中文名 | 煤矿电气安全 | 外文名 | electrical safety in coal mine |
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学 科 | 机电工程 | 领 域 | 安全工程 |
内 容 | 煤矿电气保护、电气绝缘等 | 作 用 | 保证煤矿电气安全 |
研究有机及无机、气体、液体、固体绝 缘材料的表面电阻系数、体积电阻系数、击穿强度、电 晕、局部放电、介质损耗角正切、介电常数、耐电弧性 能、相比漏电起痕指数、耐热等级、适用范围及电气设备绝缘结构等。
用绝缘材料将带电体封护起来,实现带电体相 互之间、带电体与其他物体或人畜之间的电气隔离。 通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘。其绝缘性能是以绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损失 角等指标来衡量。
防止大气雷电以行波方式(直击雷)或电 磁感应方式(感应雷)沿井硐金属轨、管和电缆铠装外 皮等导体传入井下,引起瓦斯爆炸和雷管早爆的安全 措施。
研究人体器管、组织、皮肤的电参数、 人体触电安全电流或安全电压及影响因素。
一、外部标准: 1、电气设备应上设备架,设备架离地约0.3米。2、正确连接电气设备接地线和接地极,接地极与电气设备的 距离大于5m。3、每组电气设备两台设备间距约0.5米(两...
安全装置要保证的内容:1.绝缘保护2.漏电保护3.接地保护4.防雷保护5.过载保护6.短路保护电气安全防护装置有:防护罩、限位开关、限位档铁、电气接地、保险装置等。
不按照规范接线,会造成电路不通,短路等故障,会造成触电、火灾等事故。
研究过电压、欠压或失压、过载、短路、 接地及漏电保护等。
过流保护 井下供电系统的任何部分出现超出其 额定电流的过电流现象可能导致电气设备的损坏或使 用寿命的缩短,甚至引起井下电气火灾等恶性事故。造 成过电流故障或不正常运行状态主要有各种短路故障 (三相、两相、匝间短路等)、断相故障、过负载运行、 欠电压运行等。针对过电流现象采取的保护措施主要 有:短路保护、过载保护(短路、过载保护合称过流保 护)、断相保护、欠压及失压保护。近年来为了进一步 提高短路保护的灵敏度和快速性,在井下开始使用相 敏过流保护和快速断电保护。
漏电保护 井下供电系统的任何部分因绝缘损坏 或绝缘性能下降使对地绝缘电阻降低,从而导致电气 设备外壳带电,造成人身触电或电火花外泄引起的井 下瓦斯或煤尘爆炸等恶性事故。针对漏电现象采取的 保护措施主要有:漏电后迅速切断电源的漏电保护,漏 电后闭锁电源开关使之无法送电的漏电闭锁保护。近 年来开始在井下使用监视型屏蔽电缆并采用电缆监视 保护,从而使系统漏电保护更加完善。
保护接地 为防止人身触电,井下电气设备的外 壳必须与接地网可靠连接,达到漏电时降低外壳对地 电位,从而确保人身安全,这种接地措施称为保护接 地。近年来中国井下还使用旁路接地保护,对漏电故障 相采取快速接地,从而进一步保证了人身安全。
过电压保护 井下供电系统因地面系统大气过电 压的侵入以及系统内操作过电压的发生,会引起匝间、 相间短路、对地漏电等事故。采取预防过电压产生以及 产生后削弱过电压强度措施从而保护绝缘即过电压保 护。目前井下在开关中装设的阻容及压敏保护就是其 中的一种。
根据中国井下供电系统长期的运行经验,在诸多 保护中以短路保护,漏电保护、保护接地最为重要,俗 称“三大保护”。
研究静电起电、放电、静电事故及灾害、 防静电方法及材料等。
研究杂散电流成因、危害及防治 方法。杂散电流会影响有线通讯质量、提前引爆灵敏电 雷管。
研究其对人体的侵害、对灵敏电雷 管及对爆炸性混合物意外引爆。
研究用于爆炸性危险环境中电气设备 的防爆途径、制订防爆标准、研制新型防爆电气设备、 研究用电环境整体防爆等。
电气安全管理制度 第一章 总 则 第一条 为了确保我矿供电系统安全、经济、合理地运行,加强矿井电气 管理,进一步提高矿井机电质量标准化水平, 根据有关规程、 规定和实施细则,
煤矿电气图专用图形符号
李明,男,重庆工程职业技术学院机电工程系自动化教研室主任,副教授,高级工程师,学院电气自动化专业带头人。
从事教学工作近30年,主要承担电气控制和煤矿电气安全技术的教学与技术服务工作。
