王洼煤业有限皮带司机培训.ppt
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1、 王洼煤业有限公司皮带机司机培训王洼煤业有限公司皮带机司机培训 机电运输安全管理机电运输安全管理 课件制作:赵课件制作:赵 强强 2010-6-17 第四章第四章 机电运输安全管理机电运输安全管理 第一节第一节 矿井供电系统及井下电网保护矿井供电系统及井下电网保护一一 矿井供电系统矿井供电系统 矿区用电由电力系统或地方发电厂供给,图矿区用电由电力系统或地方发电厂供给,图4-1即即电力系统一例。电力系统一例。矿井都设有地面变电所,送到矿井地面变电所的矿井都设有地面变电所,送到矿井地面变电所的电压一般不超过电压一般不超过35KV。地面变电所将电压降低到。地面变电所将电压降低到36KV之后供矿井用电
2、设备使用。之后供矿井用电设备使用。如果矿井比较集中,矿区用电功率甚大,则输电如果矿井比较集中,矿区用电功率甚大,则输电电压要超过电压要超过35KV,甚至高达甚至高达110KV或或220KV。需要。需要设区域变电所。设区域变电所。矿山供电系统是由矿内各级变电所内的变压器、配电矿山供电系统是由矿内各级变电所内的变压器、配电装置、电力线路以及用户,按照一定方式连接起来的一个装置、电力线路以及用户,按照一定方式连接起来的一个整体。现在我国矿山常用的供电系统有深井供电方式和浅整体。现在我国矿山常用的供电系统有深井供电方式和浅井供电方式两大类。深井供电方式的特点是:井下所有的井供电方式两大类。深井供电方式
3、的特点是:井下所有的用电设备均由敷设在副井井筒内的高压电缆供电,通过井用电设备均由敷设在副井井筒内的高压电缆供电,通过井下中央变电所和采区变电所及工作面配电点,分别输送到下中央变电所和采区变电所及工作面配电点,分别输送到各个机械设备上去。各个机械设备上去。矿山地面变电所是煤矿供电的总枢纽。地面变电所矿山地面变电所是煤矿供电的总枢纽。地面变电所的电源一般来自同一区域变电所的不同母线,通过两路的电源一般来自同一区域变电所的不同母线,通过两路架空线引来,电压一般可采用架空线引来,电压一般可采用35KV。变压器将。变压器将35KV的电压降为的电压降为6KV,并送到其母线上。从并送到其母线上。从6KV的
4、母线上引的母线上引出电源向提升机、主要通风机、井下中央变电所等设备出电源向提升机、主要通风机、井下中央变电所等设备供电。在两段母线上分别装有电压互感器、避雷器及静供电。在两段母线上分别装有电压互感器、避雷器及静电电容器。电压互感器为测量仪表及继电保护的电源;电电容器。电压互感器为测量仪表及继电保护的电源;避雷器用于保护变电所内电气设备免受落雷过电压的危避雷器用于保护变电所内电气设备免受落雷过电压的危害;静电电容器用于提高功率因数。此外,还有两台动害;静电电容器用于提高功率因数。此外,还有两台动力变压器(力变压器(6000/400),以供矿井地面的低压机械及),以供矿井地面的低压机械及照明用用电
5、的需要。照明用用电的需要。井下中央变电所的电源是由地面变电所用沿副井井筒井下中央变电所的电源是由地面变电所用沿副井井筒敷设的敷设的6KV高压电缆引进的。为了保证井下主要设备高压电缆引进的。为了保证井下主要设备(如主排水泵)供电的可靠性,下井高压电缆应不少于两(如主排水泵)供电的可靠性,下井高压电缆应不少于两条回路。当其中一条电缆被损坏而不能送电时,其余电缆条回路。当其中一条电缆被损坏而不能送电时,其余电缆应能保证供给井下原有的全部负荷的用电量。应能保证供给井下原有的全部负荷的用电量。井下中央变电所一方面向井底车场附近的高压排水泵、井下中央变电所一方面向井底车场附近的高压排水泵、牵引变流所设备供
