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时间:2017-12-19
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1、关于煤矿井下低压供电系统安全供电探究 摘要:本文首先介绍了煤矿井下低压供电系统的应用发展和低压供电系统的分类与特性,然后分析了煤矿井下低压供电系统安全现状,最后提出了加强煤矿井下低压供电系统安全供电措施。关键词:煤矿井下;低压供电系统;安全供电;措施中图分类号:X752文献标识码:A目前,由于工业、农业、技术、国防等各领域对能源的需求量日益增大,而作为基础能源的煤、气、油的开采量也在不断增加,各煤矿的生产量也在急剧增加,对煤矿的日常生产来说,煤矿井下供配电系统是否能正常运行,对煤矿的安全高效运行起着至关重要的作用。煤矿生产是井下
2、作业,生产场所空间狭小,空气潮湿,顶板有压力,井下有涌水而且还有瓦斯和煤尘,特别是采掘工作面,电气设备移动频繁,负荷变化大,大型采掘设备直接启动,强大的电流冲击着电网。因此,矿井供电必须保证安全、可靠、经济,且有良好的供电质量和供电能力。煤矿井下供电事故频发,甚至造成井下大面积停电停风,引发更大的安全隐患。1煤矿井下低压供电系统的应用发展8随着煤矿井下硬件的突飞猛进以及技术革新的应用发展,低压供电系统也在煤矿井下应用中发挥着卓越的作用。在煤矿生产过程中,低压供电系统监控设备按照生产关系进行保护生产的电网控制,低压供电技术负责在煤矿
3、生产中进行有效的实时检测和电网监控操作,它具有强适应性、应用广泛、操作便捷、可靠性强的特点。随着低压供电信息技术的飞跃式发展,尤其是超大规模智能低压供电的不断进步优化,低压供电技术的操控和控制技术得到了优化,控制功能方便高效,物理设备更加小巧,提高了在煤矿自动化生产过程中的应用。在煤矿生产过程中,应用低压供电技术进行安全生产的检测监控的目的在于可以实时采集环境信息、监测井下操作过程中产生的瓦斯浓度、一氧化碳含量、环境压力、湿度、瓦斯浓度超标报警;井下风速采集记录;负压(压力)记录;一氧化碳浓度采集记录;温度采集分析;水泵运行状态;
4、循环风机状态;绞车状态;电源过载报警;班次产量统计;开关量分析等重要环境信息和循环风机、高压水泵、绞车和电机的工作状态,可以处理电力过压、电源失流。煤矿井下的供电电缆是低压供电系统最为脆弱的部分,由于煤矿开采作业的条件限制,开采作业中电缆经常移动和弯曲,经常发生短路或者负荷过载,在实际的生产过程中需要采用煤矿专用阻燃电缆。2低压供电系统的分类与特性82.1低压供电系统的分类从低压供电系统具有实时性来分类,低压供电系统可以分为2类:(1)面向控制、通信等领域的实时系统;(2)常用的分类方法是,根据低压供电系统的具体应用领域来分类可分
5、为:商用系统、专用系统以及开放系统三大类。2.2低压供电系统的特性2.2.1低压供电系统的实时性低压供电系统的实时性意味着在规定时间内完成操作动作,确保执行电网的准确性,负载量的大小决定某一供电系统在系统中的执行性能以及响应时间而不是单纯的速度快。低压供电系统电网往往是时间关键性约束的,必须在某个时间范围内完成。2.2.2低压供电系统的负载平衡煤矿产量的提高,机械设备运行能力的发展,需要对供电系统进行合理设计和改造,避免产生负荷运转,变压器过热是重要的安全隐患,为了能够适应各种应用需求的变化,供电系统中电网需要电压,这种方式就叫做
6、负载平衡。2.2.3低压供电系统的可靠性8低压供电系统存在主变压器过负荷运行现象,低压供电系统系统一旦开始运行就不需要人的过多干预,抑制电网谐波,提高供电的质量,对电网进行谐波抑制,从而净化电网环境,提高供电质量,避免由于谐波导致的电压电流波形畸变引起的设备误动作造成的各种事故的发生,从而有效测定井下风速,采集记录;负压(压力)记录;一氧化碳浓度采集记录;温度采集分析;水泵运行状态;循环风机状态;绞车状态;电源过载报警,提高供电系统供电安全可靠性。3煤矿井下低压供电系统安全现状分析井下负荷容量远远大于供电系统原设计容量,从而造成主
7、变压器长期在低效工况条件下运行,不仅降低了供电系统供电可靠性,而且使系统长期在过负荷条件下运行,很容易导致变压器出现过热绝缘老化、供电电缆发热燃烧等情况从而引起瓦斯爆炸事故。防爆电器自身防爆性能不符合规范要求:有些煤矿由于改造资金缺乏或相关企业法人不重视等因素的影响使煤矿矿井中主要的电源控制开关为明令禁止的开关设备,直接影响到煤矿矿井低压供电系统可靠性,严重威胁着井下从事煤炭生产人员和设备的安全。煤矿矿井供电系统在线安全监测系统自动化水平较低。很多煤矿矿井低压供电系统均没有配置供电系统安全实时监测监控系统,致使井下供电系统的综合运
8、行工况数据信息不能实时反馈回地面,导致地面相关电力调度管理人员无法技术掌握井下供电系统运行缺口。8我国煤矿井下低压供电系统采用中性点不接地方式,其优点是大大降低了电网接地电流和电容电流,提高了人身触电安全性和供电设备的安全性。供电方式与国外大体一致
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