- •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
1.2. Выбор напряжения питающих линий
Экономичность системы внешнего электроснабжения шахты или рудника во многом определяется величиной напряжения питающих ЛЭП и обоснованным выбором места расположения понизительных подстанций.
Выбор напряжения, при котором должны питаться шахта или рудник, зависит от целого ряда факторов: расстояния до ЛЭП или ПЭС; напряжения, мощности и загрузки трансформаторов ПЭС; возможности расширения распределительного устройства (РУ) ПЭС; общей нагрузки шахты или рудника; напряжений, выбранных для основных групп электропотребителей и для распределения электроэнергии в пределах предприятия; соотношения нагрузок предприятия на напряжения до и выше 1000 В; данных о нагрузке предприятий или объектов, связанных территориально с данной шахтой или рудником, соотношения нагрузок электропотребителей, расположенных на поверхности и в подземных выработках; расстояния от ГПП до ЦПП; протяженности подземных электрических сетей напряжением выше 1000 В и т. п.
Предварительный выбор напряжения (кВ) может быть произведен по формуле
где Р — полная передаваемая мощность, МВт; L — длина линии, км.
Формула (1.1) рекомендована для предварительного решения задачи выбора напряжения источников питания, для которых произведение PL колеблется в пределах 50—50 000 МВт-км.
Решение вопроса, какое напряжение наиболее экономично, достигается при технико-экономических сравнениях ряда вариантов схем электроснабжения при различных напряжениях. Обычно рассматриваются 2—3 варианта с определением капитальных затрат, ежегодных эксплуатационных расходов, расхода цветных металлов и суммарных затрат. При равенстве показателей или небольших преимуществах (10—15 %) сети низшего напряжения предпочтение должно быть отдано сети более высокого напряжения. С учетом перспектив развития данного горнопромышленного района сеть высшего напряжения, имеющая больший запас по пропускной способности, всегда является более рациональной; сеть с более высоким напряжением требует меньшего расхода цветных металлов; потери электроэнергии и мощности в сетях с более высоким напряжением меньше.
Рассматривая величины номинальных напряжений, используемых в системах внешнего электроснабжения шахт и рудников, можно выделить два основных случая:
1) напряжение ЛЭП, питающей предприятие, по величине совпадает с внешним напряжением питания технологического оборудования (например, напряжение 6 кВ);
2) напряжение ЛЭП превосходит высшее напряжение, используемое на предприятии, в связи с чем в пределах промышленной площадки предприятия производится дополнительная трансформация, например со 110 или 35 до 6 кВ.
Общая тенденция роста мощностей потребителей электроэнергии на горных предприятиях вызывает необходимость повышения напряжения распределительных сетей с 6 кВ, которое является основным в системе внутреннего электроснабжения шахт и рудников, до 10 кВ.
Это объясняется тем, что напряжение 6 кВ не всегда позволяет обеспечить экономичную и надежную работу подземных систем электроснабжения высокопроизводительных угольных шахт и рудников. Поэтому в настоящее время ведутся исследования по определению целесообразности применения напряжения 10 кВ в качестве основного распределительного напряжения. Есть предложения использовать еще более высокое напряжение (вплоть до 35 кВ) для канализации электроэнергии от ГПП до ЦПП.
Область применения того или иного напряжения для электроснабжения шахты или рудника при разных напряжениях источника питания определяется сравнением различных вариантов схем питания предприятия. Если на районной ПЭС установлены два трехобмоточных трансформатора 110/35/6 кВ, то могут сравниваться попарно следующие варианты:
- две воздушные линии 110 кВ по схеме блока линия—трансформатор (вариант 1) и кабельные или воздушные линии 6 кВ (вариант 3);
- две воздушные линии 35 кВ по схеме блока линия—трансформатор (вариант 2) и вариант 3;
- варианты 1 и 2.
Из практики проектирования электроснабжения шахт и рудников можно привести следующие рекомендации по выбору напряжения питания:
- если источник питания с первичным напряжением ПО кВ и выше находится на расстоянии более 2—3 км от предприятия, при нагрузке 10 MB-А и выше следует осуществлять глубокий ввод линий 110—330 кВ с установкой трансформаторов на основной площадке предприятия;
- если от ПЭС с первичным напряжением 110 кВ, на которой установлены трехобмоточные трансформаторы 110/35/10 или 110/35/6 кВ, питаются также другие потребители, выбор напряжения питания зависит от расстояния до предприятия, его нагрузки, мощности отдельных приемников, глубины горизонта ведения горных работ и т. д. и производится на основе технико-экономических расчетов. При одинаковых расчетных затратах предпочтение должно быть отдано схеме электроснабжения при более высоком напряжении и минимальном расходе цветных металлов; если действующие предприятия питаются при напряжении 6 кВ в условиях близрасположенных ЛЭП 35—330 кВ, то при реконструкции, в зависимости от мощности и характера отдельных токоприемников, следует рассмотреть вариант питания шахт или рудников при более высоком напряжении.
Для электроснабжения потребителей технологического комплекса поверхности шахт и рудников применяются напряжения 127, 220, 380, 660 и 6000 В; для электроснабжения подземных электропотребителей — напряжения 127, 380, 660, 1140 и 6000В. Для распределительного напряжения 10 кВ ИГД им. А. А. Скочинского предложено применить для питания мощных электродвигателей забойных машин напряжение 3 кВ, однако до настоящего времени опыт его практического использования отсутствует.
