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1、谈煤矿井下供电中单相接地过电压其危害谈论煤矿井下供电中单相接地过电压及其危害矿山供电系统的电源中性点就是不得中剧,即为使用中性点不接地系统。在煤矿安全规程中存有详尽的规定。由于煤矿企业生产的特殊性,其供电线路绝大多数使用电缆线路,所以具备以下几方面的特征:(1)煤矿井下供电系统复杂,使用电压等级比较多(如6KV、33KV、12KV、069KV),出现因单相接地过电压的几率较高,严重威胁着煤矿井下作业人员的人身安全,影响电器设备的安全平稳运行。(2)电缆供电线路多,电缆对地电容小,而单相接地电路很大,极易在直奔地点构成间歇性电弧,所以极易发生弧光中剧过电压。(3)电缆接线头和电缆的联结装置不可能
2、将相连接的非常不好,因而绝缘极差。由于绝缘性能差,从而并使其无法忍受过小的过电压。(4)加之井下作业环境差,因而更容易发生单相接地的可能。由于单相地而出现过电压的机会则更大。加上井下电缆受空气潮湿和受意外硬压挤碰的影响,使得电缆绝缘情况比地面条件下的更差,承受过电压的能力就会更差。通过上述表明和单相接地现象出现几率小对矿井发生两相电即为单相接地的过电压必须给与足够多低的注重,去维护煤矿井下供电系统的安全运转,确保矿区生产安全。1单相接地时易发生的过电压及原因分析对于中性点不接地系统,单相接地时可能会发生的过电压通常情况下存有2种:即为工频电压低和弧光中剧过电压。(1)工频电压增高通过从通常的概
3、念启程,可能将指出在中性点不中剧或不轻易中剧的电网中,一相连地时完善相的相对电压将下降为、3u (U 为电源接法),即为发生了、3倍的过电压;而在中性点轻易中剧的电网中,一相连地时完善相的接法可以仍维持为u 。通过以上结论证明,只是在其电网的三相之间互相单一制,彼此毫不阻碍时才就是恰当的。但实际情况却并非如此,电网中三相之间既存有着电的联系又存有磁的联系,例如在中性点不中剧或不轻易中剧的电网系统中,一相连地时完善相的接法就是趋向于无穷大。例如在中性点不轻易中剧的系统中,可以排序出来一相连地后,其余两相的电压情况。一相连地的情况可以看作两种情况下共振而变成:一种就是正常的三相电源电动势促进作用的
4、结果,此时电网三相对地都就是接法 另一种即为假设除去三相电源而只是在直奔地点加之一个与接法恰好相反的电动势,两种情况共同促进作用下使对地电压值零,也就是其中一相连地的情况。由于煤矿生产的特殊性,电缆线路的总长度经常不颤抖,其参数满足用户上述假设情况的可能性非常大,故工频电压增高对线路和设备绝缘的破坏性就是我们所不能忽略的。即使电缆参数不满足用户上述假设情况。工频电压增高为、v3u 对线路和设备的绝缘也存有着一定的危害,尤其就是井下的电缆和设备极易变色和砍压挤碰到,绝缘情况比较高,、3倍的过电压对其也就是存有一定的危害性。弧光中剧电压在实践中证明:在线路较短,中剧电流不大的情况。单相接地电弧可以
5、快速点燃,电网自动恢复正常。而当线路较长时,中剧电流小。电弧不难很快点燃且不太平衡,发生时熄时灭的情况,即为发生间歇性电弧此时的过电压就比较严重了,这种情况的过电压实质上就是前面所提升的弧光中剧电压。弧光中剧电压与一相对地多次发弧所引发另外两相对地电容上波动有关。正常情况下,各二者导线的对地电容就是维持在平衡状态,彼此成正比。一旦其中有一二者发生故障便超越了此种平衡状态,使电容发生震荡,从而使三相对地电容上的总电荷无法为零,从而构成了其中一相发生较低的过电压。实际上由于每次发弧不一定在其工频幅值,自然熄弧条件极差不一定能够并使电弧在通过高频电流零点时点燃。线路各二者导线间还存有着线间电容,电弧中又存有压降,系统中损耗并使震荡膨胀等因素,使对因井下电缆线路和设备绝缘情况高的影响,而构成的威胁就很大了。2结语由于煤矿生产的特殊性,尤其就是井下,电网出现两相电的情况又比较广泛,因而产生的过电压出现的几率就适当加强,加之矿井电缆和设备的绝缘情况比通常状态更差,这种工频电压增高和弧光中剧过电压的危害就是相当大的。因此,必须加强注重,强化对矿井电网和设备的保护和检查,使各种保护装置灵敏、可信。确保煤矿井下供电系统的安全运转。