首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 313 毫秒
1.
丁刚刚 《煤》2012,21(5):65-67
备用电源自动投入装置(以下简称备自投装置)是将电力系统中的自动装置与继电保护装置相结合,提高系统对用户不间断供电能力的经济而有效的技术措施。文章介绍了备自投装置的原理、使用原则,并对备自投装置在低瓦斯煤矿35 kV变电站的应用实例进行了分析及探讨,最后给出了备自投装置在正常运行、维护过程中应注意的问题。  相似文献   

2.
备用电源自动投入装置在煤矿井下中央变电所中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在煤矿中央变电所安装使用备用电源自动投入装置,对提高供电安全性、可靠性、实现煤矿中央变电所无人职守有着重大的意义。在对地面配电装置分析研究的基础上,提出了煤矿中央变电所备用电源自动投入装置的基本设计要求,并给出了煤矿中央变电所备用电源自投装置的逻辑判断关系图。  相似文献   

3.
<正> 矿井35~110kV地面变电所,对供电的可靠性要求很高,都采用两条甚至更多的电源线路供电。如果在备用电源线路上装设备用电源自动投入装置,则在工作电源线路被切除时,备用电源线路在自投装置的作用下很快自动投入,大大缩短切换时间,提高了供电的可靠性,保证了矿井生产的连续供电。设计和使用备用电源自动投入装置主要应满足以下几点要求: 1.无论因任何原因(如输电线路故障或保护误动作跳闸等)失去主供电源时,都应使备用电源自投装置迅速动作,投入备用电  相似文献   

4.
赵秋培 《中州煤炭》2021,(2):127-131
为解决矿井主通风机供电可靠性技术问题,对失电负荷下变电站母线系统残压过渡过程进行了研究,探讨了在双回路电源切换与备用电源之间自动投入的关系原理的基础上,采用双CPU+CPLD结构设计的双电源快切主控制器和控制软件技术,设计了主通风机的高压配电网快切装置并应用于生产,解决了主通风机对电网供电质量不稳定性技术难题,消除了大面积停电停风的安全风险隐患。工业试验表明,该系统能够实现自动电源切换,简化操作流程,对提高主通风机的安全性、降低维修人员的劳动强度具有实际意义。  相似文献   

5.
为了在保证供电可靠基础上最大程度节约能源,提出基于GOOSE通信的变电站递推式远方备自投节能控制方法。结合备自投电源进线特点,分析控制过程中需遵守的基本原则;以GOOSE通信方式为依据设计整体控制架构,分为备自投装置、开关闭锁与谐波抑制等模块,明确框架下GOOSE报文的发送与接收流程;通过获取故障线路的电压与电流值,判断故障点位置,便于做出控制决策;构建GOOSE开出矩阵,模拟故障发生时,子装置发送到主站的信息,根据矩阵中每行向量表示的意义,设置备自投开关响应动作,实现备自投节能控制。仿真实验表明,该方法可有效抑制谐波,减少电能损耗,满足绿色电网发展需求  相似文献   

6.
叶慧丹  李良光  李云 《煤矿机械》2013,34(3):180-181
介绍了一种以LPC1768型ARM微处理器为核心的备用电源自动投入系统。结合煤矿变电站中采用的单母线分段接线形式,详细阐述了系统的硬件结构,相关功能模块的实现,对采样频率自动跟踪的算法进行了改进,完成了相关的软件设计。  相似文献   

7.
吴智昂 《煤矿机械》2014,35(5):221-223
对传统继电器-接触器控制系统进行了简单描述,并分析了其优缺点,进而引入PLC在矿区备用电源自动投入系统中的应用。对基于PLC在矿区备用电源自动投入系统工作进行了研究,重点对系统的电路接线形式、备用电源的运行方式进行了分析。分析表明,基于PLC在矿区备用电源自动投入系统的研究不仅有效地提高矿区备用电源的运行稳定性和控制功能的可靠性,同时能够节约系统的经济成本。  相似文献   

8.
通过对企业内部电网在用、备用电源自投装置存在的问题及其对安全供电影响的分析,提出了改进意见和方案。  相似文献   

9.
三专变压器(变电站)电源,分别取自于采区变电所6kV的不同线号段。两台风机区分为主风机、备用风机,正常情况下只允许开启主风机,备用风机处在备用状态。采用光电式转换原理制造的QBZ-120/1140SF风机专用开关控制两台风机,并由其实现主、备风机的自动切换。一旦主风机停运,备用局扇在经过(设置的)延时后启动。备用风机的低压电源与场子生产供电线路分开,生产供电线路上出现故障就不会影响到局扇。因此,大大提高了局扇供电可靠性。为了备用风机处在带电备用状态,研究应用了主、备用风机同时控制风电闭锁开关,即只要两路三专电源中的一路没有电,电闭锁开关就断开工作面动力电源。  相似文献   

10.
介绍了微机备用电源自投装置的发展、在供电系统中运行方式及实用效果,说明了微机备用电源自投装置的应用对供电系统安全、稳定、可靠、经济的运行具有重要的现实意义。  相似文献   

