及安全都有重大的关系,在系统正常运行时,中性点对地电压为零, 接地线上无电流,接地方式对系统没有影响,当发现一相接 地时,随着接地方式不同。电压电流差别很大。直接接地和
34、低电阻接地:一相接地:接地短路电流较大, 除能使继电保护迅速动作外,还有降低内部过电压的优点。不接地,高电阻接地:单相接地电流小,对系统稳定运 行有利,并具有故障点损伤小,对通讯线路干扰小等优点。两种接地方式:一方的优点正是另一方的缺点,应根据 适用条件来选择接地方式。、不接地系统:360KV电网和井下供电系统采用不 接地系统。适用于短距离、低电压,其优点是接地电流小。缺点:当一相接地时,另两相电压升高3倍,易使绝缘24 / 33低的地方击穿,形成两相对地短路。中性点不接地电网,单相接地电流由电网对地电容决 定。对高压,长距离输电线路一相接地的电流一般很大,在 接地处容易发生电弧周期性的熄灭与
35、重燃, 即所谓的间隙电 弧,引起电网产生高频振荡,形成过电压可能击穿设备绝缘 造成短路, 我矿下井主电缆供电距离较长, 从地面到 -650 泵 房、-400 泵房供电距离达 3800 多米和 4200 多米, 单相接地 电流大大超过了 煤矿安全规程 对接地电流不超过 20A 之 规定,我矿正在地面降压站安装电容电流补偿电抗器(即采 用消弧线圈接地方式)、直接接地方式 优点:一相接地时,另两相电压不升高,不存在间歇电 弧所造成 的过电压危险,因此,可选择额定电压低的避雷 器作为系统的大气过电压保护(这样可使系统绝缘降低,对 高压电网降低造价十分重要)缺点:短路电流大,因此要满足开断电流要求,或选
36、择 开关容量 要大,井上 380V 供电系统采用中性点直接接地系 统。井下供电采用中性点不接地系统。6、绝缘监视及漏电保护、在中性点不接地或高电阻接地系统中,利用单相接 地时出现的零序电压这一特点, 可以实现无选择性的绝缘监 视,用于高压供电,我矿在地面降压站 6KV 和井下四级中 央变电所安装。ABC、漏电保护检漏继电器使用地点:中性点不接地系统(380V或660V,三相三 线制)作用:a.通过欧姆表来监视电网绝缘电阻。b.当系统绝缘电阻降到危险值或人体触及一相导 体,或电网一相接时自动断电。c. 可以补偿通过人身的电容电流。7、接地和接零电力系统和电气设备的接地和接零按其作用不同分为:工作
37、接地,保护接地,重复接地和接零,防雷电接地,隔离接地,静电接地及防电腐蚀接地等。、保护接地a作用:电气设备的金属外壳,由于绝缘损坏有可能 带电,为防止这种电压危及人身安全的接地,叫保护接地。一般用于中性点不接地系统:井下接地电阻,任一点接地电阻值不大于2QO、接零作用:当电气设备外壳与接地的零线连接时称为接零外壳接零降低外壳漏电时的对地电压,减少了触电危险性,重复接地作用,进一步降低发生接地短路时人体的触电 电压。第五部分电网及其过电压一、 电网组成:输电线路及变配电设施任务:输送和分配能。1. 架空线结构:主要由杆塔、横担、绝缘子、线路紧具及导线。杆塔冰泥、木杆、铁塔、35KV以下采用水泥杆
38、,35KV 以上多采用铁塔,我矿 35KV线路为铁塔2组。杆塔的采用与地形,地理条件相适应(张力杆,加强型 直线杆等)架空线与各种设施接近和交叉的最小允许距离居民区距 地1KV以下110KV35KV1KV以下110KV35KV66.570.50.55非居民面55.56建筑物建筑 物顶2.53411.530最小垂直距离最小水平距离2、电力电缆(适用于煤矿井下和地面采用架空线有困难的地方)电力电缆(高压电缆)的种类及适用条件a.油浸纸绝缘电力电缆135KVZQ系列 铜芯纸绝缘铅包,钢带铠装电缆(能承受机械 外力,不能承受大的拉力)。ZLQ系列铝芯纸绝缘铅包,钢带铠装电缆(能承受机 械外力,不能承受
39、大的拉力) 。ZLQP 系列 铝芯干纸绝缘铅包, 钢带铠装电缆 (能承受 一定拉力,敷设可以有一定高差) 。ZQP 系列 铜芯纸绝缘铝包,纲带铠装电缆(能承受机 械外力,不能承受大的拉力) 。b. 油浸纸绝缘不滴流铅包电力电缆610KVZQD 系列 铜芯油浸纸绝缘不滴流铅包钢带铠装电缆 (敷设高差不受限制,可垂直敷设) 。ZLQD 系列 铝芯油浸纸绝缘不滴流铅包钢带铠装电缆 (敷设高差不受限制,可垂直敷设) 。c. 油浸纸绝缘铅包电力电缆610KVZLL 系列铝芯纸绝缘铅包纲带铠装电缆 (能承受机械外 力,不能承受拉力) 。d. 橡皮绝缘电力电缆 0.56KVXV (XLV )橡皮绝缘聚氯乙烯
40、护套电力电缆(不能承 受机械外力)。XF(XLF )橡皮绝缘氯丁橡套电力电缆(非阻燃电缆)XQ ( XLQ )橡皮绝缘铅包钢带铠装电力电缆(能承受 机械外力,不能承受大的拉力) 。e. 聚氯乙烯绝缘电力电缆 6KV以下(全塑电缆)VV (VLV )系列:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆(不能受外力) 。VV29- 内钢带铠装(能承受外力,不能承受拉力)VV30- 裸细钢丝铠装(能承受一定外力和拉力)V V50- 裸粗钢丝铠装(能承受较大拉力)VV59- 内粗钢丝铠装(敷设在水中,能承受较大拉力)VV39- 内细钢丝铠装(敷设在水中,能承受一定拉力)f. 交聚氯乙烯绝缘电力电缆 6350KVYJV 目前比较先进的电缆 特点:能性优良,结构简单,使用方便,载流量大,外 径小,重量轻,不受落差的限制,与其他型号电缆比较,具 有耐热性,热变形大,而耐腐蚀性强。3、 电缆截面的选择、按经济电流密度选截面 SM Ig/JjIg-长时最大负荷电流Jj-经
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