试析煤矿井下低压馈电开关的漏电保护
2017-07-01田龙杰
摘 要:对煤矿井下低压馈电保护进行了简要概述,并对煤矿井下低压馈电开关漏电保护应注意的问题进行了详细分析,希望对我国相关领域的全面发展起到促进作用。
关键词:煤矿;低压馈电开关;漏电保护;电网
中图分类号:TD611.5 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.11.117
1 煤矿井下低压馈电保护概述
1.1 漏电保护分类
集中、分散作为重要保护类型存在于煤矿井下低压馈电开关中。其中,漏电保护如果是集中性的,则是以单相接地的状态存在的,保护动作可以在漏电时产生。单相选线保护存在高压电网和低压电网2种类型,这主要是由于电压高低不同导致的。如果漏电保护是分散性的,其主要针对的三相对地绝缘是存在于低压电网中的,在不断降低绝缘水平后,可以实现对漏电故障的保护。在实施保护的过程中,继电器只可以对附加直流检测进行应用,这样一来,就可以对集中性和分散性漏电进行有效保护。
整流电路是生成这一直流电源的主要方式,附加电源的负极会通过直流继电器,同时,还会经过零序电抗器、三项电抗器和三相电网。正极接地现象存在于直流电源中,电阻R在同直流电流形成通路的过程中,需要对电网进行充分的应用。
在以上电路中,绝缘电阻用R1,R2,R3来表示,其组织是能够改变的,而电缆分布电容用C1,C2,C3来表示,直流在线路中被隔绝,需要对隔直通交的性质进行应用。此时,会产生较大的电容容量。在具有一定的直流电压时,电流在J中会不断发生变化,导致这一现象的主要原因是R1,R2,R3发生了变化。在欧姆定律的基础上可以发现,电流会随着电阻的变小而增大,当电阻降低到极限时,就会导致J发生动作,脱扣线圈在馈电开关上就会产生分离。此时,跳闸现象就会产生于开关中,最终达到保护的目的。
1.2 零序电流漏电保护
在应用零序电流漏电保护时,三相负载在电网三项电压中应具有一致的对称性,矢量之后的三相电流值应为0,电流特性、电压不存在电流互感器二次侧。在实际工作中,应对互感器二次侧电流进行检测,此时,就可以对保护动作进行充分判断。二次侧在流经检测显示互感器时,是不存在电流的,这可以说明短路现象没有发生,因此,动作就不会产生于执行继电器中。当漏电故障产生,对称性在三相电压中被打破,电流在零序上就不再为0.此时,可执行部件在继电器中就会产生动作,最终导致漏电保护以及跳闸现象产生于断路器中。
在对该漏电保护方式进行应用的过程中,其选择性在横向上相对较强,即针对漏电保护具有较大的选择性。但在对捡漏继电器进行应用的过程中,如果漏电问题产生于电网中,则会造成整个采区发生停电事故,影响正常生产。所以,煤矿井下低压馈电开关漏电保护中,通常需要同步结合使用这一漏电保护。只有这样,才可达到保护的目的。
2 煤矿井下低压馈电开关漏电保护
2.1 附加直流检测
正负极在漏电保护电源中的反接现象是附加直流监测中的常见问题之一,然而,现阶段我国多数规定中都没有严格要求附加直流,导致工作人员在对其进行连接的过程中没有形成统一的方式。在这种情况下,部分供电系统中需要接入附加直流电源的正极,而地面需要连接负极。此外,还有一部分设备需要在供电系统中接入负极,而地面接入正极。在这种情况下,误动和不稳定的现象就很容易在捡漏保护中发生。在解决这一问题的过程中,工作人员应对万用表进行应用,从而对直流整流桥在馈电开关上的极性进行测量,从而及时调整正负极。
在实际工作中,还存在过大的电阻产生于接地或辅助接地中的情况,当这一接地电阻大于4 Ω时,将严重影响漏电保护工作。此时,工作人员应确保接地的一端为辅助接地极,也可以在降低接地电阻值的过程中对接地线直径进行加设。
2.2 零序电流漏电保护分析
应对系统电容进行及时修正,如果需要将较长的线缆增加到线路中时,会导致电容电流增大,当漏电电阻保持不变时,会促使零序电压降低,而拒动现象会产生于漏电保护中。在这种情况下,越级跳电问题就会产生于总馈线中。此时,工作人员应对系统电容进行适时修正,这样一来,零序电压就不会受到变化中的电容的影响。
不同步现象产生于各个负荷电气开关相合闸中,同时,不同的电容充电产生于该合闸跳动的过程中,都将促使误动作在漏电保护器中产生。在解决这一问题时,应对开关短路器进行调整,确保同步现象产生于各个相的合闸中,确保同时充电每一个对地电容。
3 结束语
综上所述,如果漏电保护故障产生于煤矿井下低压馈电开关运行中,将严重影响井下操作的效率和质量,甚至会威胁到施工人员的人身安全。在这种情况下,相关施工人员在工作中应加大对漏电保护的检修力度,及时发现漏电保护异常。只有这样,才能为实现煤矿井下安全生产奠定良好基础。
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作者简介:田龙杰(1988—),男,山西襄汾人,助理工程师。
〔编辑:张思楠〕