CN206977145U - 煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,属于煤矿主扇供配电系统技术领域,提供了一种通过增加UPS不间断工作电源,提高控制回路电源可靠性的煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,所采用的技术方案为煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,包括设置在主通风机房配电室内的1#进线柜、2#进线柜、换向柜和启动柜,所述1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧通过双电源自动转换开关与UPS电源相连接,所述UPS电源与1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧的220v电源相连接;本实用新型广泛用于煤矿主扇供配电的保护。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,属于煤矿主扇供配电系统技术领域。
背景技术
煤矿供电系统是整个煤矿生产的动力来源,而供电系统安全更是煤矿生产的重要保障。近年来,煤矿事故频发,对煤矿供电安全提出了新的要求。尽管电力行业继电保护发展非常迅速,然而大部分煤矿除35KV及以上配电全部采用微机智能保护外,下级各类负荷配电仍然采用落后的微型继电器等综合保护装置,不能满足煤矿对供电安全、可靠的需要。尤其是雷雨季节,经常会出现各下级配电室内保护误动与拒动,影响一类负荷的安全稳定运行,造成事故。主通风机担负着全矿井供风,它的稳定运行直接关系着旷工的安全。主通风机配电由10kV电源进线拒、母线联络柜、PT柜、所内变压器柜、启动柜和换向柜组成,其二次回路电源来自PT柜,每逢雷雨季节配电室二次电源不可靠和不稳定性及“欠压释放保护”的瞬动和误动,不适应系统瞬时失压或欠压(系统内因短路故障及线路雷击跳闸又重合成功导致),而造成通风机多次不必要的停电停机事故。严重影响了矿井的正常通风和安全生产。
实用新型内容
为解决现有技术存在的技术问题,本实用新型提供了一种通过增加UPS不间断工作电源,提高控制回路电源可靠性的煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置。
为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案为煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,包括设置在主通风机房配电室内的1#进线柜、2#进线柜、换向柜和启动柜,所述1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧通过双电源自动转换开关与UPS电源相连接,所述UPS电源与1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧的220v电源相连接。
优选的,所述1#进线柜、2#进线柜二次侧的低电压跳闸延时回路接入中间继电器KC1,所述中间继电器KC1的一对常开触点分别接入对应的进线柜的低电压跳闸回路,所述中间继电器KC1的两对常闭触点分别接在启动柜AH1与AH2的合闸闭锁电磁铁Y6中,中间继电器KC1的另一对常闭触点接在换向柜AH3真空接触器线圈KM1、KM2的回路中。
与现有技术相比,本实用新型具有以下技术效果:本实用新型通过在1#进线柜、2#进线柜的二次侧增加UPS不间断工作电源,在电压波动时给控制回路提供可靠电源,并增加欠压释放延时,躲过非永久性故障引起的失压和欠压,提供系统的运行可靠性。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型中1#进线柜、2#进线柜的二次侧的电路原理图。
图3为本实用新型中启动柜的电路原理图。
具体实施方式
为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1至图3所示,煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,包括设置在主通风机房配电室内的1#进线柜、2#进线柜、换向柜和启动柜,1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧通过双电源自动转换开关与UPS电源相连接,UPS电源与1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧的220v电源相连接。1#进线柜、2#进线柜二次侧的低电压跳闸延时回路接入中间继电器KC1,中间继电器KC1的一对常开触点分别接入对应的进线柜的低电压跳闸回路,中间继电器KC1的两对常闭触点分别接在启动柜AH1与AH2的合闸闭锁电磁铁Y6中,中间继电器KC1的另一对常闭触点接在换向柜AH3真空接触器线圈KM1、KM2的回路中。
