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[關鍵詞]礦井;安全供電;接地保護
中圖分類號:TD611 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)30-0064-01
引言
近年來,礦井的安全供電問題漸趨成為的焦點。礦井的安全供電技術要點中的供電設備、供電距離及管理人員的管理操作方式等眾多因素都影響著供電安全。加大供電安全管理,推進供電安全技術開發,已經成為煤礦企業及社會關注的重要課題??茖W、合理的供電系統接線方式可保證供電系統的可靠、經濟運行,然而部分煤礦井下供電接線方式不合理,給安全生產帶來隱患,主要為:大部分重負荷集中在線路末端,采用多級供電形式;供電電纜短,短路電流大;大型設備驅動頻繁,驅動電流大,時間長,電壓質量差;保護動作級差小,過流保護電流和時間級差無法配合,越級跳閘時,停電范圍增大,影響保安負荷工作等。牢靠、平安、經濟的供電,對提高礦山經濟效益及保證安全生產等方面都有十分重要的意義。因此,礦山企業對供電提出以下基本要求:
一是供電牢靠:供電牢靠就是要求供電連續。在礦山企業中,各種電力負荷對供電牢靠性的要求是不同的,為了能在技術經濟合理的前提下滿足不同負荷對供電能夠性的要求,把電力負荷分為一類負荷、二類負荷、三類負荷三類。 二是供電質量:用電設備在額定參數下運轉時效率最好。因此,要向用戶供應質量合格的電能。
二是供電經濟:供電的經濟性主要包括盡量降低企業變電所與電網的基本投資、盡能夠降低設備及有色金屬的消耗量、盡量降低供電系統的電能損耗及維護費用。
一、礦井變電所高壓安全用電技術
電力系統是指由發電廠發電機、電網的各種輸電線路和升降壓變電所,以及電力用戶組成的一個整體部分。為了經濟合理地應用國度資源,發電廠普通建在煤炭或水力資源豐厚的地區。這樣往往距離用電負荷中心較遠,所以必需大容量、遠距離地輸電。但是,由于發電機的輸入電壓較低,而大容量、遠距離輸電,必需采用高電壓。礦企業用電設備的使用電壓較低,為了將電力系統的高壓電能降低為用戶所需求的高壓電能,需設置降壓變電所,將電壓降低后再輸送至用電設備。主結線與供電的牢靠性、操作運轉的靈敏性、平安性和經濟性有著緊密的關系。
1、線路變壓器組結線依據變壓器一次側使用的開關不同,線路變壓器組結線可有三種方式:當供電線路不長,線路電源側維護裝置能維護變壓器內部和高壓側的短路故障時,可采用隔分開關作為進線開關,這時隔分開關應能切斷變壓器的空載電流;當系統短路容量較小,熔斷器能切斷短路缺點時,則可采用跌落式熔斷器作為進線開關;若熔斷器的斷流安全系數不夠,應采用斷路器作為進線開關。變壓器高壓側通常采用斷路器與母線銜接。這種結線結構電氣設備少、投資省,供電牢靠性差。適用于只要三類負荷的中小企業變電所。
2、單母線結線這種結線復雜,是一條回路直接供電,所用設備少,投資少。但供電牢靠性差,一旦母線和電源進線出現故障或需求檢修時,用戶全部停電。因此,它只適用于容量小、對供電牢靠性要求不高的變電所。
3、單母線分段結線電源進線至少有兩路,各路電源互不影響,并分接于不同的母線段上。各段母線之間用聯絡開關銜接。關于變電所的重要負荷,其配出線分接在兩段母線上,構成平行雙回路或環形供電方式,以防因母線故障影響供電。對只要一回路電源線路的其他負荷,分散接在兩段母線上,并盡量使兩段母線負荷分配平均。這種結線能保證重要負荷的供電牢靠性,但當母線出現故障或檢修時,將會形成一半單回路用戶停電。適用于出線回路不太多、母線故障較少的變電所,大中型工礦企業變電所多采用這種結線方式。
二、煤礦電氣接地保護研究
電氣接地本身是一個大概念,按其作用分為電氣功能性接地和電氣保護性接地兩大類。電氣功能性接地是保證系統能夠成立、設備能夠正常運行所必須的。
