煤矿供电系统课件

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电弧、电火花和局部高温时,就会燃烧和爆炸。,2,井下采掘工艺需要用电雷管,电气设备对地的漏泄电流可能会将电雷管引爆。,3,井下硐室、巷道、采掘工作面等需要安装电气设备的空间都比较狭窄,对电气设备的体积 应受到一定限制,且使人体接触电气设备的机会较多,容易发生触电事故。,4,井下由于岩石和煤层的压力,常会发生冒顶和片邦事故,使电气设备,(,特别对电缆,),很容易 受到这些外力的砸、碰、挤、压。,5,井下空气比较潮湿,湿度一般在,90,以上,并且机电硐室和巷道经常有滴水及淋水,使电 气设备很容易受潮。,6,井下有些机电硐室和巷道的温度较高,因而使井下电气设备的散热条件较差。,7,采掘工作面的电气设备移动频繁,且经常启动。生产中由于受自然条件变化的影响,使用 电设备的负荷变化较大,有时会产生短时过载。,8.,由于井下地质条件发生变化,及雨季期间,井下有发生突水事故的可能,其出水量往往为 正常涌水量的几倍甚至几十倍。一旦突然出水,要求排水设备迅速开动,以保证矿井安全。此时应有足够大的供电系统,以保证全部排水设备正常工作。,11/15/2024,4,9井下如发生全部停电事故,超过一定的时间后,可能发生采区,二、煤矿企业对供电的基本要求,1.,供电可靠:,1,)要求供电不间断;,2,)对重要负荷供电应绝对可靠:如主排水泵、提升机、通风机、瓦斯泵、压风机、监测监控等;,3,)采用双回独立线路供电。,2.,供电安全,:,1,)供电安全包括人身和设备安全;,2,)依据,煤矿安全规程,和有关规定,进行操作,确保供电安全。,煤矿井下中断供电会导致通风中断、瓦斯积聚,水泵停开可能会淹井等严重问题。所以必须保证矿井可靠的供电。,井下潮湿、空间侠窄、光照不足是构成用电不安全的客观条件;同时井下存在瓦斯、煤尘爆炸危险,电气设备必须采取防爆措施。这些都对井下安全提出了较高的要求。,11/15/2024,5,二、煤矿企业对供电的基本要求 1.供电可靠:1)要求供电不,4.,供电经济 在保证供电安全、可靠,质量的前提下,:,)尽量降低基本建设投资,;,)尽可能降低设备、材料、有色金属的消耗,;,)尽量降低电能消耗和维修费用等。,3.,供电质量:,1,)要求用电设备在额定参数下运行;,2,)反映供电质量的指标主要有两个:频率和电压。频率,50Hz,,要求偏差小于,0.5Hz,,即额 定频率的,1%,,一般由发电厂决定。电压,各种电气设备要求电压偏差也不一样,一般情况下电动 机允许电压偏差,5%,,过高或过低都有烧坏电动机的可能。,线路额定电压,U,N,电压允许变化范围,35kV,及以上,5%U,N,10kV,及以下,7%U,N,低压照明,+5%U,N,-10%U,N,11/15/2024,6,4.供电经济 在保证供电安全、可靠,质量的前提下:3.供电质,负荷分类的目的:,确保一类负荷供电不间断,保证二类负荷用电,考虑三类负荷供电。,三、电力负荷的分类,(依据重要性进行分类),1.,一类负荷(一级负荷),1,)定义:凡因突然中断供电可能造成人身伤亡或重大设备损坏、造成重大经济损失或在政治 上产生不良影响的负荷。,2,)举例:主排水泵、提升机、通风机、瓦斯泵、压风机等。,3,)供电要求:两个独立电源供电。,2.,二类负荷(二级负荷),1,)定义:凡因突然停电造成大量减产或大量废品的负荷。,2,)举例:井下采、掘工作面、机电运输、地面生产系统等。,3,)供电要求:两个独立电源供电或专线。,3.,三类负荷(三级负荷),1,)定义:指除一、二类负荷以外的其它负荷。,2,)举例:学校宿舍、地面附属车间及矿山机修厂等。,3,)供电:单回路供电、多负荷共用一条输电线路。,11/15/2024,7,负荷分类的目的:确保一类负荷供电不间断,保证二类负荷用电,考,电力系统中性点的运行方式决定了单相接地后的运行情况,供电可靠性、保护方法及人 身安全等问题。,中性点运行方式,)中性点不接地系统,(,1,)中性点不接地系统(见图,1-5,),(,2,)优缺点:优点:单相接地时,线电压仍对称,不影响供电,提高供电的可靠性;且接地电流小;缺点:单相接地时,非接地相对地电压升高,3,倍,易击穿绝缘薄弱处,造成两相接地短。,应对措施:,A,限时:单相接地时间不应超过,0.5,2h,;井下要求立即断电。,B,装设绝缘监视、接地保护装置。,C,转换线路。,(,4,)单相接地电容电流:架空线路:,I,E1=,UL/350,,电缆线路:,I,E2=,UL/10,;,I=I,E1+,I,E2,当单相接地电容电流:,3,10kV,电网约为,30A,,,2,63kV,(,35kV,)电网约为,10A,时,易产生 断续电弧。断续电弧将在电网产生,L,、,C,震荡,在系统中产生(),e,的过电压,可能使绝 缘薄弱处击穿,造成短路故障。,(,3,)适用范围:,A.,煤矿井下。,B.66kV,及以下高压电网:线电压仍对称,。