礦井供電系統(tǒng)接地網中交流雜散電流分布規(guī)律研究
發(fā)布時間:2020-12-15 08:52
本課題是山西省青年科技研究基金項目“礦井供電系統(tǒng)雜散電流分布規(guī)律及防護方法研究”(項目編號:201701D221240)的子課題,是針對目前我國煤礦井下交流雜散電流的危害日益凸顯,安全事故頻發(fā),國內外對礦井交流雜散電流的形成機理以及分布規(guī)律等相關理論研究匱乏等問題提出的。礦井交流雜散電流這一安全隱患嚴重威脅著礦井生產安全和人身安全,并隨著礦井綜采工藝的推廣,負荷容量、電壓等級以及供電距離的不斷增大,礦井交流雜散電流這一問題越來越備受關注。因此,研究總結礦井供電系統(tǒng)接地網中交流雜散電流分布規(guī)律,明確其影響因素及其影響規(guī)律,將為有效防治交流雜散電流提供理論和技術支持,具有非常重要的理論和現(xiàn)實意義。本文在分析礦井交流雜散電流形成機理及其可能流通路徑的基礎上,以某礦實際交流供電系統(tǒng)為研究對象,結合井下保護接地網的實際,搭建了礦井交流雜散電流模型。通過仿真分析,研究總結了礦井接地網中交流雜散電流的分布規(guī)律,以及局部接地極處的散流特性及其影響因素,并相應的提出了優(yōu)化措施來指導生產實際。具體研究內容如下:通過查閱相關文獻資料,學習總結了雜散電流的相關理論知識和研究方法,明確了礦井交流雜散電流的主要來...
【文章來源】:太原理工大學山西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
線路一變壓器組接線
Fig.2-10 Connection of bridge type橋接線如圖 2-10(b)所示,連接橋聯(lián)接在變壓器側,電源進線端與連接開開關和斷路器,變壓器與連接橋之間沒有斷路器,因而內橋接線比全橋并且這種接線方式方便線路的切換,但不方便變壓器的切換。因此,該接電源進線較長、線路故障概率大、不需要經常切換變壓器的變電所。橋接線如圖 2-10(c)所示,即在內橋接線的基礎上,在變壓器側再增加從而線路側、連接橋以及變壓器側都裝有斷路器,故其可以方便切換變壓點是所用設備多,投資大。保護接地網簡介全供用電對煤礦井下正常生產運行有著重大意義,一般情況下,井下環(huán)境易發(fā)生各類電氣事故,對井下工作人員安全以及電氣設備壽命長短等造成高礦井安全生產水平,需要制定各種防護措施以及安裝必要的保護裝置。地作為井下三大保護(漏電保護、保護接地、過流保護)措施之一,是保
太原理工大學碩士研究生學位論文設備接地部分與接地極連接起來的導體稱為接地導線,接地裝置的組合。設備沒有安裝保護接地時如圖 2-11(a)所示,設 Rm為人體電阻,地阻抗,A、B、C 三相線路的相電壓分別為acUUU&&&、、b。當電氣生一相帶電體碰殼時,若人觸及此外殼,通過人體入地的電流再經阻抗返回電源,則人體觸電電流的大小可由戴維南等效定理求得[77aU&bU&
【參考文獻】:
期刊論文
[1]XLPE電纜的熱–振動聯(lián)合老化試驗測試與分析[J]. 張振鵬,金建偉,劉驥,趙洪,蒙紹新,趙健康. 高電壓技術. 2018(11)
[2]礦井供電系統(tǒng)單相接地故障零模特征仿真研究[J]. 羅超,耿蒲龍,曲兵妮,宋建成,劉聚財,都志立,原磊明. 工礦自動化. 2018(06)
[3]礦井供電系統(tǒng)弧光接地過電壓影響因素研究[J]. 劉聚財,耿蒲龍,曲兵妮,宋建成,羅超,李永學,原磊明. 工礦自動化. 2017(12)
