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    煤礦漏電保護系統(tǒng)模擬電網(wǎng)設(shè)計

    2014-05-16 09:54:42
    實驗室研究與探索 2014年5期
    關(guān)鍵詞:饋電礦用漏電

    吳 姜

    (貴州大學(xué)礦業(yè)學(xué)院,貴州貴陽 550025)

    煤礦漏電保護系統(tǒng)模擬電網(wǎng)設(shè)計

    吳 姜

    (貴州大學(xué)礦業(yè)學(xué)院,貴州貴陽 550025)

    設(shè)計一個模擬電網(wǎng),在實驗室將該模擬電網(wǎng)、礦用隔爆饋電開關(guān)和礦用檢漏繼電器按一定的結(jié)線方式連接,構(gòu)成煤礦漏電保護模擬系統(tǒng),該模擬漏電保護系統(tǒng)可反映供電系統(tǒng)的絕緣水平(電阻),同時可模擬煤礦在單項漏電、兩項漏電、三項漏電、有人觸電等不同狀態(tài)下的漏電保護,并且測出漏電保護動作電流和系統(tǒng)的絕緣水平(電阻),揭示煤礦漏電保護的工作原理。

    煤礦;漏電保護;模擬電網(wǎng)設(shè)計;實驗室

    0 引言

    煤礦井下環(huán)境條件惡劣,容易發(fā)生各種電氣事故,如電氣設(shè)備和電纜常會受巖石和煤塊的碰擊導(dǎo)致漏電;井下空氣潮濕,相對濕度在90% ~95%以上[1],而且煤礦井下機電室和巷道常有滴水或淋水,電氣設(shè)備容易受潮導(dǎo)致漏電。一旦漏電,可使電氣設(shè)備的絕緣惡化,從而造成相間短路,可能導(dǎo)致人身觸電、引發(fā)電火災(zāi)、瓦斯煤塵爆炸和電雷管的先期爆發(fā),嚴重危及人員和礦井安全,因此必須采取漏電保護,以防止漏電事故范圍的擴大[2]。為了使學(xué)生更好地掌握漏電保護工作原理,設(shè)計了這樣一個漏電保護模擬電網(wǎng),直觀顯示漏電保護工作原理。

    煤礦井下低壓漏電保護通常采用礦用隔爆自動饋電開關(guān)和礦用隔爆檢漏繼電器配合使用,實現(xiàn)整個低壓供電單元漏電保護。如圖1所示[3],其中DB1:礦用隔爆高壓開關(guān);T1:礦用變壓器,QA:礦用隔爆自動饋電開;QA1總開關(guān),其余的為支路總開關(guān);SM:礦用隔爆磁力啟動器;KG:礦用隔爆檢漏繼電器。當運行中的電網(wǎng)對地絕緣電阻降低到危險值或人觸及一相導(dǎo)體或電網(wǎng)一相接地時,檢漏繼電器KG發(fā)出漏電指令,隔爆自動饋電總開關(guān)QA1迅速跳閘,另外通過檢漏繼電器內(nèi)裝的歐姆表時刻監(jiān)視電網(wǎng)的絕緣水平,在380、660、1 140 V 的電網(wǎng)中絕緣水平分別為 3.5、7、11 kΩ[4-5],只要供電系統(tǒng)任何一處發(fā)生漏電,其絕緣等于或低于該水平,則礦用隔爆自動饋電開關(guān)迅速跳閘切斷電源,進行漏電保護,有效防止了人身觸電、瓦斯和煤塵爆炸等漏電事故[6]。

    圖1 采區(qū)變電所——工作面配電方式

    在實驗室進行漏電保護模擬實驗必須要設(shè)計一個模擬電網(wǎng),然后與KBZ系列隔爆自動饋電開關(guān)和JY82型礦用隔爆檢漏繼電器按照一定的接線方式連接如圖2所示,才能實現(xiàn)低壓電網(wǎng)的漏電保護和時刻監(jiān)視電網(wǎng)的絕緣水平。KBZ系列礦用隔爆自動饋電開關(guān)可購買成品,具有機械閉鎖系統(tǒng)和自動跳閘切斷電源的作用;JY82檢漏繼電器購買成品,具有時刻監(jiān)視電網(wǎng)的絕緣水平、進行漏電保護和補償流過人身的電容電流的作用。

    圖2 漏電保護系統(tǒng)框

    1 設(shè)備

    JY82檢漏繼電器和KBZ列隔爆自動饋電開關(guān)購買成品,模擬電網(wǎng)模自制。

    1.1 JY82檢漏繼電器主要元件及作用

    從文獻[6]中介紹的JY82檢漏繼電器中各部件的工作簡述于下:

    1L:三相電抗器。其作用是引入交流電;

