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时间:2019-11-27
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1、浅谈煤矿井下供电系统浅谈煤矿井下供电系统摘耍:井下供电系统中高压多采用单母线分段结构、低压供电多采用辐射状网络结构。因此井下供电系统结构复杂、路长短不一,供电网络复朵多变,点多、线长,面广,给运行维护检修带来很大的困难。该文结合笔者所在煤炭企业(开滦集团公司东欢坨矿业分公司)实际情况,对矿山的供电系统做岀阐释。关键词:煤矿供电继电保护供电系统1供电系统的现状电力是煤矿生产的主要能源。对煤矿井下进行可靠、安全、经济合理的供电,对提高产品质量,提高经济效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义。为确保安全和正常生产的需耍,合理优化井下供电系统就显得更为重要。当
2、今,随着矿井供电电压等级的不断提高,井下低压供电系统的范围也在不断扩大。对于供电路径而言,由地面llOkV(或35kV)变电站到井下中央变电所,再由井下中央变电所到采区变电所,再由采区变电所到采掘工作血移动配电点。对于高压来说,所用电压等级35kV/6kVo井下供电高压采用10kv或6kV。就高产高效综采工作而而言,若工作面供电电源引自采区变电所6000V分段母线上,则工作面就存在6000V,3300V,1140V和660V等4种动力电压等级。而对其他普通综采工作面,低压供电系统也有1140V和660V两种动力电压。2煤矿高压供电系统由于低压电缆外径、线径
3、等原因的限制,其低压供电半径一般在800〜1200m(分660V和1140V),而工作面的长度已经达到1500〜3000m,其至更大范围。因此煤矿高压供电线路已经深入采掘等工作面中心。苴高压供电的安全可靠性问题,不仅影响产量,也影响到工程进度。如杲遇上大水矿井,其用电量占矿井用电量的一半还多,高压排水设备的广泛应用,尤其显得高压供电的重要,因此煤矿高压供电在供电系统中有很重要的地位。高压供电不仅与系统本身设计有关,还与系统屮组件屮的安全可靠性有关。因此构件煤矿井下高压供电系统中各个部件中只要有一部件出现故障,整个系统就会终止运行。为此需对系统做出合理的预防
4、、检修和维护。一般煤矿常见故障有以下儿种。2.1高压线路故障第一是高压线路在巷道中被挤压刮伤而造成的线路停电;笫二是系统接地后另一相也同吋接地从而造成的两相分别对地短路故障。第三是电缆连接附件绝缘薄弱而造成的漏电故障。第U!是线路中有一部分电缆在使用过程中绝缘降低而导致故障。因此高压线路的检修周期、检修质量关系着能否正常可靠供电的关键。2.2高爆开关故障一是高爆开关机构老化,一般高爆开关采用弹簧操作机构(现在很多矿井都使用永磁机构),随着使用,机构磨损老化,导致开关拒动。二是高爆开关智能保护显示通信故障、保护失效、整定出错等原因,造成掉电不能合闸操作。三是
5、高爆开关无屏显,由于一二次熔断器烧毁而造成的停电。四是高爆开关一般矿井的高爆开关绝非一个厂家,厂家的众多,而乂频繁的自动化改造,打破了高爆开关二次线路合理布局。从而导致线路与图纸不符,故障时无从查找,给检修维护带來困难。只有定期的对高爆开关试验、检修才能降低事故率。2.3继电保护问题一般矿井供电系统运行方式复杂、各级配电室众多,这就对继电保护校验提出了更高的要求。第一、极差的问题,极差校订不好,容易出现越级跳闸,极差太大,会出现短路时,本身该跳闸的开关拒动,后备保护不起作用。第二、对于扩建后的矿井,原有下级配电室的互感器选型过小,短路时,短路电流大,互感器
6、磁通饱和,不能正确反映继电保护动作情况,造成短路拒动现象从而出现越级跳闸。第三、供电系统运行方式复杂,改变系统运行方式后,就有可能原有的继电保护整定值不符合要求,出现系统短路时发生不可估量的事故。笫四、由于接地选线装置需要和消弧线圈匹配,发牛接地吋才能准确选择出接地线路。由于接地选线装置的厂家众多,这就要求在继电保护校验吋对馈出终端的漏电保护设定。太大,不起作用,太小,就会因为干扰或者断路器同期性误动作而影响正常供电。第五、现代化矿井有的采用上防越级跳闸保护装置,该保护借鉴变压器差动保护来实现,冃前在试验阶段。虽然保护的发展更新了,但放越级保护的现场试验方
7、法还没有科学有效的手段。继电保护的整定校验关系着矿井的供电安全、可靠性,只有充分的挖掘继电保护的四大特性,合理选择保护类型才能有效的降低事故率。2.4系统接地故障矿井环境复杂、遇大水矿井就电力线路显得特别潮湿,尤其在雨季,井下环境湿度非常大,有的线路甚至临水。容易造成电缆连接附件绝缘过低,从而导致系统接地。煤矿规程规定:系统按地允许运行两小时。但接地故障的查找是相当困难。如果采用拉路法,对于供电网络复杂的矿井难于在2h内排除故作。虽然接地选线装置可以选择接地线路,但必须与之配合的消弧线圈相适应。不然就难于判断是消弧线圈的补偿电流还是接地电流、还是电网容流。
8、目前市场上的按地选线装置没有100%准确判断处故障线路的。必须小电
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