保護接地(接零)的范圍是:①變壓器、電動機及電器;②電力設備的傳動裝置;③室內、室外配電裝置的金屬構架、鋼筋混凝土構架的鋼筋及靠近帶電部分的金屬圍欄等;④配電裝置與控制裝置的框架;⑤電纜的金屬外皮及電纜接線盒、終端盒;⑥電力線路的金屬保護管、各種金屬接線盒(如開關、插座等金屬接線盒)、敷線的鋼索及起重運輸設備的軌道;⑦在非瀝青地面場所的小接地短路電流系統架空電力線路的金屬桿塔;⑧安裝在電力線路桿塔上的開關、電容器等電力設備及其支架等。
三、井上、井下日常供電的安全管理
1、樹立健全各項系統
①機電系統機構健全,管理和技術人員隊伍裝備充足,特殊工種及各種崗位操作人員都經培訓考試合格,持證上崗。
②樹立健全各種規章制度、操作規程及崗位責任制,并嚴格考核執行。制定《供用電管理制度》和《機電及各管理制度》。嚴格執行停送電任務票制度,不得帶電作用、帶電搬遷電氣設備。
2、增強日常供用電維護監管任務
①加大機電監管力度,消滅井下電器失爆,定期檢修和檢測供電線路設備。②井下局部通風機全部完成“三專二閉鎖”“雙風機”“雙電源”自動切換。③設備的各種維護完全牢靠,滿足《煤礦平安規程》的規則并活期實驗。④運用先進的機電設備,淘汰落后設備。⑤裝設靈敏牢靠的過流、漏電、接地“三大”維護裝備,并定期測試、實驗。⑥供電設備按《規程》要求裝設牢靠的防雷電裝備,并定期檢測。⑦一切閉鎖裝置靈敏牢靠,防止私自送電,煤電鉆、井下照明、信號裝置完成綜合維護,保證供電系統及設備運轉平安牢靠。
四、 礦井安全供電技術應用
當前,礦井安全管理的技術應用及管理方面主要進行供電技術指標的制定、采取供電技術設計、加大供電技術的開發及技術實際管控措施等。
4.1 技術標準的制定
礦井安全供電技術應用中首先制定了技術標準,并實行十二項指標管理。安全供電技術主要有十二項技術標準,在進行安全供電技術應用時注意參考,以提升礦井的供電安全。安全供電技術標準概括起來便是“一堅持、二齊全、三無、四有”等幾項標準。
4.2 實行專業的技術管理
礦井的安全供電管理主要包括四個方面的管理,分別是防爆檢查專業管理、電氣管理專業管理、電纜專業管理及小型防爆裝置專業管理。這四方面的管理工作直接參照技術規范及標準進行維護及管理。有效的專業管理直接推進了安全供電技術的應用,也有助于降低安全供電事故的發生,所以說技術應用中必要的技術監督管理是十分必要的。
五、結束語
隨著我國科學技術的繼續前進及發展,變電所一次設備的發展趨勢是體積越來越小, 功能越來越強; 二次保護裝置也經歷了由原來的繼電器型式到晶體管保護型式,直到現在的微機綜合保護的發展整個過程。現在煤礦35 kV 變電所已經開始由有人值班向無人值班過渡。所有這些都將使得礦井35 kV 變電所的建筑面積及占地面積大大減少, 運行安全可靠性及自動化程度越來越高,這使得礦井35 kV 變電所可以更好地為礦區安全生產服務。
【關鍵詞】港口節能 岸電技術 電能替代
我國是世界上造船和航運貿易大國,港口的貨物總吞吐量處于全球領先地位,連續8年位居世界第一。隨著港口建設步伐的提升,船舶數量和密度大幅增加,船舶燃油供電受其自身設備質量、規模、品質等局限性影響,燃油利用率不高、損耗嚴重,且船舶柴油機產生的過剩電能不能存儲,造成了大量浪費,也對港口城市環境造成了巨大破壞。
船舶岸基供電,采用陸地電源對靠港船舶供電,可最大程度降低船舶在靠港期間所帶來的噪音、環境污染,采用岸電電源的方案具有以下優勢:(1)低排放;(2)減少當地的污染物,噪音;(3)船靠港時有更好的舒適性;(4)滿足當地及國際環保法規;(5)降低油耗和維護成本減少了周期性費用。因此發展岸基供電技術對于我國的環境保護、節能減排及可持續發展具有重要的意義。
1 國內外研究現狀
國外船舶供岸電技術已發展多年,其先進的港口岸電技術的研究和實際使用均處于領先地位。使用范圍也從最初的滾裝、郵輪碼頭擴大到集裝箱和油碼頭等。目前,世界上利用岸電為船舶供電的港口主要包括美國洛杉磯、瑞典哥德堡、加拿大溫哥華等。
