煤矿总工程师技术手册
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1 总工程师岗位职责我国煤炭工业经过60多年的发展,已经形成了多种经济形式共同发展的一个行业。
从企业结构来看,有集团公司式的煤炭企业,也有单一煤矿的煤炭企业。
“煤矿总工程师”既包含集团公司的总工程师,也包含煤矿的总工程师。
本章重点界定煤矿总工程师的领导地位,岗位职责、权限和应具备的条件。
1.1 总工程师岗位定位(1)煤矿总工程师是煤矿全面技术工作的总负责人。
(2)煤矿必须建立健全以总工程师为首的技术管理体系。
副总工程师在总工程师领导下,负责分管技术工作,对总工程师负责。
1.2 总工程师岗位职责(1)认真贯彻落实国家技术方针、政策、法律法规和规章标准。
(2)负责煤矿技术管理体系的建立,组织加强技术管理,推进技术进步,提升安全生产技术保障水平。
(3)组织编制煤矿的中长期发展规划和年度、季度生产计划,提出实现技术经济目标的技术措施。
(4)组织制定和批准煤矿的技术标准、技术规范、作业规程、操作规程和相关技术管理制度。
(5)组织编制和审查矿区(矿井)地质勘探、新井建设、矿井改扩建、技术改造、开拓延伸、采区设计以及相关配套工程等重大技术方案和设计。
(6)负责提出并组织研究解决资源合理开发、抽掘采平衡、合理集中生产、提高矿井机械化水平、生产系统综合能力配套、煤炭洗选加工和综合利用、环境保护、信息技术等重大技术问题。
(7)充分了解开采活动对生态环境、自然资源的消极影响和破坏作用,积极开展环境协调、资源节约开采技术的研究与推广应用工作。
(8)组织研究和实施提高矿井抗灾能力的技术措施,组织制定防治水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电、运输等事故的措施,预防重大事故发生。
组织制定和审批矿井灾害预防和处理计划、事故灾害应急预案和安全技术措施工程保障计划。
(9)煤矿发生重大事故和灾害时,在主要负责人的领导下组织制定事故和灾害的抢险救援措施,参与组织指挥抢险救援工作。
认真分析总结事故原因教训,制定和组织落实防范措施。
(10)组织编制科技发展规划和年度计划,并组织实施;组织技术攻关和科技交流;积极推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料;负责科技人员和技术管理人员的知识更新和技术培训工作。
煤矿工程技术手册煤矿工程技术手册是一本专门用于向煤矿工程师等相关人员提供煤矿工程技术知识和操作指南的宝贵参考资料。
本手册将全面介绍煤矿工程技术的相关领域,包括煤矿开采、矿井管理、安全生产等方面,以帮助读者更好地理解和应用煤矿工程技术知识。
1. 煤矿概述1.1 煤矿工程概述本节将介绍煤矿工程的定义、分类以及与其他相关领域的关系。
首先,解释煤矿工程的概念,即对煤矿资源的开采、利用和管理进行系统化的技术和工程实践。
接着,介绍不同类型的煤矿,如井巷采矿法、露天采矿法等,并与其他矿产资源开采进行对比,突显煤矿工程的独特性。
2. 煤矿开采技术2.1 煤矿勘探煤矿勘探是煤矿开采的前提和基础,本节将详细介绍煤矿勘探的方法和流程。
首先,介绍地质勘探的常用方法,如地质测量、地质勘探、地层分析等。
然后,讨论煤矿田的勘探技术,包括钻探、采样和数据分析等方面。
最后,强调煤矿资源评价的重要性,以及如何进行资源量估算和煤层预测等。
3. 煤矿井巷设计与管理3.1 矿井设计本节将介绍煤矿井巷设计的原理和方法。
首先,介绍矿井系统的构成和主要组成部分,如井口、井巷、通风系统等。
然后,讨论井巷设计的基本原则,包括空间规划、通风系统设计、水力系统设计等。
最后,通过实际案例,解释如何进行井巷设计和优化。
4. 煤矿安全与灾害防治4.1 煤矿安全管理煤矿安全管理是煤矿工程的核心内容之一,本节将重点介绍煤矿安全管理的原则和方法。
首先,解释煤矿安全管理的概念和目标,包括事故预防、安全教育和培训等方面。
然后,介绍煤矿事故的类型和原因,以及如何进行安全评估和应急管理。
最后,强调煤矿安全文化的重要性,以及如何建立和维护良好的安全文化。