主编过《电机与电力拖动》、《电机车司机》、《工厂电气控制》、《矿山机械电气控制设备的使用与维护》、《电气控制与PLC》、《电工电子技术》等教材;主持和参与过煤矿矿井供电系统的设计、小型电动机设计、矿井提升机电气系统安装调试、煤矿安全评价、煤矿生产能力核定、煤矿安全综合整治研究等工程实践,具有较为丰富的现场实践经验。
煤矿安全生产的技术和装备涉及诸多方面,为突出重点,《煤矿安全新技术》只介绍了煤矿“一通三防”方面的新技术、新装备、新工艺及相关理论,涉及煤矿电气安全、顶板灾害防治、水害防治等方面的技术和装备,请读者参考其他有关书籍。《煤矿安全新技术》编写的原则是优选近十年来已经在煤炭生产企业应用,并取得实效,对提高煤矿防灾、抗灾技术水平发挥了一定作用的实用科技成果,重点介绍实用性强,应用量大、面广,有代表性的技术和装备,较为系统地介绍相关技术和装备的原理、技术特点、工艺方法和应用效果。《煤矿安全新技术》的读者对象是煤炭企业工程技术人员及管理人员、高等学校的老师和高年级学生、科研及设计部门的技术人员等。
第1章矿井电气安全技术
1.1煤矿企业对供电的要求
1.2煤矿井下供电模式
1.3煤矿电气安全技术
1.4矿用电气设备种类及其防爆技术
1.5电气防爆检查
第2章可编程控制器
2.1可编程控制器概述
2.2三菱小型可编程控制器
2.3三菱小型可编程控制器指令系统
2.4三菱小型可编程控制器编程工具
2.5PLC编程举例:MG系列电牵引采煤机电气控制PLc编程
第3章矿用变频器
3.1变频器的结构及工作原理
3.2变频器的应用
3,3PLC与变频器的通信
第4章双向可控硅(晶闸管)交流调压软启动控制
4.1软启动器电路的结构
4.2双向可控硅(晶闸管)三相交流调压电路工作原理
4.3QJR一250(160)/1140(660)Z矿用隔爆兼本质安全型软启动器
第5章矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器
5.1QJGZ一3300系列矿用隔爆兼本质安全型多回路高压真空电磁启动器
5.2QJz一1140系列矿用智能隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器
第6章KBZ一630/1140(660)Z矿用隔爆型智能真空馈电开关
6.1概述
6.2技术参数及主要性能
6.3馈电开关结构
6.4工作原理
6.5控制接线
6.6液晶显示器
6.7保护设置
6.8故障试验检测
6.9馈电开关的操作
6.10常见故障及排除
6.11线束转换
第7章KBSGZY系列矿用隔爆型移动变电站
7.1KBSG系列干式变压器
7.2BXB-口/1140(660)Y、BXB-口/3.3Y矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱
7.3KBG-口/6Y(KBG-口/lOY)矿用隔爆型移变高压智能永磁真空开关
第8章PBG1-630/6矿用隔爆型高压真空配电装置
8.1概述
8.2结构及技术参数
8.3机械分、合闸及闭锁结构
8.4高压真空配电箱控制及保护电气系统
8.5按钮的基本操作
第9章交流变频电牵引采煤机
9.1MG200/456-QWD电牵引采煤机概述
9.2MG200/456-QWD采煤机电控箱
9.3KJZ-12C电控装置
9.4无线电遥控发射机
9.5端头控制站
9.6电磁阀、铂电阻、电缆系统
9.7采煤机机外电气系统
9.8采煤机电气系统操作
9.9采煤机电气系统控制方式
9.10MG200/456-QWD采煤机电气控制原理
9.11MG456采煤机PLC编程解释
9.12电气系统故障分析及处理
第10章掘进机电气系统
lO.1EBJ-120TP掘进机概述
10.2EBJ-120TP型掘进机电气系统
10.3EBJ-120TP型掘进机电气系统接线
10.4EBJ-120TP型掘进机电气系统组成
10.5EBJ-120TP型掘进机送、停电先导控制
10.6EBJ-120TP型掘进机电气系统工作原理
10.7EBJ-120TP型掘进机保护系统工作原理
10.8EBJ-120TP型掘进机智能控制及保护PLC程序及解释
10.9EBJ-120TP型掘进机常见故障及处理方法
第11章ML340连续采煤机
11.1ML340连续采煤机概述
11.2主要结构和工作简介
11.3技术特性
11.4作业操作步骤
11.5ML340连采机电控系统
11.6ML340连采机液压系统及水系统
11.7ML340连采机电控系统工作原理
11.8ML340连采机工作过程分析
11.9M1340连采机保护过程分析
11.10ML340连采机PLC程序
11.11ML340连采机常见故障分析与处理
参考文献