根據碼頭供電的電壓和頻率、船用電力的電壓和頻率、靠港船舶的船型以及推廣應用理念的不同,靠港集裝箱船岸電技術實施方案也各不相同。目前大多數國家和地區的供電頻率為50Hz,少數國家和地區(包括航運業較為發達的美國、日本、韓國、巴西、加拿大、墨西哥、菲律賓和我國臺灣地區)的供電頻率為60Hz。大多數遠洋船舶的用電頻率為60Hz,內河和沿海船舶的用電頻率為50Hz;集裝箱船的用電電壓包括380V,400V,440V,450V和6600V等規格。
各個國家的船舶,除特種船外,船舶的交流電制基本為:三相交流450V/60Hz、三相交流6.6kV/60Hz和400V/50Hz,國際上的岸電方式大體上包括:低壓岸電/低壓船舶供電、高壓岸電/低壓船舶、高壓岸電/高壓船舶三種方式。
(1)低壓岸電/低壓船舶/60Hz直接供電方式:如洛杉磯港采用躉船式的供電裝置,給少量集裝箱班輪供電。
(2)高壓岸電/低壓船舶/50Hz直接供電方式:如哥德堡港采用了碼頭固定式的供電裝置,給郵輪和滾裝船供電。
(3)高壓岸電/高壓船舶/60Hz直接供電方式:如長灘港集裝箱碼頭、洛杉磯港部分集裝箱碼頭。
現階段國外擁有港口供岸電技術的公司主要包含ABB公司、Simens(西門子)和Cavotec(凱福特)等公司,它們在岸電電源的一些關鍵技術上具有領先地位。相對而言,我國在靠港船舶供岸電方面的發展近兩年剛剛起步,如浙江寧波港、上海外高橋2期集裝箱碼頭、洋山深水港3期碼頭和吳淞郵輪碼頭等,均啟動了岸電試運營項目,著力研究岸電電源技術,并取得了較大的進步。
2 港口岸電關鍵技術
各國岸電方案的系統工程組件略有差異,設計大體上可分為三個部分:岸上供電系統,電纜連接設備和船舶受電系統[1]。
(1)岸上供電系統:岸上供電系統使電力從高壓變電站供應到靠近船舶的連接點。
(2)電纜連接設備:連接岸上連接點及船上受電裝置間的電纜和設備。電纜連接設備必須滿足快速連接和儲存的要求,不使用的時候儲存在船上、岸上或者駁船上。
(3)船舶受電系統:在船上固定安裝受電系統,包括電纜絞車、船上變壓器和相關電氣管理系統等。
關鍵技術一:雙頻供電技術。
我國港區陸地電力大都采用三相四線380V/50Hz的交流電;而靠港船舶由于來自不同的國家,船舶電制存在差異,多以三相三線440V/60Hz交流電制為主,這勢必會造成港區的電制和船舶的電制不一致,因而存在大功率電力變頻變壓問題,因此將我國港口50Hz交流電變換成適合國內、國際50Hz/60Hz兩種頻率交流電的船舶,實現50Hz/60Hz雙頻供電,是我國發展船用岸電系統必須解決的問題。
關鍵技術二:穩頻、穩壓和諧波抑制補償技術。
為保證碼頭船用岸電供電系統的可靠性和穩定性,進一步針對碼頭船舶用岸電供電系統的變頻電源的負載情況、周邊用電環境所采用的動態諧波抑制、補償對策,解決船舶供電對碼頭船用供電系統電網的污染問題,滿足船舶用電負荷的突變要求。
關鍵技術三:船舶接岸電模式。
目前國內外存在高壓接入或低壓接入兩種模式。高壓接入方式具有操作方便快捷,港口投資費用小等特點,但是對于船舶的結構和設備要求較高;低壓接入方式無需對船體進行改造,接入方式復雜,港口投資費用大。我國當前岸電多采用低壓440V供電。而對大型船舶來說,由于船上各種電氣設備負荷很大,若采用低壓供電,在輸送功率一定的情況下,流過電纜的電流較大,要求碼頭提供多根電纜對大型船舶輸送岸電,電纜拖接困難、工作強度大,且過長的低壓電纜導致電力損失大。因此需要針對各港口的接入特點基于經濟性和實用性兩方面進行論證,尋找最優岸電接入模式。
3 結語
當前港口建設岸電在港區和船舶采用電制的差異、船電與岸電連接的安全問題、接口問題等存在有一定的技術瓶頸,可能影響到船舶和碼頭的技術改造,因此,需要對港口岸電的技術體系進行進一步研究,從內貿小海倫、內河船預先實施,逐步成熟后推廣至大型港口,提高港口節能減排的成效,改善港口環境。
參考文獻:
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為了防范因電氣設備誤操作引發的人員、設備的安全事故,在對變電站中斷路器或刀閘(以下統稱為開關)進行分合閘操作時,需要根據其他開關的開合狀態,判斷分合閘操應該閉鎖還是允許。這就是業內所稱的“五防”閉鎖。五防系統已有原來簡單的設備二次接線電氣閉鎖發展為現在的實時在線五防系統,其集成在自動化系統監控后臺軟件及保護測控裝置中的五防模塊中,對開關操作進行防誤閉鎖實時判斷,能夠取消電腦鑰匙和機械鎖具,并且能夠確保操作的安全快速可靠。在線五防主要是通過地面集控中心監控后臺與井下地面變電站各設備的保護測控裝置協同控制實現的。監控后臺要求存儲供電系統所有開關設備的五防閉鎖邏輯,并能夠對開關設備通過光纖網絡實現遠方操控。
當對開關設備進行單步遙控時,監控后臺能夠結合存儲的五防閉鎖邏輯與開關設備的運行狀態,判斷操作能夠被允許;當對多個開關設備進行順序控制時,監控后臺能夠生成滿足“五防”要求的操作票,并且每步操作均能判斷是否滿足五防要求。保護測控裝置要求存儲所在間隔內所有開關設備的五防閉鎖邏輯。并且保護測控裝置與所在間隔內所有開關設備采用電纜直接相連,實時獲取開關設備的開合運行狀態。在進行就地操控時,結合五防閉鎖邏輯,分析操作是否滿足五防要求。保護測控裝置亦能夠通過光纖網絡把間隔內開關設備的開合狀態傳遞給其他間隔保護測控裝置與監控后臺,同時通過光纖網絡接受監控后臺下發的遠方遙控命令。保護測控裝置上應裝設兩個轉換開關。一個轉換開關實現監控后臺遠方遙控、保護測控裝置就地順控、手動操作的投退轉換。另一個轉換開關實現監控后臺五防邏輯閉鎖、保護測控裝置五防邏輯閉鎖、開關電氣五防閉鎖的投退轉換。
2智能開票技術
煤礦供電智能監控系統在進行順序控制時需要按照特定的操作票逐步完成開關設備的控制工作。設計的煤礦供電智能監控系統不僅支持手動輸入操作票內容、點圖開票還支持智能開票技術。智能開票技術基于專家系統,能進行操作票的自動生成,其總體結構如圖2所示。要實現智能自動開票,要完善專家系統的知識庫。智能開票專家知識庫主要由設備庫、規則庫、票面語言庫分組成。設備庫是對整個煤礦供電系統一次設備與二次設備進行抽象建模并進行詳細的信息描述,包括斷路器、隔離開關、變壓器等設備的名稱、編號和各設備間的連接關系等。規則庫包括操作每一類設備時要遵循的操作規則。規則庫包含五防邏輯,即遵循先拉開短路器后拉開隔離開關等操作規則,同時規則庫也包含母線操作規則、變壓器操作規則等。票面語言庫則存儲便于操作人員閱讀的操作票面語言,操作人員也可以進行票面語言的編輯。要實現智能自動開票,也要進行推理機設計。推理機根據操作任務、通過運用智能開票專家知識庫、根據神經網絡或是遺傳算法等各智能控制策略完成操作票的自動生成。當然,智能開票專家系統還需要設計人機接口、知識獲取機構等。
3實例分析
本文將運用智能監控系統的拓撲分析技術解決線路相間短路問題,由此驗證智能監控技術在礦業生產監控中具有普通系統無法比擬的應用優勢。
3.1線路相間短路情況分析如圖3所示,線路系統,線路3、5發生相繼相間短路。從圖中看,各級保護通信正常:②保護速斷動作;①保護速斷動作;④保護速斷動作;①和④開關跳閘;②開關未跳閘。
3.2拓撲分析技術在解決線路相間短路問題中的應用。經拓撲分析形成故障矩陣。計算判斷故障點在線路3、5處。②號開關拒動,需檢修,①、④號保護正確動作。
3.3系統生成處理策略(如圖5所示)斷開②開關,合上①開關。故障被隔離,4號線路供電恢復正常,策略可自動執行也可人工確認執行。由此可見,新技術的使用提高煤礦供電系統的遠程監視和智能控制水平,有效解決了我國煤礦長期存在的電力自動化水平低下、監控系統由原先功能單一、通信延時長可靠性差等問題。同時對煤礦的安全生產起到了保駕護航的作用,減少了煤礦電力系統安全事故的發生幾率。其中在線五防技術和智能開票技術的應用,避免了因電氣設備誤操作引發的人員、設備的安全事故,提高了煤礦的安全生產系數,也減少了因安全事故而產生的損失。
4結論
隨著電力行業不斷發展,對于大功率電力電子技術可靠供電系統進行研究,是電力行業發展中的重要內容。電網的運行規模越來越大,電力用戶的需求逐年增加,提升電力系統的可靠性是電力企業所面臨的重要任務。在科技發展背景下,大量的電力電子裝置被應用到電力系統中,為電力系統可靠性提升帶來諸多幫助?;诖?,本文就大功率的電力電子技術進行分析,研究該技術下的可靠供電系統。
