- •Оглавление
- •Глава 2 12
- •8.1. Общие сведения 117
- •Глава 10 137
- •Глава 11 147
- •Глава 12 159
- •12.1. Общие сведения 159
- •Глава 13 181
- •Глава 14 191
- •Глава 15 209
- •Глава 16 228
- •16.1. Общие сведения 228
- •Глава 17 240
- •Глава 18 257
- •1.1. Основные положения внешнее электроснабжение шахт и рудников
- •1.2. Выбор напряжения питающих линий
- •1.3. Схемы внешнего электроснабжения
- •Глава 2 электроснабжение на поверхности шахт и рудников
- •2.1. Категории бесперебойности электроснабжения потребителей
- •2.2. Схемы распределения электроэнергии
- •2.3. Подстанции на поверхности шахт и рудников
- •2.4. Электрические сети
- •2.5. Схемы электроснабжения потребителей
- •Электробезопасность при электрификации шахт и рудников
- •3.1. Условия и опасности эксплуатации электрооборудования в подземных горных выработках
- •3.2. Воздействие электричества на организм человека
- •3.3. Условия безопасности в электрических сетях с разным режимом нейтрали
- •3.3.1. Сети с изолированной нейтралью
- •3.3.2. Сети с заземленной нейтралью
- •3.3.3. Сравнение условий электробезопасности в сетях с изолированной и заземленной нейтралью
- •3.3.4. Влияние состояния изоляции электрооборудования на уровень электробезопасности
- •3.4. Меры защиты от поражения электрическим током
- •3.5. Защитное заземление
- •3.6. Защитное отключение
- •3.7. Опережающее отключение
- •3.8. Предупреждение пожаров от электрического тока
- •Глава 4 исполнения рудничного электрооборудования
- •4.1. Принципы взрывобезопасности
- •4.2. Краткие основы искробезопасности
- •4.3. Классификация и маркировка рудничного электрооборудования
- •Глава 5 защита электроустановок шахт и рудников
- •5.1. Характеристика основных повреждении электроустановок
- •5.2. Защита электроустановок поверхности шахт и рудников
- •5.2.1. Электроустановки напряжением до 1000 в
- •5.2.2. Электроустановки напряжением выше 1000 в
- •5.3 Защита подземных электроустановок
- •5.3.1. Электроустановки напряжением до 1200 в
- •5.3.2. Электроустановки напряжением выше 1200 в
- •Глава 6 рудничная аппаратура управления и зашиты
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Виды защит рудничной аппаратуры
- •6.3. Пускатели ручного управления
- •6.4. Автоматические выключатели
- •6.5. Нереверсивные магнитные пускатели
- •6.6. Реверсивные;магнитные пускатели
- •6.7. Бесконтактные пускатели
- •6.8. Магнитные станции управления
- •Глава 7 подземные подстанции
- •7.1. Основное электрооборудование подземных подстанции
- •7.1.1. Комплектные распределительные устройства
- •7.1.2. Шахтные трансформаторы
- •7.2. Центральные подземные подстанции
- •7.3. Преобразовательные подстанции
- •7.4. Распределительные подземные пункты и стационарные трансформаторные подстанции
- •7.5. Передвижные трансформаторные подстанции
- •Глава 8 электрические сети в подземных выработках
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Бронированные кабели
- •8.3. Гибкие и особогибкие кабели
- •8.4 Прокладка кабелей
- •8.5. Силовая распределительная сеть
- •9.2. Электроснабжение шахт и рудников обособленным питанием подземных электроприемников
- •9.3. Электроснабжение горных работ через ствол
- •9.4. Электроснабжение подземных горных работ через шурфы и скважины
- •Глава 10 рудничное электрическое освешение
- •10.1 Электрические источники света
- •10.2. Рудничные осветительные приборы
- •10.3. Оборудование электроосветительных установок в подземных выработках
- •Глава 11 электроснабжение подготовительных участков
- •11.1. Электроснабжение и электрооборудование проходческих комбайнов и комплексов
- •11.2. Электроснабжение и электрооборудование погрузочных машин
- •11.З. Электроснабжение и электрооборудование бурильных машин и установок
- •11.4. Особенности электроснабжения тупиковых выработок
- •Глава 12 электроснабжение добычных участков
- •12.1. Общие сведения
- •12.2. Электроснабжение участков угольных шахт, разрабатывающих пологие и наклонные пласты
- •12.3. Электроснабжение участк08, разрабатывающих крутые пласты
