[实用新型]多电压多回路矿用隔爆组合开关无效
申请号: | 200720102352.3 | 申请日: | 2007-08-23 |
公开(公告)号: | CN201113246Y | 公开(公告)日: | 2008-09-10 |
发明(设计)人: | 张义堂;申化波;普鲁卡;关力;陆秀花 | 申请(专利权)人: | 张义堂;申化波;普鲁卡;关力;陆秀花 |
主分类号: | H02B1/24 | 分类号: | H02B1/24 |
代理公司: | 山西五维专利事务所(有限公司) | 代理人: | 崔雪花 |
地址: | 046011山西*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 回路 矿用隔爆 组合 开关 | ||
技术领域
本实用新型属于煤矿用供电设备技术领域。
背景技术
随着采矿水平的不断发展,采煤的现代化水平越来越高,采煤设备所需功率越来越大。煤矿井下供电是一个错纵复杂的问题,尤其是采掘工作面,随着高产高效大功率采煤设备日益增多,原来的供电电压不能适合,由最早的380V升至660V,八十年代升至1.14KV,二十世纪初升至3.3KV。虽然380V已在大矿基本消失,但660V、1.14KV、3.3KV、127V照明线路在煤矿井下共存。比如,采煤机、刮板输送机功率大多是3.3KV供电,乳化泵、破碎机、转载机采用1.14KV或660V供电,喷雾泵、水泵大都是660V供电。从井下6KV/10KV中央变电所到采掘工作面,不同电压等级的电缆及不同电压的变压器和其它供电设备非常多。现有井下电缆故障发生事故占整个供电设备事故的45%,工作面的占地空间大,这给管理和安全生产带来诸多不便。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种多电压多回路矿用隔爆组合开关,一根高电压电缆送至负荷中心高压侧开关,经变压器至低压侧组合开关,输出共6~10路,减少了供电设备,减少了电缆连接,缩小了工作面的占地空间,有利于煤矿的安全生产,提高了生产效率。
本实用新型是这样实现的:多电压多回路矿用隔爆组合开关,地面上的高压电源A、B、C接入井下变电所的高压配电装置1,经隔离开关GK后接真空断路器GD,真空断路器GD的输出端经第一连接法兰2和干式变压器3的输入端连接,干式变压器3的电压输出端分为两组,一组为高压侧Am、Bm、Cm,另一组为低压侧a、b、c,两组电压输出端经第二连接法兰5分别和低压侧组合开关4内隔离换向开关的SW1、SW2连接,换向开关SW1、SW2的输出端连接真空接触器K1~10后接负载,实现了多电压多回路输出;
在低压侧a,b,c输出线上,同时接组合开关4内变压器T2后接两路照明接触器K1、K2。
低压侧a、b、c的绕组形式或为星形绕组或为三角形绕组。
与现有的煤矿用供电设备相比,本实用新型的有益效果是:满足了井下全部电压等级设备的需求,供电设备的数量大大减少,电缆连接大大减少,狭窄的工作面由于设备数量的减少而缩小了工作面的占地空间,有利于工作面的快速推进。另外,事故频率大大降低,提高了生产效率,从而给管理和安全生产提供了便利。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是干式变压器3的输出端低压侧a、b、c为三角形绕组的示意图;
图3是工作流程图。
具体实施方式
如图1所示,地面上的高压电源A、B、C(3.3KV电缆)接入井下变电所的高压配电装置1,经隔离开关GK后接真空断路器GD,真空断路器GD的输出端经第一连接法兰2和干式变压器3的输入端连接;
在高压配电装置1中经隔离开关GK(型号GN8)后接真空断路器GD(型号ZN8-400/6-10),真空断路器GD的输出端经第一连接法兰2和干式变压器3的输入端连接,针对运行情况实时将采集到的信号通过电流互感器TA1(型号300VA 220V/42V 16V)将数据信号传送至综合保护器(GZBX-1),经过分析再由显示单元输出运行参数。
干式变压器3的电压输出端分为两组,一组为高压侧Am,Bm,Cm,另一组为低压侧a,b,c,两组电压输出端经第二连接法兰5分别和低压侧组合开关4内隔离换向开关的SW1、SW2(型号SHC79/700A)连接,换向开关SW1、SW2的输出端连接真空接触器K1~K10(型号ZKTJ-400/3.6KV)后接负载;
在低压侧a,b,c输出线上,同时接组合开关4内变压器T2后127V接两路照明接触器K1、K2。
图1中低压侧a,b,c的绕组形式为星形绕组,如图2所示低压侧a,b,c的绕组形式为三角形绕组,通过不同的接法,可实现不同的电压输出。
在低压侧a,b,c输出线上,同时带一照明变压器T2,然后驱动两路照明接触器K1~K2,实现照明电压输出。
K3~K10的8路供电可选用以下5种供电方式中的一种:
a、8回路3.3KV;
b、8回路1.14KV;
c、4回路3.3KV,4回路1.14KV;
d、6回路1.14KV,2回路0.66KV;
e、6回路3.3KV,2回路0.66KV。
本实用新型采用是工业计算机IPC控制方式。工作流程如图3所示:
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