矿区地面电力电缆的绝缘电阻会随着外部环境及其自身因素而变化,这种变化会影响单相漏电流的大小。

论分析和仿真MATLAB能够获得的这种变化对单相的漏电流,其是用于选择,维护,布局和煤矿用电缆的基准的影响法煤。
键词:随着外部环境和内部因素的变化,采煤电缆的阻抗会发生变化,这将对单相漏电流产生影响。过理论分析和仿真MATLAB的效果规则,可以为采矿业中电缆的选择,维护,安装和使用提供参考意见。键词:电缆,阻抗接地电缆,单相漏电流,matlab仿真这是地下低压电网的主要泄漏形式。于煤槽的潮湿环境,
矿用电缆电场,电缆的老化等因素,以及电缆的选择,长度和分布,电缆的绝缘电阻。采煤过程中,采煤区的供水变化[1]。
这种情况下,如果通过人体在地面发生单相电缆泄漏,则可能对人体造成不可预测的损害。此,在分析工作区域中接地电力电缆的绝缘电阻变化时,单相漏电流的变化规律对于避免人身电击具有重要价值。
单相泄漏引起的。矿区单相泄漏分析煤矿区是一个低压电力系统,其中性点是隔离的(未接地)如果单相导体直接或通过通过过度接地,流入地面的电流只能穿过网络。位阻抗(包括绝缘电阻和对地电容)与变压器的中性点形成回路,改变三相的相对隔离阻抗将影响变压器的幅度。到地面。如,人体的单相电击说明了质量的绝缘电阻的变化对地电流的大小和对人体的潜在损害的影响。

1是人体进入土壤的相位泄漏的简化图[1,2]。图1中,T代表采煤区的电力变压器,人体的R电阻。据IEEE标准80-2000,建议人体的等效阻抗等于1000Ω。

最后的模拟中,人体的电阻值因此等于1000Ω; Ra = Rb = Rc = r是每相电缆对地的绝缘电阻,r >> R; Ca = Cb = Cc = C是每相电缆接地的容量。压电源的接地容量主要取决于电缆的长度,截面,绝缘材料的厚度和电解质的性质。
度的变化是最大的。
缆总长度越长,接地网的容量越大。
值一般C为0.2~1μF[3,4]。
煤区单相泄漏的数值计算如果在采煤区发生人体触电阶段(如图1所示),则d和e之间的回路可以是相当于有源双端口网络,根据戴维宁定理[2],得到了有源双端口网络的等效电压和内阻,以及流经人体的漏电流。
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