5. 煤矿环境保护与资源利用5.1 煤矿环境影响评价煤矿开采对环境的影响是不可忽视的,本节将介绍煤矿环境影响评价的方法和流程。
首先,解释环境影响评价的定义和目的,包括评估煤矿开采对大气、水体和土壤等环境要素的影响。
然后,介绍评估方法和指标体系,并提出环境保护对策和技术措施。
出版社:煤炭工业出版社定价:780元(一套三册)全国大部分城市可以货到付款手册概述:《煤矿总工程师技术手册》是在国家安监总局、国家煤矿安监局领导下,由国家安监总局信息研究院和煤炭工业出版社组织全国煤炭行业众多大中型企业、高等院校、科研院所的200余名院士、教授、总工程师和技术专家,历时5年、召开10余次全国性编审会议、数易其稿精心编写而成的一部指导煤矿总工程师、副总工程师处理日常技术问题和进行重大技术方案决策的大型工具书,是煤炭行业集体智慧的结晶。
《手册》内容紧紧围绕煤炭生产(包括煤炭洗选)这一中心环节展开,以煤矿生产技术为主线,以实用技术为知识单元,以技术的性质、类别、作用为依据划分篇、章、节,内容涵盖煤矿总工程师技术工作的全部方面:第1篇煤矿总工程师岗位职责与技术管理体系,第2篇煤矿地质与测量,第3篇煤矿井巷施工技术,第4篇矿井开拓与开采,第5篇矿井瓦斯抽采与煤层气开发利用,第6篇矿井提升与运输,第7篇矿井通风,第8篇矿井供电、排水、压气,第9篇矿井灾害防治,第10篇洗选加工,第11篇煤矿信息化技术,第12篇矿区生态环境保护。
《手册》以“明确定位、突出特色、重在实用、推陈出新”为编写原则,充分体现科学性、实用性、先进性和精炼性。
《手册》对近20年来我国煤炭工业的科技发展进步及技术经验进行了全面总结和提炼,注重新理念的引入和新的规程规范、技术标准的应用,尽可能收录、介绍成熟的、主流的和将成为发展方向的新技术、新工艺和新设备,放弃国家明令淘汰的、落后的、有悖于环境保护、不利于可持续发展的技术、工艺和设备。
在内容选材上,突出现场实用技术,从实际出发,着重向读者提供相关的技术政策、可供选择的技术方案、实际应用的要点、解决技术和安全问题的思路,可能出现的情况和对策,以及实际典型案例。
《手册》既是各级各类煤炭企业总工程师、副总工程师必备的工具书,又是工程师、工程技术人员提升技术水平、增强综合能力的有益学习用书。
煤矿总工程师技术手册2009 05 16第9篇矿井供电、排水、压风目录1矿井供电11。
1矿井供电标准及规范11.1。
1煤矿供电相关标准11.1.2电能质量相关标准11。
1。
3无功相关规范11。
2矿井供电技术11。
2.1矿井供电结线方式11。
2。
1。
1系统网络结构的基本方式11.2。
1。
2矿井变电所常用接线方式21。
2.2矿井电网中性点接线方式61.2。
2.1中性点不接地方式61。
2。
2。
2中性点经消弧线图接地方式71。
2。
2.3中性点直接接地方式81。
2。
3负荷计算91。
2.3。
1负荷曲线91.2.3。
2负荷估算的方法111。
2。
3。
3负荷计算的方法151.2。
3。
4矿井负荷的确定及主变容量的选择181。
2.3。
5无功补偿容量计算191。
2。
4短路计算201。
2。
4.1短路电流的基本概念211。
2。
4。
2短路电流的暂态过程211.2。
4。
3无限大容量电源系统短路电流计算271。
2。
4。
4有限大容量电源系统短路电流计算331。
2.4.5大容量电动机对短路电流的影响361。
2。
4。
6不对称短路电流计算381。
2。
4。
7短路电流的电动力效应和热效应45 1。
2。
5高压电器设备选择原则471.2.5。
1概述471。
2。
5.2母线的选择561.2。
5。
3母线支柱绝缘子及穿墙套管选择601。
2.5.4高压开关设备的选择631。
2。
5。
5限流电抗器的选择641.2.5.6电流互感器的选择681。
2。
5.7电力架空线路与电力电缆截面的选择691.2。
5。
8变压器的选择761.2.6低压设备选择原则791。
2。
6。
1刀开关、熔断器与低压断路器的选择811。
2.6。
2接触器、磁力起动器及热继电器的选择87 1。
3矿井地面供电891。
3。
1矿井地面供电系统891。
3。
1.1供电电压的选择901。
3.1。
2电力负荷分级及对供电的要求911。
3。
1。