现阶段,配电室内双侧进线柜及母联柜的过流和低电压保护的控制电源全部由1#PT柜二次侧的220V供给(控制电源安装自动切换装置,当1#进线PT停电时装置将自动切换至2#PT柜 ),当配电柜的电源侧发生电压波动或负荷侧(主通风机等设备)发生短路时,将会导致母线及线路PT电压降低,影响控制电压,造成过电流和欠压保护装置的拒动,致使越级跳闸,导致35KV变电站配电柜保护动作跳闸。为解决主通风机突然停机等问题,改造的原理是将监控系统内部的UPS电源加以应用接在线路PT二次侧,可使电池逆变,确保控制电源可靠稳定运行。
此外,改进1#PT与2#PT的二次侧低压切换开关,解决UPS装置低压返送高压问题。此主通风机配电柜原有接线方式为:1#和2#风机起动柜、换向柜的控制回路电源全部取自PT二次侧(电源电压为220V)。当1#进线柜断电导致母线1#PT停电时,其控制回路电源则由自动切换装置切换致2#PT二次侧;当2#进线柜断电导致母线2#PT停电时,其控制回路电源则由自动切换装置切换至1#PT二次侧;如此循环来保障主通风机起动与换向柜的正常运行。但原电路的自动切换装置只是采用二只微型中间继电器来实现。运行实践告诉我们,此继电器定期会发生不能正常切换控制回路电压,更会出现微型继电器接点卡堵或粘连,导致低压反送高压等电气事故,即由此中间继电器的粘连接点导致1#(2#)PT二次侧220V电压反送至2# (1#) PT二次侧、一次侧,使得停电的I段母线或日段母线出现1nKV高压。为了解决上述问题,经过研究讨论,决定去掉两只中间继电器,取而代之的是双电源自动转换开关。彻底杜绝低压返送高压的重大隐患,实现配电柜的本质安全。
双电源自动转换开关是一种终端型切换装置,它接于双路电源供电系统中,当一路电源发生故障中断供电时,可自动将负载电路从一路电源投入另一路电源,以保证负载电路的正常供电。UPS电源为不间断工作电源,内部配备蓄电池,具有稳压特性和市电供电、电池逆变供电的转换功能。其市电的稳压范围
为160V-260V。当UPS的电源电压在上述范围内,可输出稳定的交流220V电压。当翰入电压小于160V时,UPS能在小于10ms内切换成电池方式供电(直流逆变交流)。输出电源仍然为交流220V电压。自动转换开关的双回路电源分别接在1#PT二次侧和2# PT二次侧,其负荷侧和UPS电源侧相连。同时将主机与副机的进线柜、起动柜、换向柜的控制电源全部接在UPS负荷侧。
主通风机房配电室的起动柜和换向柜中全部安装“欠压保护”功能,通过“合闸闭锁电磁铁”和“五极真空接触器线圈”来完成欠压和失压时断路器跳闸.当电压正常时,其运行良好处于吸合状态,线圈内控制电压取自母线PT的二次侧,电压为220V。但当母线(10KV)因短路或雷击引起因非永久性故障的瞬间失压或欠压时,将会导致“欠压保护”瞬动,相关断路器跳闸,主通风机停电。通过改进,将“欠压保护”的瞬时动作改造为延时动作,即由对应的1#或2#进线柜“低压延时跳闸”保护实现。通过研究控制回路,增加时间继电器KC1,串联低电压信号延时常开接点,组成低电压跳闸延时回路,并联在保护回路中,将原低电压跳闸回路常开接点更改成ICC 1,同时增加两对常闭接点串联在启动柜AH1和AH2合闸闭锁电磁铁Y6中,当进线柜因低电压跳闸时,启
动柜同时跳闸。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包在本实用新型范围内。
Claims (2)
1.煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,包括设置在主通风机房配电室内的1#进线柜、2#进线柜、换向柜和启动柜,其特征在于:所述1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧通过双电源自动转换开关与UPS电源相连接,所述UPS电源与1#进线柜、2#进线柜的PT二次侧的220v电源相连接。
2.根据权利要求1所述的煤矿主扇供配电欠压释放延时保护装置,其特征在于:所述1#进线柜、2#进线柜二次侧的低电压跳闸延时回路接入中间继电器KC1,所述中间继电器KC1的一对常开触点分别接入对应的进线柜的低电压跳闸回路,所述中间继电器KC1的两对常闭触点分别接在启动柜AH1与AH2的合闸闭锁电磁铁Y6中,中间继电器KC1的另一对常闭触点接在换向柜AH3真空接触器线圈KM1、KM2的回路中。
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CN112467866A (zh) * | 2020-11-23 | 2021-03-09 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 | 一种电机的双电源切换控制装置及其控制方法 |
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