《电安培训讲》ppt课件

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1、《煤矿电气安全技术》第一节煤矿安全供电系统第二节矿用防爆电气设备第三节井下电气三大保护第四节煤矿电气安全新技术附:试题库部分电气题串讲……………………………………………………邹有明,河南理工大学电气教授,国家安全评价员,享受国家特殊津贴。0391-3988327,39875651第四节煤矿电气安全新技术一、人身触电及防护二、井下低压电网直流检测式选择性漏电保护三、井下高压电网选择性限时速断短路保护四、快速断电技术及其应用2一、人身触电及防护1、触电的概念(1)定义人体触及带电导体成为电流通路的现象叫触电。(2)种类①电击:是电流流经人体引起心脏及呼吸系统失常而造成死亡的触

2、电。②电伤:是指强电流瞬间通过人体局部或人体表面造成烧伤的触电。3(3)电击死亡机理国际主流学派叫心室颤动学。认为是强电流引起心室颤动,使心脏收缩紊乱,失去“泵血”机能,造成血液循环中断而致死。2、影响触电程度的因素(1)接触电压:加在人体两处间的电压(2)触电电流:越大越危险感知电流:1.1mA(男),0.7mA(女),略有麻刺感。反应电流:1.5~5mA,强烈麻刺,手臂颤抖。4摆脱电流:9mA(男),6mA(女),能忍受并摆脱的最大触电电流。极限电流:25~50mA,可能致死的最小触电电流。(致命电流)(3)频率:交流比直流危险。(4)人体电阻:1000~1500Ω。

3、(5)触电时间:越长越危险。(6)路径:左手-右手、左手-左脚最危险。3、人身安全电流(1)安全电流≤30mA触电时不会使人致死、致伤的通过人体的最大电流。5(2)安全电压-安全电流与人体电阻的乘积。交流:42,36,24,12,6V;直流:72,60,48,36,12,6V。(3)允许安秒值≤30mA•s触电电流与触电时间的乘积允许值。4、井下人身触电电流计算对于井下低压中性点不接地电网,人身触电电流可利用戴维南定理求出。公式如下。6(4-1)设Ua=380V,C=0.5μF,r=35kΩ,Rma=1kΩ可得(ω=2πf=314)Ima=154mA>>30mA。7在公式

4、(4-1)中令r→∞,可得(4-2)将原参数代入得Ima=162mA>154mA。在公式(4-1)中令C=0,可得(4-3)将原参数代入得Ima=30mA。85、漏电动作值的确定按人身触电电流公式(4-3)满足Ima≤30mA时求出相应的r/3。对于660V电网,Ima=30mA,Ua=380V,Rma=1000Ω得r=35kΩ。单相漏电动作值取为11kΩ:两相漏电动作值取为22kΩ:三相漏电动作值取为33kΩ:9表4-1井下现行漏电保护的动作电阻值6、防止触电的措施加强绝缘,接地与接零,屏护与间距,使用安全电压,设置触电(漏电)保护。10二、井下低压电网直流检测式选择性

5、漏电保护直流检测式漏电保护没有选择性,零序功率方向式漏电保护有整定复杂和对称漏电不动作等问题,故有必要研究新的保护方案。111、新型保护系统主电路及原理(图4-1)由高性能的检测元件和微机信号处理装置,构成具有横向选择性的直流检测式漏电保护,既保留了原直流检测式漏电保护的优点,又具有零序功率方向式漏电保护的横向选择性,使保护性能更加完善。检测回路:24V(+)→大地→电网对地总绝缘电阻r∑→三相电网→三相电抗器SK→零序电抗器LK→电源负极。12图4-1漏电保护系统主电路图13总检测电流:(4-4)式中:U--直流检测电源电压;RSK--三相电抗器每相线圈的电阻;RLK-

6、-零序电抗线圈的电阻;Rd--接地电阻。各支路检测电流:(i=1、2、3……)(4-5)142、LDCS-10型霍尔电流传感器一种基于零磁通霍尔效应原理的高灵敏度电流传感器,可以将0~10mA级的直流转换成0~5V的直流电压信号。表4-2LDCS-10型电流传感器15三、井下高压电网选择性限时速断短路保护1、井下高压电网短路保护存在问题是由多段短电缆组成的一个单侧电源干线式纵向电网。(一般<1500m/段)①各段短路电流相差较小,难以构成纵向选择性速断短路保护系统。②发生短路常导致越级跳闸难以避免,易造成井下大面积长时停电。162、选择性微机限时速断短路保护系统(1)保护

7、系统设置(图4-2)①各断路器设短限时速断(0.2秒)和反时限过流保护。②短限时速断为主保护。③反时限过流保护为近后备保护。④设置微机处理控制单元,如CS1~CS3,沿线设置通信线。⑤各级保护均具有瞬时起动,延时0.2秒跳闸的功能。17图4-2选择性微机限时速断短路保护系统18(2)保护系统原理设为末端K3点短路,此时保护1~3均可能起动,在0.1秒内微机处理单元CS2、CS3均发送高电位信号至CS1,CS1根椐所收到的“1”的数量≥1和通信约定,经逻辑识别判断是K3处发生短路,则给CS3发跳闸通信指令,CS3收到后使3QF跳

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