- •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
6.6. Реверсивные;магнитные пускатели
В настоящее время широко эксплуатируются реверсивные пускатели ПМВИР-41 на ток 80 А, ПМВИР-51 на ток 120 А, ПВИР-250У5 на ток 250 А и освоено серийное производство пускателей ПВИР-63. Для работы в сетях напряжением 1140 В предназначены пускатели ПВ-1140—2X25 и ПВ-1140—2X63, допускающие раздельное управление двумя электродвигателями и включение контакторов по реверсивной схеме.
Схема пускателей ПМВИР-41 и ПМВИР-51 показана на рис. 6.19. Они снабжены нереверсивным разъединителем и двумя контакторами для хода «Вперед» и «Назад». Максимальная защита осуществляется плавкими вставками на двух фазах. Для защиты от неполнофазного режима работы электродвигателя, возникающего при перегорании одной из вставок, предусмотрено реле обрыва фазы К1. Обмотки реле присоединены параллельно предохранителям, при перегорании одной из вставок по соответствующей обмотке пройдет ток, при котором сработает реле К1. Контакты реле К1 введены в цепь управления, что вызывает отключение пускателя.
Для предотвращения одновременного включения контакторов «Вперед» и «Назад» предусмотрена как механическая, так и электрическая блокировка.
Магнитный пускатель ПВИР-250У5 состоит из набора электрических аппаратов, смонтированных во взрывонепроницаемой оболочке, составляющих отдельные блоки и камеры: блок разъединителя, контакторный блок, блоки управления и защиты, сетевую и моторную камеры.
Электрическая схема пускателя (рис. 6.20) обеспечивает:
защиту от к. з. в отходящих цепях;
защиту от потери управляемости при замыкании жил дистанционного управления;
защиту при обрыве или увеличении сопротивления заземляющей жилы до 100 Ом;
защиту от самовключения пускателя при повышении напряжения до 1,5Uном;
нулевую защиту;
электрическую блокировку с помощью БРУ, препятствующую включению пускателя при снижении сопротивления изоляции отходящей линии ниже 18 кОм при Uном= 380 В и 30 кОм при Uном= 660 В;
электрическую блокировку, которая препятствует одновременному включению обоих контакторов;
световую сигнализацию при срабатывании максимальной защиты и БРУ;
проверку действия БРУ и максимальной защиты.
Пускателем можно управлять как с кнопочного поста, встроенного в машину или установленного отдельно, так и от замыкающего блок-контакта другого пускателя или датчика.
Пускатели ПВ-1140-2x25, ПВ-1140-2X63 конструктивно выполнены в такой же оболочке, что и пускатель ПВ-1140-250. Они содержат два контактора со схемами питания втягивающих катушек, соответственно два блока управления и максимальной защиты, что позволяет управлять реверсивным либо двумя нереверсивными механизмами при соответствующих переключениях в схеме.
6.7. Бесконтактные пускатели
Появление высоконадежных, бесшумных и удобных в эксплуатации полупроводниковых элементов позволило разработать целый ряд бесконтактных аппаратов для работы в подземных условиях шахт и рудников. Наибольшее распространение получили аппараты бесконтактной коммутации для управления ручными электросвёрлами и освещения в подземных выработках. Уровень обеспечения взрывозащиты позволяет эксплуатировать их в шахтах, опасных по газу или пыли. В основу аппаратов положена блочная структура построения схемы.
Аппарат бесконтактной коммутации АБК-4 предназначен для питания двух ручных электросвёрл мощностью 1,6 кВт каждое, а также цепей местного освещения мощностью до 0,5 кВт.
В конструктивном отношении аппарат АБК-4 (рис. 6.21) состоит из взрывонепроницаемой оболочки, внутри которой размещены: выемная панель с блоками, автоматические выключатели, силовой трансформатор, полупроводниковые пускатели. Камера вводов разделена на два отделения: в одном размещен автоматический выключатель, в другом — кабельные вводы. Автоматический выключатель служит для включения аппарата в сеть и для защиты силового трансформатора от токов к. з.
В корпусе аппарата
Рис 6.21. Принципиальная схема аппарата АБК-4:
/ — вводная камера; 2 — силовой трансформатор; 3 — выключатель автоматический; 4 — блок пускателя; 5 — блоки управления; 6 — блок защиты; 7 — блок реле утечки
размещены еще два автоматических выключателя для включения электросвёрл, выполняющих роль исполнительных органов при срабатывании защит. Элементы полупроводниковых пускателей размещены на дугостойких панелях, для взрывозащиты использован гидрофобизированный песок.
Принципиальная электрическая схема аппарата АБК-4 осуществляет следующие виды защит:
от двух- и трехфазных коротких замыканий;
от снижения сопротивления изоляции при включенной и отключенной нагрузке;
от потери управляемости при замыкании жил управления;
контроль целостности заземляющей жилы.
Защита от двухфазных и трехфазных к. з. в отходящем кабеле и электросвёрлах осуществляется блоком защиты. Блок защиты представляет собой устройство максимальной токовой защиты на магнитоуправляемых контактах (герконах), содержащее тиристор и выпрямительный мост. Каждый комплект защиты воздействует на свой автоматический выключатель.
Аппарат .пусковой бесконтактный АПБ-4У5 предназначен для питания двух ручных электросвёрл суммарной мощностью 3,8 кВт и сети освещения мощностью 0,2 кВ • А. При питании только осветительной сети используется полная мощность 4 кВ-А.
Быстродействующий аппарат бесконтактной коммутации АББК-2,5 предназначен для питания одного ручного электросверла мощностью 1,6 кВт напряжением 127 В при дистанционном управлении по искробезопасной схеме в системе электроснабжения с опережающим отключением. Время отключения напряжения с поврежденного экранированного кабеля при сопротивлении экрана до 200 Ом и возникновения в нем одно-, двух- и трехфазного к. з.— 0,3 мс. В аппарат входит блок БУМК, управляющий работой бесконтактного моторного ко-роткозамыкателя, встроенного в корпус электросверла.
При эксплуатации пускателей нельзя подключать к ним кабели произвольной длины, так как при этом может быть нарушена защита установки от токов к. з. Максимально возможная длина кабеля, подключаемого к пускателю, определяется сечением отходящего кабеля и мощностью к. з. на вторичных зажимах трансформатора.
Для управления электродвигателями мощностью до 20 кВт на рудниках Криворожского бассейна применяют бесконтактный пускатель ВНБ-25 в рудничном нормальном исполнении.
Принципиальная электрическая схема обеспечивает защиту от к. з., защиту от обрыва фазы и несимметрии нагрузки фаз свыше 30%, защиту от перегрузки электродвигателя при соответствующей выдержке времени на отключение.
