Изобретение относится к электротехнике, а именно к взрывозащи ценному электрооборудованию, предназначенному для эксплуатации во взрывоопасных средах, преимущественно к взрывобезопас- ному автономному электрооборудованию гидромониторов, предназначенных для
применения в угольных щахтах, опасных по метану.
Целью изобретения является повышение безопасности обслуживания при работе в шахтах, опасных по метану.
На чертеже изображена блок-схема системы взрывобезопасного электрооборудования гидромонитора.
Система взрывобезопасного элект- рооборудования гидромонитора содержит электросветильник 1, присоединенный посредством кабеля 2 к генератору 3 переменного тока через тирнсторньш выходной блок (ВБ) 4 переменного тока и предохранитель 5 для зап(иты ВБ от
ТОКОВЫХ перегрузок. Генератор 3, ВБ А с предохранителем 5 размещены во взры вснепроницаемой оболочке 6, которая закреплена на корпусе 7 маслостанции. Генератор 3 посредством зубчатой передачи 8 связан с гидротурбиной 9, подача напорной воды к которой обеспечена по трубопроводу 10, оснащенному краном 11 подачи напорной воды. Уп равление краном 11 дублированное. Ручной привод осуществляется посредством
рукоятки 12, дистанционный электромагнитный привод - электромагнитом 13 по кабелю 14. Содержание метана на месте использования системы электрооборудования гидромонитора контролируется метан-реле 5, оснащенным автономным источником питания и отключающим узлом 16 на его выходе. Послед НИИ (16) посредством кабеля 17 введен в цепь 18 управления ВБ 4, оснащенную резистором 19, обеспечивающим ограничение величины управляющего тока.
Система работает следующим образом
При воздействии на рукоятку 12 крана 11 подачи напорной воды трубопровод 10 присоединяется к магистральному водоводу и гидротурбина 9 приходит во вращение. Последняя через зубчатую передачу 8 приводит в действие генератор 3 переменного тока Если метан-реле 15 зарегистрирует концентрацию метана в рудничной ат- мосфере ниже предельно-допустимого значения, то контакт отключающего узла 16 на его выходе остается в замкнутом состоянии. При этом цепь 18 управления тиристорного выходного блока (цепь управляющих электродов тиристоров) 4 обтекается током, под действием которого выходной блок 4 переводится во включенное положение. Электросветильник 1 загорается, а кран 1 подачи напорной воды после прекращения воздействия усилия на его рукоятку 12 остается во включенном состоянии, так как обмотка электромагнита 13 привода крана также обтекается током.
Если в период ввода системы в работу метан-реле 15 зарегистрирует концентрацию метана выше предельно- допустимого значения, цепь 18 управления тиристорного выходного блока 4 окажется разомкнутой контактом отключающего узла 16 метан-реле 15, вследствие этого тиристорный выходной блок 4 остается в выключенном состоянии. При этом возможность ввода в работу системы электрооборудования гидромонитора исключена, так как обмотка электромагнита 13 привода крана 11 подачи напорной воды не обтекается током. Если же превышение допустимого значения концентрации метана будет зарегистрировано метан-реле 1 5 в процессе работы гидромонитора, то в результате разрыва цепи 18 управления тиристорного выходного блока 4 под действием отключающего узла 16 метан-реле 15 произойдет обес- точивание электросветильника 1 и обмотки электромагнита 13 привода крана 11 подачи напорной воды. Тем самым трубопровод 10 перекрывается, а работа гидротурбины 9 прекращается - система электрооборудования гидромонитором тем самым автоматически выводит- ся из работы.
Безопасность ведения работ обеспечивается таким образом путем непрерывного контроля концентрации метана в гидромониторном забое и автоматического отключения системы взрывоза- щищенного электрооборудования гидромонитора при возникновении аварийной ситуации, т.е. в случае, когда концентрация в забое достигнет предельно-допустимого значения, предусмот- ренного правилами безопасности.
Формула изобретения
Система взрывобезопасного электрооборудования гидромонитора, содержащая электросветильник, подключенный параллельно генератору переменного тока, размещенному во взрывонепрони- цаемой оболочке на корпусе маслостанции, кинематически связанному с гидротурбиной, подводящий трубопровод с краном подачи напорной воды с ручным приводом, отличающаяся тем, что, с целью повышения безопасности обслуживания при работе в шах5151
тах, опасных по метану, она снабжена метан-реле с автономным источником питания и отключающим узлом, тирис- торным выходным блоком переменного тока и электромагнитным приводом крана подачи напорной воды, причем отключающий узел метан-реле подключен к управляющему входу тиристорного
66056
выходного блока переменного тока, электромагнит привода крана подачи напорной воды включен в цепь генера- - тора переменного тока параллельно электросветильнику, а последний подключен к выходу генератора переменного тока через тиристорный выходной блок.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА | 2005 |
|
RU2284081C1 |
Трубопровод переменной длины | 1983 |
|
SU1200068A1 |
УСТРОЙСТВО для ПРОТИВОРАЗГОННОЙ ЗАЩИТЫ ГИДРОТУРБИНЫ | 1972 |
|
SU341962A1 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, ВЫРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕПЛО И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ПОСРЕДСТВОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С МАГНИТНО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ НА ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЕ | 2010 |
|
RU2457559C2 |
Устройство для защиты от изменения напряжения и частоты блока автономного асинхронного генератора | 1989 |
|
SU1730708A1 |
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ГИДРОТУРБИНЫ ОТ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА | 2014 |
|
RU2566613C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИССОЦИАЦИИ ВОДЫ НА ВОДОРОД И КИСЛОРОД | 2022 |
|
RU2789110C1 |
Система электропитания | 1990 |
|
SU1741227A1 |
Устройство для электроснабжения ответственных и неответственных потребителей электроэнергии | 1989 |
|
SU1744753A1 |
САМОХОДНЫЙ КРАН (ВАРИАНТЫ) | 2020 |
|
RU2746393C1 |
Изобретение относится к электротехнике, а именно к взрывозащищенному электрооборудованию, предназначенному для эксплуатации во взрывоопасных средах. Цель - повышение безопасности обслуживания при работе в шахтах, опасных по метану. Система содержит электросветильник, подключенный к генератору переменного тока, размещенному во взрывонепроницаемой оболочке на корпусе маслостанции, кинематически связанному с гидротурбиной. Трубопровод, подводящий напорную воду к последней, снабжен краном с ручным и дублирующим его электромагнитным приводом. Содержание метана в воздухе контролируется метан-реле с автономным источником питания и отключающим узлом на выходе. Последний включен в цепь управления тиристорного выходного блока, с помощью которого электросветильник получает питание от генератора переменного тока. При повороте крана подачи напорной воды гидротурбина начинает вращаться и приводит в действие генератор переменного тока. Электромагнит привода крана обтекается током и после прекращения ручного воздействия на кран последний остается во включенном состоянии. Электросветильник загорается и освещает забой. При выходе концентрации метана за допустимые пределы отключающий узел метан-реле воздействует на выходной блок, электросветильник и электромагнит привода крана обесточиваются, кран закрывается и работа гидротурбины прекращается. Система электрооборудования гидромонитора автоматически отключается, обеспечивая безопасность работы. 1 ил.
Х
IB /ЧЬ
Гидравлическая добыча угля | |||
Реферативный сборник | |||
М.: Недра, 1965, № 8, с | |||
Приспособление для плетения проволочного каркаса для железобетонных пустотелых камней | 1920 |
|
SU44A1 |
Авторское свидетельство СССР № , кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1989-10-23—Публикация
1988-01-15—Подача