3电力负荷对供电的基本要求921。
3。
1。
4矿井地面变电所931。
3.2地面供电设备951。
1.4 地球物理勘探技术1.4.1 概述地球物理勘探方法利用物理方法来解决地质问题,即通过观察与观测各种地球物理现象,分析它们随地质构造或岩性变化的基本规律,从而到达解决地质问题的目的。
所有的地球物理勘探方法简称“物探”方法,由于所研究的物理性质不同,物探方法种类多样,主要的方法包括:(1)地震勘探:地震勘探是研究人工激发的弹性波在不同地层中的传播规律,如波的速度、波的衰减和波的形状,以及在界面的反射、折射来研究地层埋深、构造形态和岩性等的一种物探方法。
(2)电法勘探:电法勘探是以介质的电性差异为基础,通过观测和分析天然及人工电磁场的空间和时间分布传播来研究地质构造和寻找矿床的一种物探方法。
(3)重力勘探:重力勘探是以地壳中岩(矿)石间的密度差异为基础,通过观测与分析重力场的变化来寻找和勘探矿床,研究地质构造的一种物探方法。
(4)磁法勘探:磁法勘探是以岩(矿)石间的磁性差异为基础,通过观测和分析地磁场的变化规律,来寻找和勘探矿床,研究地质构造的一种物探方法。
(5)地球物理测井:地球物理测井是利用钻井内岩石、矿层具有不同物性的特点来划分钻井地质剖面及解决其它地质问题的多种方法总称,也称为钻井地球物理,或简称测井。
它主要包括电测井、核测井、声测井等方法。
近几十年来,地球物理勘探方法得到飞速发展,方法和技术日臻完善,应用领域不断扩大,解决的问题日益增多,已成为煤炭地质勘探中一个不可缺少的组成部分。
在煤炭资源勘探工作中,已由钻探为主物探为辅,发展为物探为主,钻探验证为辅。
使得煤炭资源勘查工作在精度、效率及经济性等各方面都有很大提高。
目前,地球物理勘探方法更多地应用于煤矿生产阶段,在矿井和采区设计优化、综采工作面的合理布置、避免和减少地质风险、优选采煤方法、提高资源回收率、降低万吨掘进率、生产安全等方面起到了重大作用。
主要地质任务为:查明小断层小褶曲;查清陷落柱、老窑及采空区的空间分布形态;解决煤层分叉与合并、煤层厚度变化、火成岩侵入、煤层顶底板水文地质条件及力学性质等一系列地质问题。
煤矿总工程师技术手册VYUKI was compiled on the morning of December 16, 2020煤矿总工程师技术手册2009 05 16第9篇矿井供电、排水、压风目录1矿井供电 ...................................... 错误!未定义书签。
矿井供电标准及规范............................................................... 错误!未定义书签。
煤矿供电相关标准........................................................... 错误!未定义书签。
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矿井供电技术........................................................................... 错误!未定义书签。
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(第十篇洗选加工)2 煤的筛分和破碎2.1 筛分在带孔的筛面上使物料按粒度大小进行分级的过程叫做筛分,筛分所得产物称为粒级,每一种粒级以该产物的最大粒度和最小粒度来表示,如50~25 mm、25~13 mm等。
筛分所用的机械叫做筛分机(或称筛子),筛分机的种类很多,按照工作原理可将其分为:固定筛、滚轴筛、摇动筛、转动筛(圆筒筛)、振动筛等。
筛分机上的工作部件称为筛面,物料沿筛面连续向前运动的过程中,粒度小于筛孔的部分物料透过筛孔成为筛下物;而粒度大于筛孔的部分物料则留在筛上,最终从筛分机排出而成为筛上物。
在筛分机入料中所含粒度大于筛孔的称为筛上粒级,小于筛孔的称为筛下粒级。
煤炭粒度分级根据国家标准分为6级,如表10-2-1所示。
表10-2-1 煤炭粒度分级2.1.1 筛分试验筛分试验就是用不同孔径的筛子将煤炭分成不同的粒度级别,并分别测定各粒级的数量和质量。