【關鍵詞】
大功率;電力電子技術;可靠供電系統;研究
1前言
大功率電力電子技術在電力系統中發揮著重要的作用,主要涉及到了電力系統的發電、輸電、配電以及用電等方面。實現大功率電力電子技術供電可靠性,在本文中從兩方面進行分析,第一,提升大功率電力電子技術的供電可靠性,可以通過提高工業敏感負荷的供電可靠性來實現;第二,將大功率的電子技術應用于發電機勵磁系統中,以提升發電機的阻尼轉矩,來實現系統的動態可靠性提升。
2大功率電力系統可靠性供電概述
從敏感負荷角度對電力系統供電可靠性進行分析。實現供電的可靠性不僅要求電力系統中不能長時間斷電,還需要對電力供電系統的動態電壓質量提出更高的要求。對系統中的電壓跌落以及電壓短時中斷的時間進行限定,在實際供電中,不同的電壓跌落中,其敏感負荷所能夠承受的電壓跌落時間存在著差異性。在一般規律下,跌落幅度越大,其敏感負荷所能夠才承受的時間越短。傳統的供電可靠性統計統計,只能以停電時間超過1分鐘或者5分鐘實際依據。在我國,對于自動重合閘成功或者備用電源投入成功的現象不能視為用戶停電,而此時敏感負荷用戶有可能遭受到一定的電力損失。那么在實際的電力系統供電中,提升供電的可靠性,需要從電網方面進行綜合考慮,以優化的配電網結構,改善動態帶電壓質量[1]。
3大功率電力電子技術提高供電可靠性的應用
3.1轉換開關轉換開關電源供電中發揮著重要的作用,在實際電力系統電源供電中,包含兩路或者多路的電源供電,轉換開關應用其中,能夠實現多路電源之間的相互切換。在本文中以兩路電源供電為例進行分析,當有一個電源電路在正常供電時,則另外一個線路中的電源供電就會處于備用狀態。一旦線路中出現線常用電源供電異常的情況時,轉換開關開始發揮作用,自動切換到被用電源線路中。以轉換開關的形式,實現線路正常供電,其開關投入使用成本較低,應用廣泛[2]。
3.2動態電壓恢復器動態電壓恢復器簡稱DVR,DVR通過線路中的變壓器串聯在線路電源與敏感負荷之間。當線路正常輸電時,線路中在沒有產生電壓跌落的情況,DVR完全不發揮作用,其在線路中所輸出的電壓補償為0。當線路中出現了較大的電壓跌落時,此時,DVR就會發揮其真正的作用,DVR通過自身輸出與跌落電壓值相同的電壓補償值,來實現線路中的電壓補償。線路中所補償的線路電壓為額定電壓。從DVR的工作原理上進行分析,其實際的作用就是對提供線路中電壓補償,避免線路由于電壓跌落出現故障[3]。
3.3不間斷供電電源不間斷的供電電源,簡稱為UPS。目前,隨著科技不斷發展,UPS已經逐漸趨向于市場化,其主要有三種類型:在線型、離線型以及在線互動型。在實現的UPS中,需要具有儲能單元,其中最為常見的儲能單元為的電池儲能。在線型的UPS在逆變器支持下實現負荷供電,實際供電與電源無關,因此在電壓質量獲得上比較高。
3.4發電機勵磁大功率的電力電子技術在發電機勵磁中的應用,作用突出。首先需要對發電機的勵磁系統進行分析,發電機的勵磁系統能夠實現機端電壓的維持,合理分配多臺電發電機之間的無功功率,繼而提升電力系統的穩定性。目前,在電力系統中,半導體勵磁是其最為主要的勵磁方式,在實際電力系統運行中,可以按照電源的不同,將半導體勵磁分為他勵和自勵?,F行在電力企業中比較實用的就是基于勵磁電力電子裝置的三相晶閘管全橋整流器,在該整流器中采用時間常數比較小的一階慣性環節。
4微網可靠性供電
