在現(xiàn)代化礦井供電系統(tǒng)中,
礦用分支電纜作為一種集成化配電解決方案,正逐步取代傳統(tǒng)接線盒分線模式。該系統(tǒng)由MY型主電纜(干線)與MY型支電纜(分支線)通過工廠預制的分支連接器構成,實現(xiàn)了井下供電網(wǎng)絡的高可靠性、高效率及易維護性。這種"主干-分支"的一體化結構,深刻體現(xiàn)了礦山電氣設備向模塊化、預制化發(fā)展的技術趨勢。

一、系統(tǒng)構成:MY主線與MY支線的協(xié)同架構
礦用分支電纜系統(tǒng)的核心在于其專門設計的雙組件結構:
1.MY型主電纜(干線)
?、僮鳛殡娔軅鬏?shù)闹鲃用},通常采用大截面導體設計,承擔從井下中央變電所至采區(qū)配電點的電力輸送任務。
②其結構強化了機械防護與電氣絕緣:鎧裝層采用鍍鋅鋼絲帶,護套為高強度氯丁橡膠,確保在巷道復雜環(huán)境中抗沖擊、抗擠壓。
?、壑骶€預留分支點位置,由制造商根據(jù)井下供電拓撲精準計算后預制。
2.MY型支電纜(分支線)
?、僮鳛檫B接用電設備的分支血管,導體截面較小,滿足采煤機、輸送機、局部通風機等終端設備需求。
?、谥Ь€與主線通過高壓注塑分支連接器實現(xiàn)無縫銜接,該連接器采用絕緣填充與鎧裝連續(xù)性設計,保持全線防護等級一致。
二、技術優(yōu)勢:為何采用分支電纜系統(tǒng)?
相比傳統(tǒng)井下接線盒分線方式,該結構具有顯著優(yōu)勢:
1.安全性全面提升
?、俣沤^接線盒隱患:消除傳統(tǒng)接線盒因潮濕、振動導致的接觸不良、放電短路風險。
?、诒3制帘芜B續(xù)性:主支線屏蔽層通過連接器可靠聯(lián)通,確保全程電磁兼容性與接地保護有效性。
?、圩枞夹阅芤恢拢褐髦Ь€護套均符合MT818標準,保持全線阻燃特性。
2.運維效率革命性提升
?、偌床寮从冒惭b:井下只需敷設主線,在預制分支點直接連接支線,減少80%現(xiàn)場接線工作。
?、诠收隙ㄎ豢焖伲耗K化結構使故障段隔離與更換更為便捷,大幅縮短停產(chǎn)時間。
③允許熱插拔:部分設計支持帶電分支連接,滿足礦井生產(chǎn)連續(xù)性要求。
3.壽命與可靠性優(yōu)化
?、俟S預制連接避免現(xiàn)場施工工藝差異,保證每個接點達到統(tǒng)一電氣與機械標準。
?、谡w鎧裝結構增強抗砸壓能力,特別適用于綜采工作面動態(tài)供電環(huán)境。
三、設計與應用要點
1.分支點規(guī)劃:需根據(jù)采區(qū)設備布局預先設計分支點位置與支線長度,避免井下二次裁剪。
2.動態(tài)應力管理:針對移動設備供電,分支點需采用抗彎曲設計,防止反復拖拽導致疲勞斷裂。
3.標準化接口:主支線接口遵循統(tǒng)一規(guī)范,支線可按需擴展,適應礦井生產(chǎn)盤區(qū)變化。
總結而言,礦用分支電纜系統(tǒng)通過MY主線與支線的預制化整合,實現(xiàn)了井下供電從“離散接線”到“集成傳輸”的跨越。它不僅解決了傳統(tǒng)接線盒的安全痛點,更通過模塊化設計為智能礦山建設提供了靈活、可靠的配電基礎。隨著礦井自動化程度提高,這種高度集成、安全高效的供電方式將成為礦山井下動力傳輸?shù)闹髁鬟x擇,為深部開采與智能化采掘提供堅實的能源保障。