1)粗粒(+0.5 mm)物料的筛分试验根据国家标准(GB 477—87)规定的方法,将煤样由大到小分别通过下列筛孔的筛面:150、100、50、25、13、6、3和0.5 mm,筛分后得到以下粒级产物:+150、150~100、100~50、50~25、25~13、13~6、6~3、3~0.5和-0.5 mm(根据试验目的可取消或增加某些级别),然后分别测定各粒级的数量和质量,并将结果填入筛分试验报告表(见表10-2-2)。
筛分试验煤样的采取方法应符合国家标准GB 481—93。
表10-2-2 筛分试验报告表生产煤样编号:筛分试验编号:试验日期:年月日矿层工作面采样说明:筛分总样化验结果2)细粒(-0.5 mm)物料的筛分试验粒度小于0.5 mm级细煤粉的筛分试验按国家标准GB/T 19093—2003,采用标准筛进行。
通常,试验选用的筛号为32网目(0.5 mm)、60网目(0.25 mm)、115网目(0.125 mm)、200网目(0.075 mm)和325网目(0.045 mm)等。
综采三队《煤矿总工程师技术手册》培训计划
根据我矿关于深入贯彻学习《煤矿总工程师技术手册》的总体要求,为保证我队管理和技术人员尽快全面掌握《煤矿总工程师技术手册》的相关内容,更好的指导和服务生产实践,结合我队实际特制定如下培训方案:一、培训对象
本队所有管理人员及技术员
二、参加培训人员
王帅帅谢全民吴平顺郭毅伟靳建国李海龙
宋大胖白二权闫俊轩席沁波
三、培训内容:
《煤矿地质与测量》2、3节;《矿井开拓与开采》第2、3、5节; 《矿井瓦斯抽采与煤层气开发利用》第3、4节;《矿井通风》1 —5节; 《矿井提升与运输》1 —3节;《矿井供电、排水、压气》第1节;《矿井灾害防治》第1、2、3、4、6节。
四、培训时间及教师安排:
综采三队
2010 年12 月
综采三队《煤矿总工程师技术手册》
培训计划
综采三队
2010 年12 月。
煤矿总工程师技术手册2009 05 16第9篇矿井供电、排水、压风目录1矿井供电1.1矿井供电标准及规范1.1.1煤矿供电相关标准1.煤炭安全规程电气部分(2006)1.1.2电能质量相关标准1.电力系统频率允许偏差(GB/T 15945—1995)2.电压波动和闪变(GB 12326—90)3.公用电网谐波(GB/T 14549—93)4.供电电压允许偏差(GB 12325—90)5.三相电压允许不平衡度(GB/T 15543—1995)6.暂时过电压和瞬态过电压(GB/T 18481—2001)1.1.3无功相关规范1.国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则(国家电网生[2004]435号)2.电力系统电压和无功电力管理条例(能源电[1988]18号)3.电力系统电压和无功电力技术导则(SD325-89)1.2矿井供电技术1.2.1矿井供电结线方式供电系统结线是指由各种电气设备及其连接线构成的电路,其功能是汇集和分配电能。
结线中的母线又称汇流排,它实质上是电源线路或变压器与多个用户馈出线的连接处,表现为电路中的一个节点,起集中和分配电熊的作用。
电力系统长期的运行实践表明,认识和掌握以下几种基本供电系统的结线方式是十分重要的。
1.2.1.1系统网络结构的基本方式放射式、干线式和环状式是系统网络结构的几种基本方式。
1.放射式1)单回放射式。
如图9—1—1所示为单回放射式结线,它适于向三级或二级小负荷或某些专用设备供电。
这种结线方式的优点是:系统简单、运行维护方便。
缺点是:使用的开关、线路多,供电可靠性较差。
图9—1—1 放射式结线a—单电源单回路;b—单电源双回路;c—双电源双回路2)双回路放射式。
根据所含电源数目,双回路放射式又分为单电源双回路和双电源双回路两种。
单电源双回路放射式结线方式如图9—1—1b所示。
在这种方式中,从一段母线上并列引出两回线路,且每回均由单独的开关控制。
这种结线适用二级负荷。
例如在由一路电源供电的采区变电所中,它的两台变压器低压侧采用分段母线。
正常情况下分列运行,当一台变压器维修或出现故障时,接通母线联络开关,由另一台保证采区的重要负荷供电,或维持必要的生产设备供电。