- •12.4. Особенности электроснабжения! участков при регулируемом электроприводе забойных машин
- •12.5. Электроснабжение участков рудников
- •Глава 13 электроснабжение транспортных и погрузочных средств шахт и рудников
- •13.1. Электроснабжение подземных лебедок и механизмов погрузочных пунктов
- •13.2. Электроснабжение подземных конвейерных установок
- •13.3. Электроснабжение самоходных вагонов
- •Штриховой со сплошной линией обозначен бронированный или гибкий кабель (эвт, кшвг), а сплошной - кабель гршэ
- •13.4. Электроснабжение электровозной откатки
- •14.2. Основные показатели надежности рудничного электрооборудования
- •Плотность нормального распределения
- •Интенсивность отказов
- •14.3. Статистическая обработка результатов наблюдении
- •14.4. Факторы, влияющие на надежность рудничного электрооборудования
- •14.5. Причины отказов рудничного электрооборудования
- •14.6. Методы расчета показателей надежности
- •14.7. Надежность схем электроснабжения
- •15.2. Определение мощности участковой трансформаторной подстанции
- •Расчетная мощность участковой трансформаторной подстанции
- •15.3. Расчет кабельной сети участка
- •Экономическое сечение кабеля
- •15.4. Выбор коммутационной аппаратуры
- •Типоразмер фидерного выключателя выбирается исходя из условия
- •15.5. Выбор уставок защиты
- •15.6. Выбор высоковольтной ячейки и уставок ее защиты
- •Выбор и проверка ячейки производятся исходя из условий
- •L5.7. Выбор высоковольтного кабеля
- •Глава 16 проектирование электроснабжения шахт и рудников
- •16.1. Общие сведения
- •16.2. Методика технико-экономических расчетов
- •Срок окупаемости
- •16.3. Построение технико-экономических моделей систем подземного электроснабжения
- •Постоянная часть ежегодных 'затрат на сооружение линий
- •Постоянная часть ежегодных затрат на сооружение подстанций
- •16.4. Методы математического программирования при оптимизации параметров систем электроснабжения
- •Затем находят новое значение
- •16.5. Структура системы автоматизированного проектирования электроснабжения
- •Глава 17 автоматизация и телемеханизация систем электроснабжения шахт и рудников
- •17.1. Назначение и виды устройств автоматики
- •17.2. Автоматическое повторное включение
- •17.3. Автоматическое включение резерва
- •17.4. Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
- •17.5. Автоматизация подземных подстанции
- •17.6. Управление системами электроснабжения шахт и рудников
- •Глава 18 энергетические показатели режима электропотребления шахт и рудников
- •18.1. Коэффициент мощности электроустановок
- •18.2. Удельные нормы электропотребления
- •18.3. Расчеты за пользование электроэнергией
3.7. Опережающее отключение
Опережающее отключение — это способ обеспечения безопасности горного электрооборудования, заключающийся в предотвращении образования опасной электрической дуги (в месте повреждения электрической цепи или изоляции) путем быстрого отключения (или энергетической изоляции) поврежденного участка цепи или электрооборудования при опасной концентрации метана. Сущность опережающего отключения состоит в том, чтобы при возникновении аварийной ситуации, например при коротком замыкании в кабеле, быстро отключить электроустановку от источника питания и разрядить запасенную энергию в отключенной электрической системе путем искусственного закорачивания всех фаз ее между собой раньше, чем образуется электрическая дуга и воспламенится метано-воздушная взрывная смесь.
В силовых электрических сетях опережающее отключение осуществляется за счет применения нового способа коммутации (рис. 3.16). Сущность этого способа заключается в том, что в коммутируемую электрическую сеть вводятся два сопротивления. Одно из них состоит из металлического 1 и лупроводникого
2 короткозамыкателей, по величине сопротивления близких к нулю. В цепь оно вводится параллельно и предназначено для снятия напряжения с потребителя Д. Другое (выключатель 3) переменное сопротивление стремится в конце периода коммутации к бесконечно большой величине. В цепь оно вводится последовательно до первого сопротивления и предназначено для отключения потребителя.