11.
煤矿安全监测监控系统双回路供电自动切换装置的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究开发了应用于煤矿安全监测监控系统设备的双回路供电自动切换装置,实施双回路供电和使用自动切换装置,实现安全监控系统地面中心站、井下监测分站、井下光纤环网交换机及信号中继器等设备的不间断供电,解决了监控系统中的设备供电不稳定、不可靠问题。通过该装置的研发与应用,提出对煤矿安全监测监控系统国家相关标准中关于电源部分的条款进行修改建议。  相似文献   

12.
分析了KJ4监控系统分站配套使用电源的电路组成、工作原理,该电路向分站提供1组12V电源,向各路传感器提供8路21V电源,向备用电池组提供1组34V充电电源,还设有两路近距离断电控制继电器和向分站传送交直流转换信号。  相似文献   

13.
煤矿供电系统技术优化改进措施分析   总被引:4,自引:3,他引:1  
郭云川 《煤炭技术》2014,(4):185-187
以一个煤矿供电系统技术优化作为实例,分析了如何立足矿井实际,对地面变电所、井下供电系统做出较为合理的优化和改进设计。优化应用结果表明,其达到了供电系统设备最佳配置的目的,在大幅度节省电力损耗费用同时,还提高了矿井电源质量,延长了电气设备使用寿命,使得整个供电系统更具可靠性,为企业的正常生产、安全生产提高了保障,可以为同类工程提供借鉴。  相似文献   

14.
小煤矿供电系统安全性能探讨   总被引:2,自引:2,他引:0  
结合安全评价过程中发现的小煤矿供电系统中存在的主要问题,从矿井电源点、矿井变电所运行方式、矿井一级负荷的供电方式、井下电气设备的保护等方面,探讨如何提高小煤矿供电系统的可靠性和稳定性,使小煤矿供电系统更好地保证矿井安全生产。  相似文献   

15.
方崇全 《煤矿安全》2021,(3):133-136
针对煤矿供电监控系统的监控分站故障时导致远程监控失效的问题,设计了一种监控分站冗余的煤矿供电监控系统,井下变电所2台监控分站互为热备,监控分站之间通过光纤通信维持心跳;设计了2台监控分站与高低压配电装置内的电力综合保护器之间RS485总线通信硬件互锁电路,设计了监控分站热备软件。现场应用表明:其中1台监控分站异常时,另外1台监控分站可在30 s内投入运行,有利于提高煤矿供电监控系统的可靠性。  相似文献   

16.
刘哲  宋秋月  陈长金  吴强 《中州煤炭》2021,(10):228-234,240
针对以往系统受到谐波干扰导致运维效果差的问题,在继电保护技术支持下,提出了台区低压开关跳闸预防性运维系统设计。根据台区低压供电线路现场需求,设计预防性运维系统总体结构。采用ST X-NUCLEO-6180XA1 VL6180X 型号传感器,感知周围环境信息;依据智能通用网关工作原理,设置子网掩码判定网络中主机位置,实现2个网络之间实时通信;使用HZ-JK02B型号直流电源屏监控设备,增加集中式扩展单元,通过RS485接口通信,实现支路绝缘监测。在实际电路中设置运算放大器,结合反馈网络,抑制外界噪声。在运维技术支持下,使用逻辑空间3层体系,采用继电保护法对设备运维工作内容展开分析,以此实现台区低压开关跳闸预防性运维。仿真实验表明,系统运维效果最高可达0.935 4,运维投资成本较低。研究为电网安全运行提供了预防性维护管理方案支持。  相似文献   

17.
王飞 《煤炭工程》2020,52(10):159-164
针对煤矿井下变电所设备运行状态的日常巡检、停送电安全技术措施落实以及视频监控全覆盖等问题,设计了一种直线轨道式巡检机器人系统与变电所设备实现通讯,建立智能巡检系统。重点介绍了矿井变电所机器人智能巡检系统的组成结构与巡检功能,论述了机器人系统巡检动作方式与智能巡检系统执行流程。实践表明:该智能巡检系统可以有效替代矿井变电所的人工巡检岗位,完成日常巡检任务,保障停送电安全技术措施的可靠落实,实现变电所视频的无盲区监控。机器人系统感知功能齐全,与变电所设备联动可靠,巡检运行状态平稳,解决了矿井变电所减员增效的关键技术问题。  相似文献   

18.
王晓坤 《煤炭技术》2021,(2):166-168
煤矿井下供水和压风管网系统是煤矿不可缺少的重要组成部分,矿用供水、压风流量计实现信息化的远程监测是大势所趋。目前流量远程监测技术存在接口少、环境适用性差、数据共享和兼容性水平已很难满足智慧矿山的要求。本次研究将设计一种新型的可编程通信分站,从电路设计到软件编程,都将围绕解决目前流量远程监测系统的核心问题而开展,使系统能够达到智慧矿山的数据要求。  相似文献   

19.
电力变压器常见故障分析及处理   总被引:3,自引:1,他引:2  
变压器是变电站中的主要设备,在运行中一旦发生异常情况,将会影响系统的正常运行以及对用户的正常供电,甚至造成大面积停电。针对变压器运行中的常见故障,详细分析了异常运行出现的原因及常规的处理办法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号