6、电牵引变流所设备供电;另一方面通过变压器将另一方面通过变压器将6KV电压降电压降为为660V(或(或380V)供给井底车场附近的低压动力设备,)供给井底车场附近的低压动力设备,如翻车机、小水泵、照明变压器等设备用电;同时经高压如翻车机、小水泵、照明变压器等设备用电;同时经高压电缆,将电缆,将6KV电能送到各采区变电所。采区变电所再将电能送到各采区变电所。采区变电所再将6KV电压降为电压降为660V或或1140V向采掘工作面供电。向采掘工作面供电。二、井下电网的保护二、井下电网的保护 煤矿生产是一个由许多环节组成的系统。在煤矿井下煤矿生产是一个由许多环节组成的系统。在煤矿井下使用电能存在一系列危
7、险,如人身触电、电火灾以及电火使用电能存在一系列危险,如人身触电、电火灾以及电火花引起的瓦斯、煤尘爆炸等。因此,确保井下供电安全,花引起的瓦斯、煤尘爆炸等。因此,确保井下供电安全,对保障矿井的安全生产和加速现代化矿井建设具有重要的对保障矿井的安全生产和加速现代化矿井建设具有重要的意义。煤矿井下电网的意义。煤矿井下电网的“三大保护三大保护”(漏电保护、过电流(漏电保护、过电流保护、接地保护)对保证煤矿井下低压电网和电气设备的保护、接地保护)对保证煤矿井下低压电网和电气设备的安全运行,避免各类事故的发生,发挥着重要的作用。安全运行,避免各类事故的发生,发挥着重要的作用。在变压器中性点绝缘的低压供电
8、系统中,发生单项接在变压器中性点绝缘的低压供电系统中,发生单项接地(包括直接接地和经过渡阻抗接地)或两相、三相对地地(包括直接接地和经过渡阻抗接地)或两相、三相对地的总绝缘阻抗下降到危险值的电气故障就叫做漏电故障。的总绝缘阻抗下降到危险值的电气故障就叫做漏电故障。由此可见,漏电故障分为单项漏电、两相漏电、三相漏电由此可见,漏电故障分为单项漏电、两相漏电、三相漏电三种类型,其中前两种属于不对称漏电故障,后一种属于三种类型,其中前两种属于不对称漏电故障,后一种属于对称性漏电故障。对称性漏电故障。按照漏电故障存在的区域特征,又可以把漏电故障分按照漏电故障存在的区域特征,又可以把漏电故障分为集中性漏电
9、和分散漏电两种。集中性漏电是指漏电故障为集中性漏电和分散漏电两种。集中性漏电是指漏电故障发生在电网中的某一处或某一点,而电网其余部分的对地发生在电网中的某一处或某一点,而电网其余部分的对地绝缘水平保持正常。分散型漏电是指整个电网或整条线路绝缘水平保持正常。分散型漏电是指整个电网或整条线路的对地绝缘水平均匀下降并低于允许水平的漏电。在井下的对地绝缘水平均匀下降并低于允许水平的漏电。在井下供电中遇到的大多数漏电故障是集中性漏电故障,分散性供电中遇到的大多数漏电故障是集中性漏电故障,分散性漏电故障极为少见。漏电故障极为少见。漏电的主要原因有:漏电的主要原因有:电气设备或电缆使用时间长又得不到正常的维
10、修,造成电气设备或电缆使用时间长又得不到正常的维修,造成绝缘性能下降。绝缘性能下降。电气设备长期工作在有淋水的环境中,致使设备受潮而电气设备长期工作在有淋水的环境中,致使设备受潮而造成漏电。造成漏电。在连接时,将火线与地线相连,造成直接漏电,或由于在连接时,将火线与地线相连,造成直接漏电,或由于接线不牢,由于外力将电缆碰掉而造成漏电。接线不牢,由于外力将电缆碰掉而造成漏电。运行中的电缆被长期埋压或掉落浸泡于水中,使电缆绝运行中的电缆被长期埋压或掉落浸泡于水中,使电缆绝缘层老化或被井下水的酸性侵蚀而渗透、受潮产生漏电。缘层老化或被井下水的酸性侵蚀而渗透、受潮产生漏电。维修电气设备时,将工具和材料
11、等导电体遗留在设备内维修电气设备时,将工具和材料等导电体遗留在设备内部,造成一相连接金属外壳而漏电。部,造成一相连接金属外壳而漏电。电网若发生漏电,可能导致人员触电、瓦斯与煤尘爆电网若发生漏电,可能导致人员触电、瓦斯与煤尘爆炸以及电雷管的先期引爆;长期存在的漏电电流,会使电炸以及电雷管的先期引爆;长期存在的漏电电流,会使电缆、电气设备的绝缘进一部恶化,从而造成相间短路,甚缆、电气设备的绝缘进一部恶化,从而造成相间短路,甚至发生危及矿井安全的电气事故。因此,对于矿井电网必至发生危及矿井安全的电气事故。因此,对于矿井电网必须装设漏电保护装置。须装设漏电保护装置。漏电保护的主要作用有:漏电保护的主要
