双风机双电源主风机与备用风机自动切换装置
1 前言 现在所有掘进头都实现了双风机双电源,但主风机与备用风机的开、停都必须由人工操作;这样就造成当主风机突然停电或者风机损坏时,不能立即开启备用风机。在主风机停止运转至备用风机开启时,将可能造成掘进头瓦斯超限的现象,导致掘进头撤人或排瓦斯,这样会严重影响矿井的安全和生产的正常进行(由于排瓦斯时所处回风流中的电器设备必须停电,
双风机双电源自动切换装置的发展过程及趋势
介绍了煤矿井下双风机双电源自动切换装置的发展现状,分析了双风机双电源自动切换装置各种结构形式存在的问题及改进方法,在此基础上,就双风机、双电源自动切换装置的发展趋势提出了几点看法。
双风机双电源风机开关自动转换装置
向一个掘进工作面供风的两台风机,一台主风机,一台备用风机。必须有双电源,且能相互自动转换,从而实现当风机三专电源和动力电源有一路停电时,始终有一台风机向掘进工作面不间断供风。本自动转换控制器是按局02年7月第132号文,对自动转换的要求而设计制做,具有接线简单,不须改原开关电路等优点。一、本自动转换控制器具有下列主要技术特征1、当主风机和备用风机同时停电时,不论是先送一路电,还是同时送两路电,本转换控制器都不会起动风机,必须由人工起动风机;以便限量排瓦斯。2、每个控制器有两对引出线,两根红线是电源线,接地开关的36v中间继电器线圈上,两根绿线为起动线,接在另一台风机开关的起动按钮两端,两根红线和两根绿线均不分次序,每个自动转换控制器都完全相同,可以互换。3、两根红线间的电源电压范围为33-40v。4、两根绿线的最大控制能力为5a/220v。5、为了避免电网电压的瞬时波动而引起误转换及某些型号的风筒叉子由于瞬时转换易被鼓坏,本控制器有带0.5-5称钟延时转换时间的各种型号的控制器可以选择。6、本转换控制器不影响风电瓦斯联锁及风机开关的其它功能。二、本转换控制器电气原理图如下:
主通风机风门双电源自动切换装置
主通风机风门双电源自动切换装置
双风机双电源自动切换记录
序号使用地点风机型号启动开关 开关 编号 切换方法切换效果存在问题参加人员 1 2 3 4 5 双风机双电源自动切换记录 切换时间:年月日组织单位:通风科 要求:1.由机电科、通风科、调度室每周检查一次井下“双风机双电源”自动切换;2.每天由瓦斯检查员在风机开关地点进行自动切换一次
煤矿井下开掘工作面双风机双电源自动切换装置的研制与应用
为了进一步保证矿井安全生产。减少井下掘进工作面无计划停风,采用双风机双电源自动切换对掘进工作面供风。
主通风机风门双电源自动切换装置(20201027120342)
主通风机风门双电源自动切换装置(20201027120342)
双风机双电源切换开关的改进
主要对qjz-4×120/1140(660)sf矿用隔爆兼本质安全型风机用双电源真空电磁起动器在井下出现的断相跳闸现象进行分析和模拟试验,改进了电流互感器和智能保护单元,保证了井下的安全生产。
双风机双电源自动切换控制系统的探索
文章通过对阿刀亥煤矿掘进工作面中的双风机双电源自动切换控制系统的运行分析,提出了大功率对旋式局部扇风机的起动控制开关与自动切换控制装置的配套开发研制,是进一步完善煤矿掘进工作面中双风机双电源自动切换控制系统的关键。
双风机双电源自动切换管理制度
-来源网络 双风机双电源自动切换管理制度 为强化井下局部通风机管理工作,大幅度减少并进一步 杜绝掘进工作面无计划停电停风,特编制双风机双电源 自动切换管理制度。 一、掘进工作面的局部通风机的供电,都必须实现双风 机双电源自动切换。 二、井下所有局部通风机由相关生产队管理。 三、按照规定每天必须对双风机双电源自动切换装置进 行一次切换试验,每次切换运行时间不少于10分钟;每 次试验必须制定安全措施,并做好试验记录要存档备查。 四、局部通风机切换试验由通风科组织,安检员和机电 科共同完成,电钳工负责切换操作,试验结束后,做好 记录。 -来源网络 五、局部通风机切换试验实行挂牌制度,挂牌内容包括 试验人、试验时间、存在问题及处理办法。 六、局部通风机切换开关必须采用专用双电源切换开关, 一级二级电机之间应设置延时,分级起动,主、备局部 通风机之间切换时,延时时间应根据现场情况进行设置。 七
局部通风“双风机双电源”在掘进中的应用
通过对通风机掘进迎头供风、风筒转换装置的原理与结构、双电源转换开关的工作原理以及风电闭锁等系统的组合,提出了掘进迎头双风机双电源的改造方法,使掘进迎头实现了双风机双电源装备的目标,能够实现风机的自动切换。从根本上杜绝了掘进迎头的无计划停风,保证了掘进迎头安全生产。
ABB双电源自动切换装置
ABB双电源自动切换装置
双风机双电源自动切换电源在济三煤矿的实践应用
1.引言 椐统计,我国1983年-1989年发生的96次瓦斯爆炸事故中,采掘工作面就发生了84次,占瓦斯爆炸总起数的87.5%,其中掘进工作面最多。如某特大型煤矿企业统计37年发生的24起瓦斯事故中除有1起瓦斯窒息事故发生在高瓦斯矿井外,其他16起瓦斯窒息、4起瓦斯燃烧和3起瓦斯爆炸事故均发生在低瓦斯矿井,而3起瓦斯爆炸事故都发生在掘进工作面。而多数直接原因就是由于局扇因故停电造成掘进工作面迎头瓦斯积聚、超限和局扇开关失爆或供电线路漏电产生火花而造成的。
风机双电源自动切换记录
切换时间风机地点切换人切换结果切换中出现的问题处理结果 局部通风机双电源自动切换记录
双电源自动切换装置
