摘 要:對煤礦井下低壓饋電保護進行了簡要概述,并對煤礦井下低壓饋電開關漏電保護應注意的問題進行了詳細分析,希望對我國相關領域的全面發展起到促進作用。
關鍵詞:煤礦;低壓饋電開關;漏電保護;電網
中圖分類號:TD611.5 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.11.117
1 煤礦井下低壓饋電保護概述
1.1 漏電保護分類
集中、分散作為重要保護類型存在于煤礦井下低壓饋電開關中。其中,漏電保護如果是集中性的,則是以單相接地的狀態存在的,保護動作可以在漏電時產生。單相選線保護存在高壓電網和低壓電網2種類型,這主要是由于電壓高低不同導致的。如果漏電保護是分散性的,其主要針對的三相對地絕緣是存在于低壓電網中的,在不斷降低絕緣水平后,可以實現對漏電故障的保護。在實施保護的過程中,繼電器只可以對附加直流檢測進行應用,這樣一來,就可以對集中性和分散性漏電進行有效保護。
整流電路是生成這一直流電源的主要方式,附加電源的負極會通過直流繼電器,同時,還會經過零序電抗器、三項電抗器和三相電網。正極接地現象存在于直流電源中,電阻R在同直流電流形成通路的過程中,需要對電網進行充分的應用。
在以上電路中,絕緣電阻用R1,R2,R3來表示,其組織是能夠改變的,而電纜分布電容用C1,C2,C3來表示,直流在線路中被隔絕,需要對隔直通交的性質進行應用。此時,會產生較大的電容容量。在具有一定的直流電壓時,電流在J中會不斷發生變化,導致這一現象的主要原因是R1,R2,R3發生了變化。在歐姆定律的基礎上可以發現,電流會隨著電阻的變小而增大,當電阻降低到極限時,就會導致J發生動作,脫扣線圈在饋電開關上就會產生分離。此時,跳閘現象就會產生于開關中,最終達到保護的目的。
1.2 零序電流漏電保護
在應用零序電流漏電保護時,三相負載在電網三項電壓中應具有一致的對稱性,矢量之后的三相電流值應為0,電流特性、電壓不存在電流互感器二次側。在實際工作中,應對互感器二次側電流進行檢測,此時,就可以對保護動作進行充分判斷。二次側在流經檢測顯示互感器時,是不存在電流的,這可以說明短路現象沒有發生,因此,動作就不會產生于執行繼電器中。當漏電故障產生,對稱性在三相電壓中被打破,電流在零序上就不再為0.此時,可執行部件在繼電器中就會產生動作,最終導致漏電保護以及跳閘現象產生于斷路器中。
在對該漏電保護方式進行應用的過程中,其選擇性在橫向上相對較強,即針對漏電保護具有較大的選擇性。但在對撿漏繼電器進行應用的過程中,如果漏電問題產生于電網中,則會造成整個采區發生停電事故,影響正常生產。所以,煤礦井下低壓饋電開關漏電保護中,通常需要同步結合使用這一漏電保護。只有這樣,才可達到保護的目的。
2 煤礦井下低壓饋電開關漏電保護
2.1 附加直流檢測
正負極在漏電保護電源中的反接現象是附加直流監測中的常見問題之一,然而,現階段我國多數規定中都沒有嚴格要求附加直流,導致工作人員在對其進行連接的過程中沒有形成統一的方式。在這種情況下,部分供電系統中需要接入附加直流電源的正極,而地面需要連接負極。此外,還有一部分設備需要在供電系統中接入負極,而地面接入正極。在這種情況下,誤動和不穩定的現象就很容易在撿漏保護中發生。在解決這一問題的過程中,工作人員應對萬用表進行應用,從而對直流整流橋在饋電開關上的極性進行測量,從而及時調整正負極。
在實際工作中,還存在過大的電阻產生于接地或輔助接地中的情況,當這一接地電阻大于4 Ω時,將嚴重影響漏電保護工作。此時,工作人員應確保接地的一端為輔助接地極,也可以在降低接地電阻值的過程中對接地線直徑進行加設。
2.2 零序電流漏電保護分析
應對系統電容進行及時修正,如果需要將較長的線纜增加到線路中時,會導致電容電流增大,當漏電電阻保持不變時,會促使零序電壓降低,而拒動現象會產生于漏電保護中。在這種情況下,越級跳電問題就會產生于總饋線中。此時,工作人員應對系統電容進行適時修正,這樣一來,零序電壓就不會受到變化中的電容的影響。
不同步現象產生于各個負荷電氣開關相合閘中,同時,不同的電容充電產生于該合閘跳動的過程中,都將促使誤動作在漏電保護器中產生。在解決這一問題時,應對開關短路器進行調整,確保同步現象產生于各個相的合閘中,確保同時充電每一個對地電容。
3 結束語
綜上所述,如果漏電保護故障產生于煤礦井下低壓饋電開關運行中,將嚴重影響井下操作的效率和質量,甚至會威脅到施工人員的人身安全。在這種情況下,相關施工人員在工作中應加大對漏電保護的檢修力度,及時發現漏電保護異常。只有這樣,才能為實現煤礦井下安全生產奠定良好基礎。
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作者簡介:田龍杰(1988—),男,山西襄汾人,助理工程師。
〔編輯:張思楠〕