4.1交流微網結構與特點典型的交流微網組成有:光伏發電、儲能電源、風電機組以及柴油發電機組等。在以上的組成部件中,風電以及儲能等電源,在電力電子變換器的轉換下,實現了對額定電壓頻率交流電的轉換,并在靜態開關的轉換下連接在微網母線上。交流微網的特點比較突出,主要表現在以下方面。第一,微網的電壓等級比較低,在實際線路中與配電網相連,在大功率電力系統的尾端;第二,容量比較小,在10KV等級的微網容量為數百千瓦到十兆瓦之間;第三,電流實現雙向流動,在微網結構中為分布式的電源網狀,基于微網這樣的特點,其能夠實現的功能比較多。一方面能夠實現對大電網的功率輸送,另一方面,也能夠從大功率電網中吸收功率;第四,微網具有多種工作模式,其中比較突出的就是并網和離網兩種形式。并網工作形式幫助微網能夠在大功率電網中正常運行,而離網是指,當大電網出現故障時,微網能夠迅速的脫離大功率電網,而實現獨立運行。
4.2微網分布式電源電流保護微網分布式電源主要包含兩大類的電源,第一,逆變器接口電源。例如光伏發電、風力發電以及儲能電源等。第二,傳統發電機接口電源。例如柴油發電機、燃汽輪機等。當微網分布式電源線路中出現故障時,以上兩種電源類型所能夠提供的短路電流存在著較大的差異。對于逆變器接口電源來說,電源線路在線路中容易受到電力電子器件等耐流能力的影響與限制,其電源所能夠提供的短路電流值不超過線路中額定電流的1.5倍。在這樣的線路背景下,該種電源類型不能夠實現有力的電流保護。而對于另外一種分布式電源進行分析,當線路中發生短路時能夠利用串聯等效電抗的形式,實現較大短路電流的供應,因此該種電源類型與逆變器接口分布式電源相比,具有明顯的優勢,能夠實現電流保護。
5結論
隨著電力系統不斷發展,電力系統的供電可靠性逐漸受到社會所關注。因此,在本文中對大功率電力電子技術進行分析,研究大功率電力電子技術提高供電可靠性的應用,并對微網可靠性供電進行詳細研究。在電力電力技術可靠性供電中的應用研究中,分別對轉換開關、動態電壓恢復器、不間斷供電電源以及發電機勵磁等方面進行詳細研究,針對這些供電系統的作用論述,希望能夠為電力供電系統發展帶來幫助。
參考文獻:
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一、 積極學習技術,努力提高自身業務水平
年7月,在有關部門的帶領下,我隨隊到河南濟源市防爆設備廠進行了考察和學習,掌握了新型設備的新技術、新工藝,并積極地和同行探討與交流。隨后邀請了該廠家與南京國辰電氣的相關技術人員來到我礦,為供電職工進行電氣設備的應用與維護培訓,為我們相關技術人員現場進行技術指導,解決了不少的技術難題。我把平時工作中遇到的有關問題記錄下來,向供電車間老師傅們求教,直至弄明白為止。每當廠家相關技術人員來礦解決設備大的故障時,我更積極向他們進行請教。在不斷地學習和實踐中,我逐步的熟悉了井下供電系統和高低壓設備的應用,提高了自己的業務水平。
二、 合理供電系統設計,科學編制技術措施
在分管供電科長的指導下,我逐漸進行各采區工作面的供電系統設計。由于對工作面及其機械設備不熟悉,為合理的布置高低壓電纜線路的走向,我經常跑現場,測量距離,科學整定計算,合理選擇電氣設備和電纜型號,不僅滿足實際需要,還能節省不少人力物力。我先后為井下8171、7198、7196、7174(2)、8172、7199等采煤工作面的供電系統進行了設計。我本著“一工程一措施”的原則,除了固定每月兩次的高低壓電氣設備檢修,還有敷設或回收高壓電纜、設備安裝、標準化工作等工程,我都要提前編制施工安全技術措施,嚴謹組織、科學編制,使安全技術措施具有科學性和可操作性。經過有關部門領導的審批后,在施工前傳達給每位施工人員并簽字,嚴格措施的兌現,令措施真正地起到了防范在前、全過程監督指導的作用。另外,我還協助車間主任做好設備檢修計劃、材料計劃,并對出現的機電事故提出安全防范技術措施。
三、安全質量標準化,工作任務顯成效
為貫徹落實礦下達的質量標準化工作,針對供電班組對井下主要巷道及變電所的電纜按標準化要求進行整理吊掛的情況,提出合理化建議,并制定科學的安全施工技術措施。XX年我主要參加完成了以下幾項大的工程:ⅱ(3)采區上部變電所安裝及其供電線路的敷設;皮帶暗斜井皮帶電控系統安裝;東三及ⅱ(3)采區變頻絞車電控、信號系統的安裝;井下8171、7198、7196等采煤工作面的供電系統安裝;-750掘進面大型綜掘機供電系統安裝;-750行車間供電安裝及掘進隊供電系統改造;主井變電所更換變壓器等。通過參加這些大型工程,我一邊指導技術上的工作一邊再進一步學習,積累為以后更好的做好供電工作奠定了基礎。