12、作用有:防止人身触电。漏电保护可以缩短人身触电的时间,防止人身触电。漏电保护可以缩短人身触电的时间,减小通过人身的电流,从而保证人身安全。减小通过人身的电流,从而保证人身安全。防止漏电电流烧损电气设备。在电网中出现漏电故障防止漏电电流烧损电气设备。在电网中出现漏电故障后,漏电保护装置会及时的将故障线路或设备从电网中切后,漏电保护装置会及时的将故障线路或设备从电网中切除,避免漏电电流长期存在。除,避免漏电电流长期存在。防止漏电火花引爆瓦斯和煤尘。对于防止漏电火花引爆瓦斯和煤尘。对于380V或或660V电电网,漏电电流达网,漏电电流达88MA或或42MA时,产生的火花就能引爆瓦时,产生的火花就能引
13、爆瓦斯。目前采用的漏电保护还无法保证完全杜绝漏电电流点燃斯。目前采用的漏电保护还无法保证完全杜绝漏电电流点燃瓦斯。但是,由于漏电保护可以缩短漏电故障存在的时间及瓦斯。但是,由于漏电保护可以缩短漏电故障存在的时间及降低漏电电流的数值,因此,它大大降低了漏电火花引爆瓦降低漏电电流的数值,因此,它大大降低了漏电火花引爆瓦斯、煤尘的可能性。斯、煤尘的可能性。附加直流检测式漏电保护附加直流检测式漏电保护 电网若发生漏电故障,最容易检测到的是故障相对地绝电网若发生漏电故障,最容易检测到的是故障相对地绝缘电阻下降。这样,如果在三相电网与大地之间附加一独立缘电阻下降。这样,如果在三相电网与大地之间附加一独立的
14、直流电源,则在三相对地的绝缘电阻将有一直流电流通的直流电源,则在三相对地的绝缘电阻将有一直流电流通过,该电流的大小变化就直接反应了电网对地绝缘电阻的变化。过,该电流的大小变化就直接反应了电网对地绝缘电阻的变化。有效地检测和利用该电流,就可以构成附加电源直流检测式漏有效地检测和利用该电流,就可以构成附加电源直流检测式漏电保护。电保护。这种保护的电气原理如图这种保护的电气原理如图4-3所示。所示。过电流保护过电流保护 所谓过电流,是指流过电气设备和电缆的电流超过了它的所谓过电流,是指流过电气设备和电缆的电流超过了它的额定值。额定值。煤矿井下常见的过电流故障有短路、过负荷和断相煤矿井下常见的过电流故
15、障有短路、过负荷和断相3种。种。短路是指电流不流过负载,而是经过电阻很小的导体直接短路是指电流不流过负载,而是经过电阻很小的导体直接形成回路,其特点是电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍,形成回路,其特点是电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍,甚至更大。因此,它能够在极短的时间内烧毁电气设备,甚至甚至更大。因此,它能够在极短的时间内烧毁电气设备,甚至引起火灾或引燃井下瓦斯、煤尘,造成瓦斯、煤尘爆炸事故。引起火灾或引燃井下瓦斯、煤尘,造成瓦斯、煤尘爆炸事故。短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械损坏、短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械损坏、还会引起电网电压急剧下降,影响电
16、网中其他用电设备的正常还会引起电网电压急剧下降,影响电网中其他用电设备的正常工作。工作。过负荷过负荷 过负荷是指流过电气设备和电缆的实际电流超过其额过负荷是指流过电气设备和电缆的实际电流超过其额定电流,而且过流的延续时间还超过了允许时间。定电流,而且过流的延续时间还超过了允许时间。电气设备和电缆出现过负荷后,它们的温度将超过所电气设备和电缆出现过负荷后,它们的温度将超过所用绝缘材料的最高允许温度,损坏其绝缘,如果不及时切用绝缘材料的最高允许温度,损坏其绝缘,如果不及时切断电源,将会发展成漏电和短路事故。过负荷是井下烧毁断电源,将会发展成漏电和短路事故。过负荷是井下烧毁中、小型电动机的主要原因之
