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        礦用選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)關(guān)鍵技術(shù)研究

        2017-11-21 03:26:33魏慧娟山西西山煤電股份有限公司西銘礦山西太原030052
        山西焦煤科技 2017年10期
        關(guān)鍵詞:漏電零序支路

        魏慧娟(山西西山煤電股份有限公司 西銘礦,山西 太原 030052)

        礦用選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)關(guān)鍵技術(shù)研究

        魏慧娟
        (山西西山煤電股份有限公司 西銘礦,山西 太原 030052)

        針對(duì)煤礦低壓電網(wǎng)漏電事故的防護(hù)問(wèn)題,介紹了井下常用的漏電防護(hù)技術(shù),從漏電支路檢測(cè)方法、漏電閉鎖值計(jì)算等方面研究了選擇性漏電防護(hù)原理,并對(duì)漏電保護(hù)硬件電路的組成及相關(guān)構(gòu)造進(jìn)行了設(shè)計(jì)。該研究成果對(duì)礦用選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)的維護(hù)和開(kāi)發(fā)具有重要指導(dǎo)意義。

        煤礦;選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān);硬件電路

        煤礦井下環(huán)境復(fù)雜,巷道和采掘面內(nèi)電氣、機(jī)械設(shè)備較多,且移動(dòng)頻繁,容易造成各處電纜線絕緣層的破損,從而對(duì)井下操作人員產(chǎn)生漏電威脅。實(shí)際生產(chǎn)中,漏電故障約占井下電氣總故障發(fā)生率的50%以上,容易引起人身觸電,且觸電瞬間產(chǎn)生的電火花可能引發(fā)粉塵和瓦斯爆炸。另外,對(duì)于我國(guó)煤礦電網(wǎng)普遍采用的中性點(diǎn)不接地的接線方式,雖然有效減小了觸電電流,但也造成線路對(duì)地電壓增大,容易擊穿導(dǎo)線,造成相間短路,從而擴(kuò)大事故影響范圍。

        常見(jiàn)漏電故障分為集中漏電和分散性漏電兩種,其中分散性漏電是指較大長(zhǎng)度范圍內(nèi)導(dǎo)線的整體對(duì)地電阻降低,而集中漏電是指電纜線某一點(diǎn)位的對(duì)地絕緣性顯著下降,前者是電纜長(zhǎng)期使用導(dǎo)致的絕緣層老化所致,后者由局部機(jī)械損壞引起,較為常見(jiàn)。為防止漏電造成人身觸電等傷害,要求井下低壓電網(wǎng)中安裝專(zhuān)用漏電保護(hù)開(kāi)關(guān),保證在發(fā)生漏電故障時(shí)及時(shí)切斷相關(guān)電源,本文將對(duì)此技術(shù)進(jìn)行研究。

        1 漏電防護(hù)技術(shù)

        為防止井下漏電事故,保證煤炭生產(chǎn)的安全性和連續(xù)性,需要在井下電網(wǎng)系統(tǒng)中設(shè)置礦用漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)分為非選擇性保護(hù)和選擇性保護(hù)兩類(lèi):非選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)是指當(dāng)系統(tǒng)檢測(cè)到線路發(fā)生漏電時(shí),無(wú)論故障點(diǎn)出現(xiàn)在何處,皆切斷整個(gè)回路的供電,這種漏電保護(hù)裝置不具備選擇性,停電范圍大,因此較少使用,但可作為系統(tǒng)安全的備用設(shè)施;選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)是指通過(guò)特定的技術(shù)手段和算法對(duì)漏電故障支路進(jìn)行定位,然后僅切斷故障支路供電,從而縮短故障處理時(shí)間、減小事故影響范圍。顯然,后者是保障煤礦安全用電的首選,但如何在設(shè)備的靈敏度和穩(wěn)定性之間尋求平衡仍是當(dāng)前研究的重點(diǎn)。

        2 選擇性漏電保護(hù)原理

        選擇性漏電保護(hù)技術(shù)的重點(diǎn)是采用相適應(yīng)的漏電支路檢測(cè)方法,相關(guān)技術(shù)包括附加直流電源檢測(cè)法、零序電流/電壓檢測(cè)法、零序電流方向檢測(cè)法等。其中,零序電流方向檢測(cè)的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性都較好,本文所研究的選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)將采用這一技術(shù)。

        2.1漏電支路檢測(cè)方法

        井下供電網(wǎng)絡(luò)支路漏電模型見(jiàn)圖1.