四、做好本職工作,提高職工技能水平
關鍵詞:安全;優質;缺相;短路
中圖分類號:
TB
文獻標識碼:A
文章編號:1672-3198(2013)20-0185-01
內蒙古阿盟廣播電視系統為了保證廣播電視節目安全優質傳輸和播出,提高廣播電視系統應對突發事件能力,特制訂供電技術要求及應急預案。
1 供電系統的技術要求
1.1 交流電的技術要求
(1)凡連接于固定電源線路的設備均使用單獨的安全接地端子與地可靠連接,并保證接地端不能輕易地用手松動。
(2)保安接地系統應符合設計要求,用于高壓設備的保安接地電阻應不大于10歐姆,低壓設備共用的保安接地電阻應不大于4歐姆。
(3)用于防雷的接地電阻應不大于10歐姆,但當保安接地和防雷接地在迫不得已的情況下需合作一個接地時,總接地電阻應低于1歐姆。
(4)供電系統應有安全標記,對安全標記的要求:
①安全標記應在各類設備的整身期間,保持字跡清晰,易于辨認,暴露在陽光下的標記不能因褪色而難于辨認。
②安全標記的文字應采用漢字,或根據需要可加注蒙語、英文或其他文字。
③為保證安全而專門設置的開關和隔離設備應標有清楚易見的標記,防止與其他開關混淆。
④對于存在有危險電壓的地方,應標示出警告勝標記。
⑤安全標記使用的符號、顏色應符合國家標準的規定。
(5)供電系統的過流保護、欠壓保護、速斷保護裝置應符合額定值,不得隨意改動,過流保護應嚴格地遵從分級保護的原則。
(6)在從事與帶電部位直接接觸的工作之前,應斷開電源,除斷開設備上的短路器或開關外,還要有一個操作人員可以看得見的斷開點,短路器或開關兩側的隔離開關均應斷開,以防上反送電。
(7)電力設備的各項操作應有操作人員和監護人員共同進行方可操作。
(8)操作非封閉的大容量刀閘和開關或裝卸高壓容器時,操作人員應戴絕緣手套,并使用絕緣桿或絕緣夾鉗,必要時應站在絕緣臺上。
(9)高壓設備發生接地故障時,人體距離接地點的安全距離:室內應大于4米;室外應大于8米。
1.2 直流電的技術要求
(1)對整組電池要求四齊:比重齊、溫度齊、電壓齊、液面齊。
(2)半浮充電電池兩個月應有一次均衡充電,全浮充電電池一季度應有一次均衡充電。
(3)蓄電池液面高出極板10-20毫米。充足電時電解液比重為1.215±0.0005可調。
(4)蓄電池電解液的。
(5)定期清洗防酸隔爆帽,清除連接條氧化物,測量蓄電池的端電壓、比重時,發現落后電池要及時進行均衡充電。
(6)固定型閥控密封式蓄電池充電時,正常充電單個電池端電壓為2.25伏特,最大不能超過2.35伏特,總電壓不能超過28伏特,嚴禁過充電和過放電。
(7)太陽能硅板要保持表面清潔,連接線接觸良好,整流二極管工作正常。
(8)定期檢查風力機拉線、地錨是否牢固,花蘭螺絲是否鎖緊。
(9)每個季度檢查風力發電機的轉子、軸承、風機葉運行是否正常,有無異常聲音。連接電纜有無發熱或異常氣味。
2 供電系統的應急方案
配電室是整個電視大樓的配電前端,供給文化廣播電視局、廣播電臺、電視臺、網絡公司、電視微波總站、監測臺等文化廣播電視宣傳、傳輸、發射臺站。對供電突發事故應急處理措施如下:
(1)當供電變壓器發生雷擊、鐵芯絕緣擊穿等意外事故和人為破壞時,應及時通知供電部門和上級主管領導,告知各單位開啟備份發電機或UPS電源,保證信號安全傳輸和覆蓋。
(2)遇到外電供電事故應及時斷開總電源,檢查事故原因并及時通知供電部門。供電事故有:缺相、短路、電壓不穩。
(3)當出現負荷過重,總電源跳閘時,及時斷開生活用電,保證廣播電視臺、電視發射、網絡公司前端等機房的安全用電。
(4)如果發現某一部門供電出現故障,及時斷開故障部門的供電開關,使其他部門的供電不受影響。
(5)當配電室總開關發生自動跳閘故障時,應及時啟用備份總開關,保證廣播電視大樓安全用電。