Реализация этого способа коммутации основана на применении быстродействующих устройств, отключающих питание цепи при возникновении тенденций повреждения электрооборудования или кабелей. Опережающее отключение кабелей осуществляется при повреждении защитной (шланговой) оболочки за счет соединения заземленных экранов ЭК, имеющих малое сопротивление, с силовыми жилами кабеля или в результате обрыва (замыкания) искробезопасных цепей управления. При этом срабатывают быстродействующие защитное ЗУ и коммутационное К (закорачивающее и отключающее) устрфйства, энергетически изолируя место повреждения.
Аппаратура опережающего отключения применяется в условиях угольных шахт, разрабатывающих крутые пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа. В состав комплекта электрооборудования для этих шахт входят: разделительный трансформатор ТСШВ-630/6-6, трансформаторная подстанция ТСВП-160/6КП или ТСВП-400/6КП, быстродействующий автоматический выключатель АБВ-250У5, быстродействующие моторные короткозамыкатели ПМК и ПМКВ, пускатели, ПВИО-250У5 и специальный кабель ГВШОП.
При междуфазных замыканиях основных жил кабеля и замыканиях основной жилы на землю (экран кабеля) срабатывают входящие в состав выключателя быстродействующая максимальная защита и реле утечки, которые выдают сигнал на срабатывание головного и моторных (установленных на электродвигателе) полупроводниковых короткозамыкателей, а также подают сигнал в цепь управления электромеханического выключателя и короткозамыкателя. Полное время срабатывания от момента повреждения до закорачивания поврежденного кабеля при трех-, двух- и однофазных к. з., связанных с землей через сопротивление экрана кабеля, составляет не более 2,5 мс.
Силовые электрические цепи головного и моторного полупроводниковых короткозамыкателей одинаковы и состоят из трехфазных выпрямительных мостов, на выходе которых включены силовые тиристоры. При подаче импульсов в цепи управления
Рис. 3.17. Структурные схемы соединений функциональных цепей защитных устройств автоматического выключателя АБВ-250У5 совместно с ПМК, обеспечивающих опережающее отключение:
g — в режиме замыканий на землю; б — в режиме междуфазного к. з.; в — совместно в режимах междуфазного к. з. и замыканий на землю; БП — блок питания; ТТ — трансформатор тока; БМЗ — блок максимальной защиты; ФП — фильтр присоединения; РЗБ — реле защиты быстродействующее; ИТ — импульсный трансформатор совместно с формирователем импульсов; БУМК — блок управления полупроводниковым моторным короткозамыкателем; ГК — головной короткозамыкатель; ПМК — полупроводниковый моторный короткозамыкатель
тиристоров последние срабатывают и создают искусственные трехфазные к. з. на входе указанных мостов, локализуя поврежденный участок кабеля от поступления электроэнергии со стороны источника питания и электродвигателя. Время срабатывания короткозамыкателей равно времени включения тиристоров. Короткозамыкатели ПМК встраиваются в вводные коробки электродвигателей, в электроблоки и пр.; короткоза-мыкатели ПМКВ устанавливаются непосредственно у электродвигателя или сочленяются с ним посредством фланцев.
Структурные схемы основных функциональных цепей защитных устройств автоматического выключателя АБВ-250У5, обеспечивающие совместно с полупроводниковым короткозамыкателем ПМК в аварийных режимах опережающее отключение поврежденного кабеля с временем быстродействия не более 2,5 мс, приведены на рис. 3.17.
Быстродействующая защита от замыкания на землю обеспечивает отключение напряжения за время до 2,5 мс при сопротивлениях замыканий в пределах 0—100 Ом, однако при больших сопротивлениях срабатывание ее не гарантировано. В связи с этим применяется реле утечки, действующее по обычному принципу и осуществляющее общесетевую защиту от однофазных утечек тока на землю (с сопротивлением изоляции кабеля до 9 кОм при напряжении 380 В и до 15 кОм при напряжении 660 В) и от симметричных трехфазных утечек тока на землю (с сопротивлением изоляции кабеля до 10 кОм/фаза при напряжении 380В и до 30 кОм/фаза при напряжении 660 В), когда быстродействующая защита не срабатывает.