        圖1 井下供電網(wǎng)絡(luò)支路漏電模型圖

        以上是對(duì)理想情況下的相位方向分析,而實(shí)際工況下,零序電流的相位方向還與線路特性等相關(guān)。假設(shè)圖1中各支路的對(duì)地電阻分別為R1、R2、R3,對(duì)地電容為C1、C2、C3,則各支路的零序電流表示如下:

        (1)

        (2)

        (3)

        因此,流過(guò)故障支路的零序電流為:

        (4)

        由式(4)可知,各支路的對(duì)地電阻和電容值也會(huì)影響線路中零序電流和電壓的相位差。而井下環(huán)境條件多變,線路的長(zhǎng)短、老化程度和絕緣性等都隨之變化,此時(shí)各支路零序電流和零序電壓的相位差不再是90°. 漏電故障時(shí)線路中的零序電流和零序電壓向量圖見(jiàn)圖2.

        圖2 漏電故障時(shí)線路中的零序電流和零序電壓向量圖

        2.2漏電閉鎖電阻值計(jì)算

        漏電閉鎖是井下線路漏電保護(hù)的另一重要措施,其原理是利用監(jiān)測(cè)儀器對(duì)電網(wǎng)各支路進(jìn)行不間斷的監(jiān)控,當(dāng)檢測(cè)到線路對(duì)地絕緣電阻下降到一定數(shù)值時(shí),阻斷開(kāi)關(guān)通電,實(shí)現(xiàn)漏電閉鎖,從而有效防止漏電線路得電及事故擴(kuò)大。一般規(guī)定流過(guò)人體的安全電流小于30 mA·s,因此可將此作為線路最小絕緣電阻的計(jì)算依據(jù)。正常情況下,干燥的人體皮膚電阻值較高,可達(dá)10 kΩ,但當(dāng)井下環(huán)境潮濕,體表有汗液時(shí),人體的電阻值急劇降低至1 kΩ. 對(duì)于常用的660 V低壓電網(wǎng),其絕緣電阻計(jì)算如下:

        (5)

        對(duì)于直流電網(wǎng),各線路絕緣電阻為并聯(lián)關(guān)系,則漏電閉鎖電阻值為:

        (6)

        為最大程度保證用電安全,一般將漏電閉鎖的安全系數(shù)設(shè)置為2,即漏電閉鎖電阻值提高至計(jì)算值的2倍,為22 kΩ.

        3 選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)硬件電路設(shè)計(jì)

        3.1硬件電路總體設(shè)計(jì)

        判斷選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)性能優(yōu)良的關(guān)鍵是其穩(wěn)定性和快速性。穩(wěn)定性是指該開(kāi)關(guān)對(duì)發(fā)生線路漏電故障的判斷,可保持較高的準(zhǔn)確性;快速性是指該開(kāi)關(guān)能夠在判斷發(fā)生漏電故障時(shí),及時(shí)發(fā)出跳閘指令,保證人身安全。為滿足以上條件,本文所研究的選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)的硬件電路總體設(shè)計(jì)方案如下,見(jiàn)圖3.

        圖3 選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)硬件電路總體設(shè)計(jì)方案圖

        1) 為滿足穩(wěn)定性要求,擬采用上述零序電流方向法進(jìn)行漏電故障檢測(cè),即通過(guò)對(duì)比各支路零序電流與母線零序電壓的相位差,判斷發(fā)生故障的支路。

        2) 為滿足快速性要求,用于進(jìn)行比相的零序電流和零序電壓的調(diào)制和比對(duì)過(guò)程應(yīng)采用硬件電路實(shí)現(xiàn),因?yàn)橄嚓P(guān)軟件的穩(wěn)定性和反應(yīng)速度明顯較低。

        因此,選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)的電路結(jié)構(gòu)主要由零序電流調(diào)制電路、零序電壓調(diào)制電路和相位比較電路3部分構(gòu)成,最終驅(qū)動(dòng)是否進(jìn)行跳閘保護(hù)。其中,零序電流調(diào)制電路是對(duì)采集到的零序電流信號(hào)進(jìn)行過(guò)零比較、積分、標(biāo)準(zhǔn)值對(duì)比等操作,最終得到用于比相的脈沖信號(hào);零序電壓調(diào)制電路是對(duì)零序電壓信號(hào)進(jìn)行移相、比較等操作,得到可用于比相的脈沖信號(hào);而相位比較電路可對(duì)調(diào)制完成的零序電流和電壓信號(hào)進(jìn)行相位比較。對(duì)于非故障支路,兩種輸入信號(hào)的相位相反,相互抵消,因此輸出信號(hào)表現(xiàn)為低電平或極窄的脈沖信號(hào);而故障支路中,兩輸入信號(hào)相位相同,因此輸出信號(hào)為正向高強(qiáng)度脈沖信號(hào)。最后,將輸出的不同寬度的脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)化為不同幅值的電壓信號(hào),并與PLC給出的標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行對(duì)比,從而確定該支路是否發(fā)生漏電故障。

        3.2信號(hào)調(diào)制電路

        零序電流調(diào)制電流圖見(jiàn)圖4,零序電壓調(diào)制電流圖見(jiàn)5.