    2L:零序電抗器。它有兩個作用:一是本身具有較大的電抗值(105Ω),可以保證三相電抗器中性點對地的絕緣水平,二是通過它的電感電流來補償漏電、觸電時的電容電流;

    KD:直流繼電器,是檢漏繼電器的執(zhí)行元件.它的額定動作電流為5 mA,有兩個常開接點 KDl和KD2,KDl為動作接點,用以接通自動饋電開關(guān)脫扣線圈的電源;KD2為自保接點;

    kΩ:歐姆表,它實際上是一只刻著歐姆刻度的直流毫安表,用以監(jiān)視電網(wǎng)的絕緣水平;

    vc:橋式整流器,提供直流檢測電源,即附加到三相電網(wǎng)與大地間的直流電源;

    R3:試驗電阻,用以檢查檢漏繼電器的動作是否叮靠,其數(shù)值對于660 V電網(wǎng)為10 kΩ,對于380 V電網(wǎng)為 3.3 kΩ;

    SB:試驗按鈕,與試驗電阻和輔助接地極配合,檢查檢漏繼電器的動作是否可靠;

    1PE:局部接地極;2PE:輔助接地極。

    1.2 KBZ系列隔爆自動饋電開關(guān)主要元件及作用

    文獻[7]中的KBZ系列的隔爆自動饋電開關(guān)各部件的工作為:

    KM:手動三極接觸器由其手柄直接控制,用于正常情況下接通和切斷電源;

    YA3:分勵脫扣線圈,實際上為一只有壓釋放器,它與檢漏繼電器配合使用,其一端接三極接觸器負荷端的L2相,另一端經(jīng)接線盒的線柱x接至檢漏繼電器的常開接點。當線路有漏電情況時,檢漏繼電器的常開接點閉合,使YA3線圈經(jīng)此接點與電源的另一相(Ll或L3)相接,于是該線圈便因同時接于兩相電源而帶電,導(dǎo)致自動開關(guān)跳閘。

    1.3 模擬電網(wǎng)

    通過模擬電網(wǎng)模擬煤礦井下供電系統(tǒng),其關(guān)鍵是設(shè)計三相電纜對地絕緣電阻的大小。

    2 模擬電網(wǎng)設(shè)計

    2.1 漏電保護動作電阻的整定計算

    目前我國煤礦井下廣泛使用的是變壓器中性點絕緣(不接地)或中性點經(jīng)高電阻接地的運行方式如圖3所示。在該供電系統(tǒng)中當有人觸電后流過人身電流Ima為[8]:

    其中:Ima為人身觸電電流 (Ima<30 mA);UN為系統(tǒng)額定電壓(V),系統(tǒng)電壓分別取380、660、1 140 V進行計算;Rma為人身電阻(Rma=1.0 kΩ);r=r1=r2=r3分別為三相電纜對地電阻(kΩ);C=C1=C2=C3分別為三相電纜對地電容(μF);ω為角頻率(ω=2πf=2×3.14 ×50=314)。

    圖3 煤礦井下低壓供電單元原理圖[8]

    在式(3)中代如入Ima=50 mA,UN=380 V,Rma=1.0 kΩ,可以算的r=10.2 kΩ,這說明對于 380 V 的電網(wǎng),各相對地的實際絕緣水平必須保持在10.2 kΩ以上,否則將發(fā)生漏電事故,因此可以計算出單相漏電時保護裝置動作電阻整定值,即

    對于直流回路,三相電網(wǎng)對地的絕緣電阻是并聯(lián)關(guān)系,因此低壓電網(wǎng)的單相、兩相和三相漏電的動作電阻值,應(yīng)為1∶2∶3的關(guān)系。將上述參數(shù)代入式(3),可分別計算出單相電纜對地電阻最小值以及保護裝置動作電阻的整定值。如表1[9]所示。

    表1 電纜對地電阻最小值直流檢測型漏電保護繼電器的動作電阻值

    2.2 模擬電網(wǎng)設(shè)計

    從表1可知,在380 V供電系統(tǒng)中只要三相電網(wǎng)中其中一相對地的絕緣電阻降至10.2 kΩ則將發(fā)生單相漏電事故。因此設(shè)計模擬電網(wǎng)三相對地電阻必須小與或等于10.2 kΩ,因此,如圖4所示r1和r2都設(shè)計為10 kΩ,在L3相則設(shè)計兩個并聯(lián)電阻既r3=8.5 kΩ,r4為一個可調(diào)電阻其大小為0~75 kΩ,r5=1 kΩ,當K開關(guān)關(guān)閉時表示三相電網(wǎng)對地絕緣降至所對應(yīng)的電阻值;K開關(guān)斷開時表示三相電網(wǎng)對地絕緣降至無窮大,K開關(guān)斷開,r4調(diào)至零則表示有人觸電,毫安表用于檢測漏電保護的動作電流。