(6)如發生火災、雷擊、地震等原因造成的停電應采取相應對措施。
1.電網規劃
電網節能的實現首先要重視電網規劃的內容,電網規劃可以將電力進行合理的資源配置,平衡不同的電壓等級,并且通過負荷的預測,在區域內進行合理的電網分布設計。合理的電網規劃要實現配電設備以及負荷用量的相互協調,這就要求了在電網規劃技術上,提高預測的能力,無論是長期的負荷預測,還是短期的電力運行統計,要最大程度降低誤差,提高準確性,這樣才能提高電網的有效利用率,借助電力設備,為社會與城市的發展提供便捷的能源供給,促進電力行業的飛躍性發展。電網規劃中,要首先安排電壓結構,并且將電壓配置調整到最優的狀態,在各個等級的分布中,將用戶電壓層的損耗降到最低,這樣也能平衡不同的電壓層次的負荷預測準確度,并且合理配置電網的分布。從目前的電力行業的發展情況來看,電網分布要以電壓等級分配為基礎,重點針對區域的用戶的用電情況,在供電容量以及供電安排上實現優化配置,最大程度避免過度消耗和電力能源的浪費,這樣也防止了過高的電容量承載過低的電壓,提高了供給的效率。
2.電網運行
在電網的運行中,最主要的是電網的負荷管理問題。要實現電網的節能,首先要根據電網的基礎配置來確定容量,并且根據年度情況進行運行的設計規劃安排,這樣才能保證電網的高效率運行。在技術的革新方面,也要通過技術的有效應用,在不同環節中,提高預測的精準程度,這樣確保負荷在不同階段,都能滿足電網運行的基本要求,在保證經濟效益的前提下,實現電力供應的節能,發展集約型的生產模式。在電網運行的時間安排方面,需要滿足以下幾個方面的內容。首先,較高層次的電網對于下級電網的供電,要滿足安全性的基本要求,同時要實現經濟運行的核心目標,在模式的規劃設計方面統籌考慮,顧全大局,著力改進電網中存在高能耗低效率的部分。其次,較高層次的電網對于下級電網,要保證常態下的負荷轉移的損耗最小化,負荷在進行其他回路過程中產生的電力也比價穩定,不會出現極端的超負荷情況。再次,在運行的時間安排方面,要確保運行網絡的設計能夠最大程度提高經濟效益,將傳輸能耗降到最低,符合節能的基本要求,同時通過技術測算,在不影響電力穩定供應的前提下,實現社會效益與經濟效益的統一。最后,要定期進行電網的運行檢查,重點對于運行方式的負荷配置進行檢驗,及時制定無功的補償措施。
二、節約型供電企業的電網節能技術探討
1.主變壓器節能
節約型供電企業的電網節能技術探討中,首先要討論主變壓器的節能,提出35KV的變壓器容量為20MVA,從現在的電力發展水平來看,可以降到10-13KW,采用這個標準,可以將其他的電力變壓器逐漸更換,將損耗較高的電壓器換成損耗較低的設備,這樣最大程度提高變壓器的工作效率,實現節能的目的。
2.配電變壓器的節能
投入使用的配電變壓器也要注重節能效益,最優選擇為S11,SHB11系列的圈鐵芯節能變壓器,并且與非晶合金節能變壓器相配合,提高配電變壓器的工作效率,降低能耗??偠灾赃^去的S9系列為基礎,將疊片式的鐵芯進行升級改造,提高配電變壓器的節能功能。供電企業中比較老舊的配電變壓器要進行維修或者更新,淘汰一些高能耗低效能的配電變壓器。S11系列的優勢在于,鐵損電量可以在原來的基礎上再降低15%。
3.電能表節能
在供電企業進行電網節能的過程中,電能表節能是重要的構成部分。在固定區域內,對于用戶使用的電能表,要進行整體的電能表更換工作。由于電能表本身具有一定的損耗,而且耗費的電量比較高,電磁電能表的啟動需要較大的電流,這時非常容易導致電量的超負荷,因此供電企業可以推行電子電能表。如果將數百萬個電磁電能表全部更換,那么每年節約的電能約為800萬千瓦時。
4.降低配電網的線損
在電網分布中,通常情況下,比較低的低壓網絡,損耗電量的比例往往最高,因此供電企業要重點關注低壓電網,采取技術手段降低損耗。降低將該比例降的技術途徑是對配電變壓器擴大分布面積,降低損耗的重點在于減少低壓線路供電半徑與供電負荷量,這樣控制低壓線路的長度,提高中高壓電網的分布面積,有利于從根本上降低配電網的線損率。
三、結束語