双电源双回路放射式结线方式如图9—1—1所示。
在这种方式中,从两段母线上各引出一回线路对用户供电。
与单回路放射式相比,由于双回路放射式具有两个独立可控的回路,故其可靠性较高。
此外,这种结线与单回路放射式相比有较好的灵活性,它既可采用双回路同时运行的方式,使线路上的功率、电压损失减小.又可采用一回工作另一回备用的运行方式,使两回互为备用。
这种结线方式适用于具有较大容量或一级负荷的供电点,如图9—1—1中的主要通风机。
由于该方式具有两回电源,故较前述两种方式在可靠性上有了进一步的提高,即当任何一回线路或电源发生故障时,供电均不会中断。
至于在负荷侧结线中的进线与母线分段开关是采用断路器,还是隔离开关,要根据用户点负荷出线数量及性质而定。
比如在图9—1—1c中,由于主要通风机不属于瞬时不能停电的矿山电力设备,故其配电母线可采用隔离开关分段,进线开关为断路器。
在一回线路发生故障时,能使其两侧开关均自动切断,投入母线分段隔离开关,由另一侧电源线路继续供电。
2.干线式干线式结线分直接连接图9—1—2 a与贯穿连接图9—1—2 b 两种。
图9—1—2干线式结线a—直接联接式;b—贯穿联接式直接连接的结线方式是从一路高压配电干线上直接引出分支线向用户供电,其分支线一般不超过5个,且配电变压器容量不宜超过3000kV·A。
它一般适用于架空线上对三级负荷分散用户配电,也适用于井下电缆线路对多台工作面巷道输送机的供电。
与放射式结线相比,直接连接干线式具有回路少、能使高压配电装置数量减少、造价低等优点。
但是,当公用的干线发生故障时,全部干线上的负荷供电均中断,故其可靠性差。
贯穿连接式结线方式的各用户变电所呈串接形式。
由于在连接各用户干线的进出两端均采用了隔离开关,故有可能减少因一段干线故障而引起的停电范围。
3.环状式环状式结线方式如图9—1—3所示,线路将电能从两段母线或同一电源引出,经过不同路径,由不同方向和地点,引入矿山地面变电所或某负荷点。
此种结线方式适用于电源对矿区用户的相对位置居中或较远,而用户间距较近,且负荷相差不很悬殊的供电情况。
特别是适用于当初期建设的送电线路和变电所容量不足时,需在其他位置新建变电所的情况。
图9—1—3环状式结线1.2.1.2矿井变电所常用接线方式矿井变电所主结线分桥式、单母线、双母线、线路—变压器组4种,下面扼要介绍前两种。
1.桥式结线对具有两回电源进线、断路器和隔离开关组成的、横连跨接的“桥”,将两个“线路—变压器组”高压侧连接起来的结线方式。
“桥”上的断路器称为“桥开关”。
根据跨接桥横连位置的不同,桥式结线可分为“内桥式”、“外桥式”和“全桥式”三类。
两台变压器的变电所,可采用桥式结线。
1)外桥结线外桥结线方式如图9—1—4 a所示,跨接桥连接在变压器断路器QF1和QF2的外侧线路,进线回路只装隔离开关。
这种结线对变压器的切换操作是方便的,只需用断路器(QF1与QP2)自动进行即可,但电源进线回路的切换操作却不方便。
例如当电源线路WL1故障或检修操作WL1的隔离开关时,需在断路器QF l及QF3断开后方能进行。
外桥结线的适用范围是:(1)供电线路较短,线路切换少的变电所;(2)由于某种原因(如负荷变化)要经常切换变压器的变电所;(3)有稳定穿越功率的变电所;(4)出去环网中的变电所;(5)向一、二级负荷供电的情况。
2)内桥结线。
内桥结线方式如图9—1—4 b所示,跨接桥连在变压器断路器(QF1和QF2)的靠变压器侧.变压器电源端仅装隔离开关。
这种结线方式无疑可提高电源线路运行的可靠性和倒闸操作的灵活性与方便性。
图9—1—4桥式结线a—外桥结线;b—内桥结线;c—全桥结线内桥结线适用的范围是:(1)电源线路校长(线路故障概率较大)的变电所;(2)不需经常切换变压器且负荷稳定的变电所;(3)没有穿越功率的变电所;(4)处于电网终端的变电所;(5)向一、二级负荷供电的情况。
3)全桥结线由前述可知,在内桥结线中,当变压器发生故障时,线路将短时停止工作;而在外桥结线中,当线路发生故障时,变压器将短时停止工作。
两种情况下,不能避免用操作客量较小的隔离开关切断空载电路。