[4]考慮地鐵車輛牽引因素下雜散電流的規(guī)律研究[J]. 蔡智超,程浩,林知明. 電工電能新技術. 2018(08)
[5]復雜土壤結構對水電站接地裝置散流機理影響分析[J]. 李景麗,張宇,郭麗瑩,李淵博. 電工技術學報. 2017(23)
[6]地鐵車輛段雜散電流的特征分析及防護[J]. 于志永. 城市軌道交通研究. 2017(10)
[7]煤礦井下電氣設備局部接地保護的安裝與管理[J]. 張瑞強. 機械管理開發(fā). 2017(09)
[8]礦用橡套屏蔽電纜絕緣不平衡對雜散電流分布的影響[J]. 龐丹,耿蒲龍,田慕琴,宋建成,杜亞昆,李鑫,呼守信. 煤炭學報. 2017(06)
[9]地鐵雜散電流動態(tài)分布模型研究[J]. 張棟梁,劉娟,謝業(yè)華,黃開,劉振. 城市軌道交通研究. 2017(04)
[10]基于邊界元法的江河湖泊對直流接地極設計的影響[J]. 文習山,郭婷婷,吳小東,楊琪,藍磊. 高電壓技術. 2016(12)
博士論文
[1]礦井高壓電纜絕緣劣化在線診斷的研究[D]. 趙永梅.中國礦業(yè)大學(北京) 2018
[2]土壤參數(shù)反演和接地網優(yōu)化問題研究[D]. 張露.武漢大學 2014
[3]中國煤炭產量峰值與煤炭資源可持續(xù)利用問題研究[D]. 鄭歡.西南財經大學 2014
碩士論文
[1]交流電氣化鐵路對埋地油氣管道電磁干擾特性研究[D]. 朱久國.西南交通大學 2018
[2]地鐵雜散電流分布研究[D]. 梅進武.西南交通大學 2017
[3]城市軌道交通雜散電流分布特性及仿真研究[D]. 李嘉成.西南交通大學 2017
[4]礦井供電系統(tǒng)綜合選擇性漏電保護裝置的設計[D]. 孫蘇領.西安科技大學 2016
[5]煤炭消費量增長與經濟增長關系分析及預測[D]. 彭曉晴.中國礦業(yè)大學 2016
[6]基于CDEGS的地鐵雜散電流仿真研究[D]. 于凱.西南交通大學 2015
[7]煤礦井下雜散電流產生機理及防治措施的研究[D]. 趙猛.太原理工大學 2015
[8]我國煤炭企業(yè)安全生產政府監(jiān)管研究[D]. 鄒明.大連海事大學 2014
[9]我國能源安全與能源消費結構的內生關聯(lián)機制及政策建議[D]. 劉倩.中國礦業(yè)大學 2014
[10]直流牽引供電系統(tǒng)雜散電流分布的研究[D]. 趙凌.西南交通大學 2011
本文編號:2918010
【文章來源】:太原理工大學山西省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:92 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
線路一變壓器組接線
Fig.2-10 Connection of bridge type橋接線如圖 2-10(b)所示,連接橋聯(lián)接在變壓器側,電源進線端與連接開開關和斷路器,變壓器與連接橋之間沒有斷路器,因而內橋接線比全橋并且這種接線方式方便線路的切換,但不方便變壓器的切換。因此,該接電源進線較長、線路故障概率大、不需要經常切換變壓器的變電所。橋接線如圖 2-10(c)所示,即在內橋接線的基礎上,在變壓器側再增加從而線路側、連接橋以及變壓器側都裝有斷路器,故其可以方便切換變壓點是所用設備多,投資大。保護接地網簡介全供用電對煤礦井下正常生產運行有著重大意義,一般情況下,井下環(huán)境易發(fā)生各類電氣事故,對井下工作人員安全以及電氣設備壽命長短等造成高礦井安全生產水平,需要制定各種防護措施以及安裝必要的保護裝置。地作為井下三大保護(漏電保護、保護接地、過流保護)措施之一,是保