    圖4 模擬電網(wǎng)

    3 漏電保護工作原理

    按圖5[10]將 JY82檢漏繼電器、KBZ列隔爆自動饋電開關(guān)、模擬電網(wǎng)連接,隔離開關(guān)QS合閘以后,整個檢漏繼電器便通過三相電抗器lL與總開關(guān)QA連接,并開始工作。其直流檢測漏電保護回路如下[11]:

    圖5 漏電保護工作原理圖

    3.1 時刻監(jiān)視電網(wǎng)絕緣水平

    流過漏電保護回路的電流為:

    從式(4)可知,直流檢測回路中的電流將隨∑r的減小而變大,即豪安表讀數(shù)可以表示電網(wǎng)對地絕緣電阻值,按式(4)將毫安表的讀數(shù)換算成歐姆值,就可以隨時通過歐姆表讀出電網(wǎng)對地的絕緣電阻,這樣,可以根據(jù)該表的讀數(shù)時刻監(jiān)視電網(wǎng)的絕緣水平。

    3.2 漏電、觸電保護

    3.2.1 有人觸電時

    從式(4)可知,一旦∑r降至表1對應(yīng)的漏電保護的動作電阻值時,保護動作裝置動作切斷電源,進行了漏電保護[12]。

    3.2.2 無人觸電時

    流過漏電保護回路的電流為:

    式中:UC為附加直流電源電壓,檢漏繼電器調(diào)整好后,便保持不變;∑r為三相電網(wǎng)對地總的絕緣電阻,即各相對地絕緣電阻的并聯(lián)值,當參數(shù)對稱時,∑,Ω;∑R為除∑r以外,整個直流檢測網(wǎng)路中各元件電阻之和,其數(shù)值不變,大小可忽略不計。

    此時無論是電網(wǎng)絕緣下降還是有人觸電流過該直流檢測回路中的電流將大于直流繼電器KD動作電流5 mA,而使直流繼電器KD動作,其觸電KD2閉合自保,KD1閉合接通自動饋電開關(guān)中脫扣線圈YA的電路,自動饋電開關(guān)跳閘,這就實現(xiàn)了漏電保護[13]。

    4 漏電保護系統(tǒng)的運行

    按照表2設(shè)計的試驗項目進行測試。

    表2 漏電保護系統(tǒng)檢測記錄表

    4.1 時刻監(jiān)視電網(wǎng)絕緣水平

    步驟:① 開關(guān)K1K2,K3置“關(guān)”狀態(tài),電位器r4置最大。②接通電源,記錄自動饋電開關(guān)不跳閘時歐姆表、毫安表讀數(shù)。③慢慢調(diào)小電位器r4觀察歐姆表讀數(shù)(時刻監(jiān)視電網(wǎng)絕緣水平),記錄自動饋電開關(guān)跳閘時的歐姆表、毫安表讀數(shù)。

    4.2 漏電和觸電保護

    步驟:①按表2要求逐相降低模擬電網(wǎng)對地的絕緣電阻r。② 記錄系統(tǒng)在不同絕緣狀態(tài)下歐姆表、毫安表讀數(shù),

    5 結(jié)語

    從表2可知,通過試驗,真實地模擬了煤礦井下漏電保護[14]過程,為學(xué)生學(xué)習(xí)漏電保護知識提供一個全面直觀的教學(xué)環(huán)境[15]。

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    LI Yan-dong.Coal mine present situation and developing direction of leakage protection device[J].導(dǎo) Science and technology consulting herald,2007(2):209-210.

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    [4] 岳文鑫主編.煤礦電工學(xué)[M].北京:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1994.

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    LIU Hai-qing.SHI Da-xin.Leakage detection technology in coal mine power system [J].Small and medium-sized enterprise management and technology,2010(11):310-311.

    Simulation Grid Design for Coal Mine Electric Leakage Protection System

    WU Jiang(Institute of Mining,Guizhou University,Guiyang 550025,China)

    In laboratory,a simulation grid was design,and connected to mining flame-proof feeding switch and relay mine leak detection in a certain way,and form the mine electric leakage protection simulation system.The electric leakage protection system can reflect the insulation level of the power supply system(resistance),at the same time can simulate coal mine in the three single leakage,two leakage,It can also simulate the case that someone get an electric shock and provide leakage protection of different conditions,such as leakage protection,and leakage protection action current and the insulation level of the system can be measured as well.It reveals the working principle of leakage protection of coal mine,and can help the student to study the leakage protection knowledge.

    coal mine;leakage protection;simulation grid design;laboratory

    TD 611

    A

    1006-7167(2014)05-0077-04

    2013-07-11

    吳 姜(1964-),女,云南昆明人,本科,高級實驗師,研究方向:采礦工程。Tel.:13985440535;E-mail:491013070@qq.com

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