为了克服上述缺点,在内桥结线的基础上,再增加两个变压器断路器,组成具有5个断路器的全桥结线,如图9—1—4 c所示。
一般对于电压在35kV、容量在7500kV·A以上,或电压为110kV、容量在31500kV·A以上的两台(三台等)变压器可采用全桥结线。
全桥结线操作方便、运行灵活,但它会使占地面积加大,投资增加。
4)方案选择。
在具体应用上述各种结线方式时,应就技术、经济指标进行综合比较,从中选取合理的主结线系统。
一般,矿山地面变电所均有两路电源进线和两台变压器,变压器原方电压为35~110kV,副方为6~10Kv(目前多为6Kv)。
按其所在的网络结构划分,有双回高压网上的中途和终端变电所、环网上的变电所、单回开式网上的终端变电所等类型。
下面结合这几种类型,简要说明方案的选择。
(1)对于双回高压电网上的中途变电所,一般可选用如图9—1—5 所示的单母线分段结线方案。
因为对此类变电所通常有两点要求,其一是既保证本变电所的可靠性又保证后续变电所的可靠性;其二是它要兼起开、闭变电所的作用。
所以,若按该图结线,则在任一段线路故障时,均可使其余三段线路按并串联方式正常运行,并使线路阻抗比一回线路全部跳闸时要小,即所形成的双回路贯穿式结线,可较好地保持后续变电所的电压质量。
对于特大型变电所,当变压器台数较多时,可采用双母线结线。
图9—1—5双回路高压电网上的中间变电所(2)对于双回高压电网上的终端变电所,可采用内桥(电源线路较长,需经常操作时)或外桥结线(变电所负荷变化较大,需经常切换电源变压器时)。
若变电所内有3台变压器,可采用扩大内(外)桥结线。
(3)对于环形电网上的变电所,为了减少环形电网的解环次数,且尽量减少环内断路器的数目,以采用外桥结线为宜。
当变电所内有三台变压器时,可采用扩大外桥结线。
(4)对于单回线开式电网上的终端变电所,可采用如图9—1—6 所示的“线路一变压器组”结线方式,即只有单侧电源、单回线路且变电所只装有一台变压器的结线方式。
当负荷分别为二、三级时,采用这种结线具有结构简单、使用设备少、投资省、基建快等优点,但因其在线路或变压器故障或检修时均要停电,其可靠性较差。
图9—1—6线路一变压器组结线2.单母线结线在单母线结线方式中,进、出线均设有旨在切断负荷与故障电流的断路器,并没有与母线连接的“母线隔离开关”和与线路连接的“线路隔离开关”。
其中,前一种隔离开关用来在检修断路器时隔离母线,而后一种则用来防止在检修断路器时从用户侧反向送电,或防止雷电过电压侵入,从而保证维修人员和设备的安全。
单母线结线又分为分段和不分段两种形式。
1)单母线不分段。
单母线不分段结线方式原理如图9—1—7a所示。
这种结构虽有线路简单、配电装置造价低的优点,但在性能上却不够灵活与可靠,特别是在处理母线系统故障或检修时,因需全线停电,故其一般只适用于小容量的用户。
这里,母线系统是指由线本身与其隔离开关构成的系统。
2)单母线分段。
为克服单母线不分段结线工作可靠性和灵活性差的缺点,可根据电源的数目、功率、电网的结线情况,将母线分成若干段,这就形成了单母线分段结线方式。
在这种方式中,通常每段接一或两个电源,其引出线分别接到各段上,并使各段引出线电能分配尽量与电源功率相平衡.且尽量减少各段之间的功率交换。
单母线分段结线又分为隔离开关分段的和断路器分段的两类,前一类的结线如图9—1—7b所示,适用于由双回路供电的、允许短时间停电的二级负荷用户;后一类的结线如同图9—1—7c所示,适用于一级负荷用户较多的情况。
图9—1—7单母线接线a—不分段;b—隔离开关分段;c—断路器分段在采用隔离开关分段的情况下,各段可分列或并列运行。
一般多采用分列运行方式,只有在一路电源送电时,隔离开关方可投入运行。
在采用断路器分段的情况下,由于断路器除具有分段隔离开关的作用,能实现切断负荷电流或故障电流的功能外,还可在继电保护配合下,实现自动分、合闸。
故在母线系统检修或故障时,以避免全部停电。
不管采用何种开关分段,在检修母线或电源系统故障时,单母线分段结线方式都不能避免使故障段母线的用户停电。
对用断路器分段的单母线接有二级用户较多又无备用电源时,为避免长时停电造成较大经济损失,通常在变电所装备用母线来解决(即旁路母线或双母线),这比装负荷备用线路能节约有色金属与投资。