        圖4 零序電流調(diào)制電流圖

        圖4中電阻R9與二極管D5/6并聯(lián)后,對(duì)幅值較高的信號(hào)進(jìn)行限流,從而保護(hù)比較器U3A和U3B. 以上兩比較器可分別對(duì)正/負(fù)值域內(nèi)的零序電流信號(hào)進(jìn)行過(guò)零比較處理。然后,利用上拉電阻R11、R12和積分電容C2、C3等,將過(guò)零比較后的信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殇忼X波形,再與參考值進(jìn)行比較,最后輸出調(diào)制后的用于比相的信號(hào)。

        圖5中移相電路部分由集成運(yùn)算放大器U1A,電阻R1、R2、R3,電容C1組成,而比較器U2A、U1B主要對(duì)移相后的零序電壓進(jìn)行過(guò)零比較。U01和U02為最終輸出的用于比相的電壓信號(hào)。

        3.3相位比較電路

        零序電壓和電流信號(hào)經(jīng)調(diào)制后變?yōu)榻y(tǒng)一的方波形式,在相位比較電路中,首先對(duì)U01和I01、U02和I02進(jìn)行“與門(mén)”操作,再經(jīng)U5A“或門(mén)”將信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)橹芷谛缘拿}沖信號(hào)Us.由R22、R24和Q1組成的開(kāi)關(guān)器可檢測(cè)脈沖信號(hào)Us的電平高低,并據(jù)此控制三極管Q1的導(dǎo)通和積分電容C4的放電情況。U7C為電壓比較器,負(fù)責(zé)將脈沖信號(hào)積分后的電壓與PLC輸出的標(biāo)準(zhǔn)電壓進(jìn)行對(duì)比,當(dāng)前者較大時(shí),U7C輸出一個(gè)較高的電平,則電路保持暢通,反之,相位比較電路輸出Uout高電平,使線路開(kāi)關(guān)跳閘。相位比較電路圖見(jiàn)圖6.

        圖6 相位比較電路圖

        4 結(jié) 論

        針對(duì)煤礦低壓電網(wǎng)漏電事故的防護(hù)問(wèn)題,本文介紹了井下常用的漏電防護(hù)技術(shù),研究了選擇性漏電防護(hù)原理,包括漏電支路檢測(cè)方法、漏電閉鎖值計(jì)算,及漏電保護(hù)硬件電路的組成及相關(guān)構(gòu)造等,本文研究成果對(duì)礦用選擇性漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)的維護(hù)和開(kāi)發(fā)具有重要指導(dǎo)意義。

        [1] 李美璐.煤礦井下選擇性漏電保護(hù)系統(tǒng)研究[J].山西煤炭管理干部學(xué)院學(xué)報(bào),2016(4):53-54.

        [2] 常軍團(tuán).井下低壓供電系統(tǒng)選擇性漏電保護(hù)技術(shù)探析[J].機(jī)械管理開(kāi)發(fā),2016(5):123-124.

        [3] 唐會(huì)祥.煤礦井下高壓選擇性漏電保護(hù)原理的研究[J].煤礦機(jī)電,2016(3):29-32.

        [4] 郭永華,孫 靜,周天良.煤礦井下選擇性漏電保護(hù)技術(shù)的分析[J].電氣開(kāi)關(guān),2014(5):10,13.

        [5] 侯德明,張亞妮.選擇性漏電保護(hù)在煤礦供電系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].煤炭技術(shù),2013(12):60-62.

        ResearchonKeyTechnologiesofSelectiveLeakageProtectionSwitchforCoalMine

        WEIHuijuan

        In order to solve the problem of leakage protection in low voltage power network in coal mines underground, the paper presents the leakage protection technology commonly used and studies the principle of selective leakage protection, including branch-leakage detection method and setting current leakage lock. Hardware composition and related circuit structure were redesigned. The research results are of great significance to the maintenance and development for underground selective leakage protection switch.

        Coal mine; Selective leakage protection switch; Hardware Circuit

        ·試驗(yàn)研究·

        2017-07-03

        魏慧娟(1966—),女,山西定襄人,2016年畢業(yè)于太原理工大學(xué),工程師,主要從事煤礦綜采工作面機(jī)電安裝設(shè)計(jì)方面的工作(E-mail)tzzdrzdr@163.com

        TD611+.5

        B

        1672-0652(2017)10-0016-04

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