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煤矿供电及井下电气的技术分析

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  摘要:煤矿资源对于社会发展而言属于重要的资源保障,对其进行有效的生产,能够使社会当中的各项发展需求得到有效的满足,但在进行煤矿生产活动的过程中,往往需要用到一些功率较大的电子器件,能否保证这些电子元件的性能发挥将会对煤矿生产的自动化水平造成直接的影响,而目前很多煤矿在供电及井下电气技术方面还有一些问题存在,不仅会降低煤矿生产的效率,还会对煤矿的安全生产造成一定的威胁,因此,本文针对煤矿供电和井下电气技术进行深入的研究,希望能够为煤矿生产活动的高效实施提供支持。
  [关键词]煤矿供电 井下电气 技术分析
  煤矿生产本身具有一定危险性,而井下供电安全正是其中的危险因素之一,这种危险因素的形成,一方面是由于煤礦井下工作环境较为复杂,另一方面是由于在煤矿供电系统建设期间,对供电安全缺乏重视,未能对各种电气技术进行科学的应用,导致其系统性能无法满足煤矿生产的实际需求,其中存在诸多安全隐患问题,阻碍了煤矿安全生产目标的实现,而为了使煤矿井下供电得到相应的保证,必须要相关人员对井下电气技术进行不断的探究与应用,这对于煤矿行业的健康发展具有非常重要的意义。
  1 当前煤矿供电井下电气技术问题
  1.1 电源设计缺乏合理性
  在煤矿生产当中应用的电气设备通常电力负荷都比较高,所以其在供电的安全性和稳定性等方面也具有较高的要求,需要在井下供电系统设计过程中对双回路或者是更高级别的电源线路进行使用,这样才能使供电系统具有较高的稳定性,但目前很多煤矿企业在对井下电源线路进行设计的过程中,并没有严格按照相关要求落实各项操作,部分企业为了降低成本投入,在系统设计当中仍然对一个电源进行使用,导致双回路电源存在严重的形式化问题,无法对煤矿供电质量加以保证。
  1.2 远距离供电容易出现安全隐患问题,
  随着煤矿井下作业的推进,其供电范围也在不断提升,这也导致远距离供电情况频繁出现,但在这种情况下,供电线路非常容易受到各种因素的影响,从而出现供电不稳定的问题,而且远距离的供电会造成电压的衰减,不但会对电能造成严重的浪费,还会为供电技术带来一定的挑战,导致企业不得不对供电设备及电气投入进行提升。
  1.3 继电保护技术落后
  在煤矿生产当中,其供电技术的应用需要对复杂环境进行有效的适应,尤其是对煤矿井下的供电,不仅要对各项自然因素进行考虑,.如水文地质条件等,还要兼顾各种易燃易爆气体,因此,需要在井下供电系统当中落实继电保护装置,这对于供电系统的有效保护具有非常积极的作用,但在实际当中,很多煤矿企业对于继电保护装置的应用还存在技术落后的问题,落后的继电保护技术面对复杂的工作环境无法正常发挥效用,其保护动作滞后,而这会影响到煤矿井下的电力调节能力,并在供电系统当中埋下巨大的安全隐患,不利于煤矿的井下的安全生产。
  2 强化煤矿供电井下电气质量的相关措施
  2.1 对电气设备电源进行合理设计
  想要对煤矿供电稳定性进行不断的提升,就必须要对其供电的持续性加以保证,只有如此,才能防止生产过程中,高负荷的机械设备出现运转中断的问题,进而降低断电问题对电气设备的损害,同时也能使工作人员的生命安全得到相应的保证。因此,工作人员除了要严格按照相关规定对电气设备的电源进行合理设计以外,还要结合煤矿实际情况,对供电系统展开优化,针对一些较为关键的电气设备应落实多个供电电源,有效保证电气设备的工作状态,特别是对煤矿井下的通风设备而言,其供电是否稳定将会对其运行效果以及井下安全造成直接的影响,所以要通过对相关电气技术的合理应用,提升煤矿井下供电系统的安全性和稳定性,在满足井下用电需求的同时,提升煤矿井下生产的高效性。
  2.2 针对供电线路做好安全防范措施
  由于煤矿井下环境较为复杂,运行条件恶劣,容易对各种电气设备的安全运行造成不利影响,因此,如果在供电过程中,线路距离较长,需要对较高的技术要求和标准进行使用,同时要对高性能的电气设备加强引入,而在实际当中,针对远距离供电,需要合理划分供电的距离,不同分段当中还要适当进行增压设备的设置,以此来防止电压衰减问题的出现,使远距离供电的安全性得到相应的保证。
  2.3 对先进继电保护装置加强应用
  对于煤矿井下供电而言,继电保护技术的应用必须要以煤矿实际生产情况为基础进行应用,这样才能确保继电保护方案的合理性,在进行继电保护系统建设时,要从整体入手,对各方面的细节问题进行把握,使继电保护系统在遇到故障问题时能够具有较高的反应速度,在针对高电压设备展开设计的过程中,应该针对线路断路问题以及运行超负荷问题增设相应的保护功能,使设备的安全运行得到相应的保证,与此同时,每段线路当中都应该进行保护装置的设置,确保在出现故障以后故障点能够被有效的隔离和确定,并保证其他线路的正常运行。
  将综合保护装置设置在低压磁力启动器当中,通过该装置的负荷保护、短路保护、单项断线、漏电闭锁以及远程控制等功能,能够使煤矿井下供电安全得到有效的保证,特别是在出现漏电问题时,该装置能够自动切断馈电线路,使井下电气设备得到有效的保护。除此之外,煤矿井下电气应该具有良好的电磁兼容性以及较强的抗干扰能力,能够对本机故障进行自动的诊断,并可以对自保及掉电等问题的处理进行长期的记忆。同时要针对高压馈电开关加设综合保护装置,使其在出现漏电问题时,保护装置能够充分发挥其选择性,通过单相接地使跳闸的系统能够得到相应的保护。
  3 结语
  综上所述,在煤矿供电系统当中对各项井下电气技术进行合理的应用,能够使煤矿供电系统的安全性和稳定性得到有效的提升,对煤矿的安全生产和高效生产目标的实现具有积极的作用,因此,煤矿企业一定对煤矿供电保持重视,并通过各种措施对井下电气技术效果进行强化,使其能够为煤矿生产提供有力支撑。
  参考文献
  [1]李海霞。煤矿供电及井下电气技术探析[J].能源与节能,2018,15(08):115-116.
  [2]李慧敏.煤矿供电技术及井下电气的几点探讨[J].能源与节能,2018,25(08):107-108.
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