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第一章 漏电流的危险性及其预防6

第一节 人身触电及预防6

一、造成人体触电危害的因素6

二、人体的电气安全参量11

三、人体电阻13

四、人身触电的预防15

第二节 漏电保护对煤矿安全生产的作用16

一、防止漏电流引燃瓦斯和煤尘16

二、防止漏电流引爆电气雷管16

三、防止漏电流烧损电气设备17

第一节 概述18

第二章 井下低压电网的绝缘参数18

第二节 绝缘参数的机理19

一、电介质电导20

二、电介质极化21

三、电介质损耗23

第三节 电网绝缘参数的模拟24

第四节 电网绝缘参数的测量28

一、采用附加电源的测量29

二、采用电网工作电源测量29

第五节 矿井低压电网绝缘参数的统计分布30

一、交流绝缘电阻的统计分布30

二、对地分布电容的统计分布32

三、井下低压电网的绝缘参数33

第一节 概述35

第三章 选择性漏电保护原理35

第二节 漏电故障分析39

一、单点漏电故障分析42

二、同相两点漏电故障分析50

三、不同相两点漏电故障分析55

四、中性点接地方式对漏电流的影响65

第三节 零序电流的分布75

一、单点漏电的零序电流分布76

二、同相(A相)两点漏电的零序电流分布81

三、不同相两点漏电的零序电流分布95

第四节 选择性漏电保护原理114

一、零序电流保护原理114

二、零序电流方向保护原理128

第四章 人为接地分流技术136

第一节 概述136

第二节 选相原理及电路137

一、选相原理137

二、选相电路141

三、动作电阻值的稳定146

四、其他故障151

第三节 带人为接地分流的供电系统中人身触电电流的计算156

第四节 最佳人为接地分流方式163

一、人为接地分流方式163

二、模拟实验175

三、最佳人为接地分流方式177

第一节 概述183

第五章 选择性漏电保护系统及装置183

一、对漏电保护系统的要求185

二、选择性漏电保护原理的局限性185

三、选择性漏电保护系统187

第二节 带人为接地分流的选择性漏电保护系统的组成188

一、系统组成188

二、带人为接地分流装置的选择性漏电保护系统的配合190

第三节 BJJ_4、DXL-660Q、DXL-660C带人为接地分流的三级选择性漏电保护系统198

一、系统组成198

二、系统工作过程200

三、系统配合对系统中各漏电保护单元的要求201

四、BJJ_4矿用隔爆型带人为接地分流的总检漏继电器202

五、DXL-660Q分支馈电开关选择性漏电保护器210

六、DXL—660C磁力起动器选择性漏电保护器217

七、系统性能分析222

第四节 DJJ1-660Y,DXL1-660v带人为接地分流的两级选择性漏电保护系统228

一、系统组成228

二、系统工作过程229

三、系统配合对各漏电保护单元的要求230

四、DJJ1-660V矿用隔爆型带人为接地分流的总检漏继电器230

五、DXL1-660v型分支馈电开关选择性漏电保护器236

第五节 KXL-I两级型矿用低压选择性漏电保护系统240

一、系统组成240

二、系统工作过程241

三、KXL-I-JY总检漏组件243

四、KXL-I-DW选择性漏电保护组件246

五、系统性能分析251

第六节 BJJ_3矿用隔爆型选择性漏电保护装置253

一、BJJ_3矿用隔爆型选择性漏电保护装置253

二、BJJ_3与BJJ_4组成带人为接地分流的选择性漏电保护系统257

三、BJJ_4与JY82B组成总馈电开关和分支馈电开关两级选择性漏电保护系统261

四、BJJ_3矿用隔爆型检漏继电器使用中的一些问题264

第六章 自动跟踪漏电流全补偿技术266

第一节 概述266

第二节 自动跟踪漏电流全补偿原理267

一、滞后相接电容自动跟踪漏电流全补偿267

二、超前相接电感自动跟踪漏电流全补偿272

三、中性点电阻接地、超前相接电感自动跟踪漏电流全补偿278

第三节 调整误差对自动跟踪漏电流全补偿的影响282

一、调整误差对滞后相接电容自动跟踪漏电流全补偿效果的影响283

二、调整误差对超前相接电感自动跟踪漏电流全补偿效果的影响288

三、调整误差对中性点经电阻接地、超前相接电感自动跟踪漏电流全补偿效果的影响295

第四节 自动跟踪漏电流全补偿技术性能分析300

一、电气安全性300

二、选择性301

三、系统配合305

第五节 带自动跟踪电流全补偿技术的选择性漏电保护系统的设计306

一、系统的组成307

二、系统配合311

三、系统的优点313

主要参考文献316

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