,四、电力系统中性点的运行方式,11/15/2024,8,电力系统中性点的运行方式决定了单相接地后的运行情况,供电,(,1,)中性点接地电容电流超过限度时,可采用中性点经消弧线圈接地系统。,(,2,)接法(图,1-7,)。,(,3,)消弧线圈的结构、工作状态。结构:消弧线圈是一个有铁心的可调电感线圈,有,5,9,个插头,可调节匝数,减小间隙。线圈电阻很小,感抗很大,可看成纯,)中性点经消弧线圈接地系统,电感元件。工作状态:工作在补偿状态。若消弧线圈的感抗调节合适,将使接地电流降到很小,达到不起弧的程度。,(,4,)优缺点:优点:单相接地时,线电压仍对称,不影响供电,单相接地时,运行不允许超过,h,,提高供 电的可靠性。缺点:单相接地时,非接地相对地电压升高,3,倍,易击穿绝缘薄弱处,造成两相接地短路。,11/15/2024,9,)中性点经消弧线圈接地系统电感元件。工作状态:工作在补偿状,(,1,)引入:介绍接线方法(图,1-8,)。,(,2,)优缺点:(对应中性点不接地),优点:单相接地时,其他两相对地电压不会升高。接地电流大,提高了保护装置的可靠性。,缺点:单相接地时,构成短路,电流大(称为大接地电流系统)。,(,3,)适用:,A,110kV,及以上电压等级的电网上(绝缘只按相电压考虑)。,B,地面,380/220V,三相四线制供电系统,获得两种电压等级。,3,)中性点直接接地系统,11/15/2024,10,(1)引入:介绍接线方法(图 1-8)。3)中性点直接接,电压,(kV),用途,供电电压等级的确定,供电,受电,0.036,0.036,井下电气设备的控制回路与局部照明,线路电压高低与输送功率和距离有关。在确定供电电压时,应将两种可用的电压方案,作经济比较。当经济指标相差不大时,应优先采用等级较高的方案。对单回路输电架空线电压等级的确定,可参考下式估算:,U=5.5,千伏,0.133,0.127,井下照明及手持式电钻,0.23,0.22,矿井地面照明,0.40,0.38,地面及井下低压动力,0.69,0.66,井下采区低压动力,1.14,1.14,井下综合机械化采区低压动力,3.15,3,井下综合机械化采区低压动力,6.3,6,井上下高压电动机及配电电压,10.5,10,井上下高压电动机及配电电压,38.5,35,矿区内部的配电电压,五、煤矿常用交流电压等级及用途,11/15/2024,11,电压(kV)用途供电电压等级的确定供电受电0.0360.03,)干线式电网(图,1-3,),()分类:单回路、双回路。,()优,缺点;(相对于放射式的优缺点)优点:总线路短、节资。,缺点:用户相互影响、可靠性低、保护整定误差大。使用对象:单回路干线式一般使用三类负荷供电,如居住区、宿舍楼,双回路干线式一般使 用二、三类负荷供电。,六、电力网各种结线方式分类。,2.,电力网的结线方式,1,)放射式电网(图,1-2,),.,()分类:单回路、双回路。,()主要优点:,优点:线路独立、可靠性高、继电保护整定简单。缺点:总线路长、不经济。,()适用:负荷容量大或孤立的重要用户,1.,电力网的分类,)电力网:由变电所及各种不同电压等级的输电、配电线路组成。,)任务:输电 配电。,)分类:以电压高低、负荷性质、线路结构和中性点运行方式来进行分类。,11/15/2024,12,)干线式电网(图1-3)六、电力网各种结线方式分类。2.,)环式电网(图,1-4,),()分类:开环、闭环。,()优缺点:优点:总设备少,投资小,可靠性高;缺点:负荷容量相差太大时不经济,继电保护整定复杂。,()适用对象:负荷容量相差不太大,彼此之间相距较近,而离电源都较近,且对供电可 靠性要求较高的重要用户。,11/15/2024,13,)环式电网(图 1-4)9/25/202313,(,1,)低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电;,注:低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机供电要求达到“二专”(专用开关和专用线路);,(,2,)高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井掘进工作面的局部通风机必须采用双电源供电。,注:高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井掘进工作面的局部通风机供电要求达到双电源供电,且主供电电源应达到“三专”(专用变压器、专用开关和专用线路);备用电源允许引自其他动力变压器的低压母线段,但其供电回路应采用装有选择性漏电保护的专用开关和专用线路供电。,七、井下局部通风机的专用供电问题:,11/15/2024,14,(1)低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应采用装有选择性漏电保护,3,)使用局部通风机供风的地点,其配电设备必须实行风
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