工作面供电1讲述.pptxVIP

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;煤矿供电系统:矿井地面供电系统和井下供电系统;井下中央变电所? :由两回路或更多高压电缆供电,并引自地面变电所的不同母线段。 馈电电缆一般沿副井井筒敷设,使用钢丝铠装不滴流电缆。 中央变电所一般设在井底车场附近靠水泵房的硐室内,经高压配电箱,用橡套电缆向井下水泵房、变流站、采区变电所供电,并经降压变压器供应车场附近的低压动力及照明。井下多水平开采时,需在每一水平设一中央变电所。;1.隔离开关 2.断路器 3.桥型接线方式(内、外、全) 4.主变压器、避雷器、电压互感器、联络开关、补偿电容器、三相电压互感器电抗器;矿井工程电力负荷分级,应符合下列规定: 一、一级负荷: 1.因事故停电有淹井危险的主排水泵; 2.有爆炸、火灾危险的矿井主通风机; 3.对人体健康及生命有危害气体矿井的主通风机; 4.具有本条1~3项之一所列危险矿井经常使用的立井载人提升装置; 5.无平硐或无斜井作安全出口的立井,其深度超过150m,且经常使用的载人提升装置; 6.矿井瓦斯抽放设备。 二、二级负荷: 1.不属于一级负荷的大、中型矿井井下的主要生产设备; 2.大、中型矿井地面主要生产流程的生产设备和照明设备; 3.大、中型矿井的安全监控及环境监测设备; 4.没有携带式照明灯具的井下照明设备。 三、三级负荷: 不属于一级和二级负荷的生产设备和照明设备。;实现地面调度对井下变电所的遥测、遥控、遥信和遥调;按变压器中性点接法,井下供电分: ①中性点直接接地系统:单相接地故障电流大,容易引起火灾、瓦斯爆炸和人身触电危险,煤矿中不宜采用; ②中性点经阻抗接地系统:可将单相接地电流限制在适当值内,英、美、加、澳等国采用; ③中性点绝缘不接地系统:发生单相接地或人身触电时,电流自电源经接地点或人身流入大地,再经其他两相的对地绝缘电阻和分布电容回到电源。分布电容较小和绝缘电阻较高时,接地电流小,安全性较好。但容易产生单相接地过电压,导致严重的相间短路,故须采用适当的漏电保护,及时切除单相接地事故。中国、德国、俄等国都采用这种系统。;1.1 变压器中性点接地系统的优缺点: (1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低;另外,单相接地会产生较大的短路电流 ,从而使保护装置(继电器、熔断器等)迅速准确地动作,提高了保护的可靠性。 (2)缺点:对电源中性点接地系统,由于单相短路电流 很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等;;1.煤矿10/6kV高压供电设备的电气保护:矿用一般型高压开关柜,通用的电气保护是电磁感应式继电保护装置,井下采区变电所和综采工作面下巷在用的高压防爆配电装置配用的电气保护有结构简单的保护脱扣器和功能强大、性能各异的微机综合保护器。 2.煤矿低压供电设备的电气保护和变电站自动化系统中保护装置:  新型矿用电气保护装置应具备的功能:可以在线检测电压、电流、功率、电度等常规电力参数,具有规程要求的常规保护功能,而且有标准的通讯接口,可以对电网中关键开关设备的运行状况实现 “四遥”,为电力调度自动化提供支持。 ;1、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护。 井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路、过负荷和漏电保护装置。 低压电动机的控制设备,应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。;过流保护 电火灾产生的主要原因是电网的过电流,而过电流又是由短路、过载引起的,因此防止电火灾方法就是防止过流的产生。所以过流保护包括短路保护和过载保护。;过电流三段式保护可分别设定成速断、限时速断及过载保护,各段可独立整定成带或不带方向,各段电流元件可分别设置成带或不带电压闭锁,对电网进行速断、限时速断保护,便于系统中保护的上下级配合;;选择性速断过流保护系统整定方法 该 速 断 过流保护系统的整定方法较简单,按系统最大运行方式时,躲过线路长时最大工作电流整定:;漏电保护:当电网绝缘电阻小于一定数值时,人触及后会产生触电危险,而且漏电不仅会使设备进一步损坏,形成短路事故,同时还导致人身触电和漏电火花引爆瓦斯、煤尘的危险。因此在井下供电系统中必须装设漏电保护装置实现绝缘监视、漏电保护以及补偿流过人身的电容电流的作用。按其实现保护功能分为无选择性漏电保护和有选择性漏电保护;方 向保 护 的原理如图所示。当电网中某支路发生漏电故障或人身触电事故时,由取样电路分别从电网中取出零序电压和各支路的零序电流信号,经放大整形后,由相位比较电路来判别故障支路,最后启动执行电路,切断故障支路的电源,从而实现了 有选择性的漏电保护。;(1)单相接地故障;(3)过负荷保护 1)故障分析 过负荷是最常见的不正常工作情况,通常为重

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