17、一。中、小型电动机的主要原因之一。引起电气设备和电缆过负荷的主要原因,一是电气引起电气设备和电缆过负荷的主要原因,一是电气设备和电缆的容量选择小,致使正常工作时负荷电流超过设备和电缆的容量选择小,致使正常工作时负荷电流超过了额定电流;二是对生产机械的误操作,例如在刮板输送了额定电流;二是对生产机械的误操作,例如在刮板输送机机尾压煤的情况下,连续点动启动,就会在启动电流的机机尾压煤的情况下,连续点动启动,就会在启动电流的连续冲击下引起电动机过热,甚至烧毁。此外,电源电压连续冲击下引起电动机过热,甚至烧毁。此外,电源电压过低或电动机堵转都会引起过负荷。过低或电动机堵转都会引起过负荷。断相断相 断相
18、是指三相交流电动机的一相供电线路或一相绕断相是指三相交流电动机的一相供电线路或一相绕组断线。此时,运行中的电动机叫单相运行。由于其转组断线。此时,运行中的电动机叫单相运行。由于其转矩比三相运行时小得多,在其所带负荷不变负荷不变的矩比三相运行时小得多,在其所带负荷不变负荷不变的情况下,必然过负荷,甚至烧毁电动机。情况下,必然过负荷,甚至烧毁电动机。造成断相得主要原因有:熔断器有一相熔断;电缆造成断相得主要原因有:熔断器有一相熔断;电缆与电动机或开关的接线端子线接不牢而松动脱落;电缆与电动机或开关的接线端子线接不牢而松动脱落;电缆芯线一相断线;电动机定子绕组与接线端子连接不牢而芯线一相断线;电动机
19、定子绕组与接线端子连接不牢而脱落。脱落。综上所述,由于井下发生过电流的机会多而且造成综上所述,由于井下发生过电流的机会多而且造成的危害巨大,所以对于电气设备和电缆都必须加以相应的危害巨大,所以对于电气设备和电缆都必须加以相应的过流保护。的过流保护。保护接地保护接地 井下低压电网采取保护接地的目的井下低压电网采取保护接地的目的 保护接地对保证人身触电安全是非常重要的。由于保护接地对保证人身触电安全是非常重要的。由于接地电阻的数值被控制在规定的范围内,因此,通过接接地电阻的数值被控制在规定的范围内,因此,通过接地装置的有效分流作用,就可以把流经人身的触电电流地装置的有效分流作用,就可以把流经人身的
20、触电电流降低到安全值以内,确保人身的安全。此外,由于装设降低到安全值以内,确保人身的安全。此外,由于装设了保护接地装置,带电导体外壳处的接触不良而产生电了保护接地装置,带电导体外壳处的接触不良而产生电火花,但由于接地装置的分流作用,也可以使电火花能火花,但由于接地装置的分流作用,也可以使电火花能量大大减小,从而避免了引爆瓦斯、煤尘的危险。保护量大大减小,从而避免了引爆瓦斯、煤尘的危险。保护接地原理如图接地原理如图4-4所示。所示。井下保护接地网的构成井下保护接地网的构成 沿着供电线路还埋没了许多局部接地极。利沿着供电线路还埋没了许多局部接地极。利用铠装电缆的铅皮、钢带(或钢丝)以及橡套电用铠装
21、电缆的铅皮、钢带(或钢丝)以及橡套电缆的接地芯线,把分布在井底车场、运输大巷、缆的接地芯线,把分布在井底车场、运输大巷、采区变电所以及工作面配电点的电气设备(采区变电所以及工作面配电点的电气设备(36V以上)的金属外壳在电气上连接起来,这样就使以上)的金属外壳在电气上连接起来,这样就使各处埋设的接地极(局部接地极)也并联起来,各处埋设的接地极(局部接地极)也并联起来,形成一个井下保护接地系统,这就是井下保护接形成一个井下保护接地系统,这就是井下保护接地网。地网。组成井下保护接地网的原因有以下两个:组成井下保护接地网的原因有以下两个:多个接地极并联后,总接地电阻为单个接地电阻的并联多个接地极并联
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