工程名称 配电箱编号 断开主电,备用电源是否自动投入 l1-l2电压值:l2-l3电压值:l1-l3电压值: l1-n电压值:l2-n电压值:l3-n电压值: 送入主电,主用电源是否自动投入 l1-l2电压值:l2-l3电压值:l1-l3电压值: l1-n电压值:l2-n电压值:l3-n电压值: 1使用手柄,切换至主电,是否正常运行 2使用手柄,切换至备电,是否正常运行 3使用手柄,切换至断电,输出端是否完全断电 双电源切换装置调试记录报告 双电源切换装置型号 自动模式(旋钮旋至自动模式) 施工单位:xxxxxxxx工程有限公司 调试人员(签字): 日期: 监理单位:xxxxx工程顾问有限公司 现场人员(签字): 日期: 建设单位:xxxxx城投集团 现场人员(签字): 日期: 手动模式(旋钮旋至手动模式) 是□否□ 1 2 备用电源自动投入后,用万用表测量双电源
双风机双电源自动切换、风电闭锁试验记录
双风机双电源自动切换、风电闭锁试验记录 单位:峙峰山煤业风机型号:fbdno6.3切换器型号:fbdno6.3风机安装地点:501轨道巷 试验 日期 试验人 切换后 风机 运行时间 存在问题跟班干部 风机切换风电闭锁风机切换风电闭锁 要求:1、每天试验一次,情况记录分“正常和不正常”;2、试验时必须俩人进行操作;3、每次试验必须由跟班干部确认。 双风机双电源自动切换、 风电闭锁试验记录 单位名称:峙峰山煤业 巷道名称:50107
说明书双风机双电源
. . qjz-2x120(80)/1140(660)sf 煤矿风机用 隔爆兼本质安全型双电源真空电磁起动器 使用说明书 exd[ib]ⅰ 河南省济源市矿用电器有限责任公司 . . 目录 一、概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 二、型号说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 三、使用条件与范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 四、主要技术参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 五、操作说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 六、维护保养⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 七、运输与储存⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 八、注意事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 九、订货须知⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
双风机双电源开关的改造及应用
就煤矿井下局部通风系统如何满足《煤矿安全规程》要求提出了解决方案
双风机双电源自动转换控制研究
为了提高采煤机械的效率,本文对双风机双电源自动化控制进行研究,以达到节省电能并提高效率的作用。
矿井风机双回路快速切换装置的研究应用
西山煤电集团西铭矿磺厂风机房为双回路供电,实行分列运行方式,当运行的主通风机供电线路发生故障引起失电停风故障时,值班员应立即进行倒风机操作恢复矿井通风,但操作过程往往需要8min左右,对于高瓦斯矿井来说很危险。通过对主通风机房发生停电事故后应急操作的分析,安装了mfc5103快速切换装置,采集磺风一回路、二回路两回路的电量参数,当运行回路发生故障时,快速完成逻辑判断、回路切换的过程,实现机房电源的"零停电"。
煤矿井下开掘工作面双风机双电源自动切换的实现
为了进一步保证矿井安全生产,减少井下掘进工作面无计划停风,采用双风机双电源自动切换对掘进工作面供风。介绍了双风机双电源及自动切换通风系统的组成和功能,阐述了自动切换装置的设计思路和工作原理以及日常运行和维护的要点。
掘进工作面双风机双电源自动切换失败的原因和对策
从双风机双电源自动切换失败这一问题着手,介绍了风机切换电路的特点及主要切换形式,在分析常见故障的基础上,重点给出了双风机双电源自动切换装置在选型、使用、维护过程中的几点建议。
双风机双电源自动切换起动器在丰矿的应用
通过改造起动器控制联锁方式,实现双电源双风机的故障自动切换,在2台起动器都停止运行的情况下,实现人工起动,既经济方便又安全可靠。
双风机、双电源相互切换在英矿的应用
双风机、双电源相互切换在英矿的应用
NZQ2双电源自动切换装置
终端电器类 nzq2网络型 4.1主回路电气技术参数: 4.1.1主回路额定绝缘电压ui:ac660v 4.1.2主回路额定工作电压:ac400v 4.1.3额定频率:50hz 4.1.4额定电流(a):1、2、3、4、6、10、16、20、32、40、50、63、80、100、125、160、180、 200、225、250、315、400、500、630......6300。 4.2主回路结构技术参数: 4.2.1采用两台na1、nm1断路器或nb1小型断路器为主开关; 4.2.2采用一套独创的机械联锁机构,实现两台断路器间电气机械联锁的双重保护,以确保两台断 路器不能同时合闸。 4技术性能 nzq2双电源自动切换装置 nzq2双电源自动切换装置是以微处理器为核心,可精确地检测两路三相电压,对出现的电
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职位:机械工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林