太原理工大學碩士研究生學位論文設備接地部分與接地極連接起來的導體稱為接地導線,接地裝置的組合。設備沒有安裝保護接地時如圖 2-11(a)所示,設 Rm為人體電阻,地阻抗,A、B、C 三相線路的相電壓分別為acUUU&&&、、b。當電氣生一相帶電體碰殼時,若人觸及此外殼,通過人體入地的電流再經阻抗返回電源,則人體觸電電流的大小可由戴維南等效定理求得[77aU&bU&
【參考文獻】:
期刊論文
[1]XLPE電纜的熱–振動聯(lián)合老化試驗測試與分析[J]. 張振鵬,金建偉,劉驥,趙洪,蒙紹新,趙健康. 高電壓技術. 2018(11)
[2]礦井供電系統(tǒng)單相接地故障零模特征仿真研究[J]. 羅超,耿蒲龍,曲兵妮,宋建成,劉聚財,都志立,原磊明. 工礦自動化. 2018(06)
[3]礦井供電系統(tǒng)弧光接地過電壓影響因素研究[J]. 劉聚財,耿蒲龍,曲兵妮,宋建成,羅超,李永學,原磊明. 工礦自動化. 2017(12)
[4]考慮地鐵車輛牽引因素下雜散電流的規(guī)律研究[J]. 蔡智超,程浩,林知明. 電工電能新技術. 2018(08)
[5]復雜土壤結構對水電站接地裝置散流機理影響分析[J]. 李景麗,張宇,郭麗瑩,李淵博. 電工技術學報. 2017(23)
[6]地鐵車輛段雜散電流的特征分析及防護[J]. 于志永. 城市軌道交通研究. 2017(10)
[7]煤礦井下電氣設備局部接地保護的安裝與管理[J]. 張瑞強. 機械管理開發(fā). 2017(09)
[8]礦用橡套屏蔽電纜絕緣不平衡對雜散電流分布的影響[J]. 龐丹,耿蒲龍,田慕琴,宋建成,杜亞昆,李鑫,呼守信. 煤炭學報. 2017(06)
[9]地鐵雜散電流動態(tài)分布模型研究[J]. 張棟梁,劉娟,謝業(yè)華,黃開,劉振. 城市軌道交通研究. 2017(04)
[10]基于邊界元法的江河湖泊對直流接地極設計的影響[J]. 文習山,郭婷婷,吳小東,楊琪,藍磊. 高電壓技術. 2016(12)
博士論文
[1]礦井高壓電纜絕緣劣化在線診斷的研究[D]. 趙永梅.中國礦業(yè)大學(北京) 2018
[2]土壤參數(shù)反演和接地網優(yōu)化問題研究[D]. 張露.武漢大學 2014
[3]中國煤炭產量峰值與煤炭資源可持續(xù)利用問題研究[D]. 鄭歡.西南財經大學 2014
碩士論文
[1]交流電氣化鐵路對埋地油氣管道電磁干擾特性研究[D]. 朱久國.西南交通大學 2018
[2]地鐵雜散電流分布研究[D]. 梅進武.西南交通大學 2017
[3]城市軌道交通雜散電流分布特性及仿真研究[D]. 李嘉成.西南交通大學 2017
[4]礦井供電系統(tǒng)綜合選擇性漏電保護裝置的設計[D]. 孫蘇領.西安科技大學 2016
[5]煤炭消費量增長與經濟增長關系分析及預測[D]. 彭曉晴.中國礦業(yè)大學 2016
[6]基于CDEGS的地鐵雜散電流仿真研究[D]. 于凱.西南交通大學 2015
[7]煤礦井下雜散電流產生機理及防治措施的研究[D]. 趙猛.太原理工大學 2015
[8]我國煤炭企業(yè)安全生產政府監(jiān)管研究[D]. 鄒明.大連海事大學 2014
[9]我國能源安全與能源消費結構的內生關聯(lián)機制及政策建議[D]. 劉倩.中國礦業(yè)大學 2014
[10]直流牽引供電系統(tǒng)雜散電流分布的研究[D]. 趙凌.西南交通大學 2011
本文編號:2918010
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