- •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
8.3. Гибкие и особогибкие кабели
На очистных и подготовительных участках для питания очистных, проходческих и транспортных средств применяются гибкие кабели. Условия, в которых они эксплуатируются, весьма тяжелые: кабели подвергаются волочению по почве, изгибам и кручению, механическим воздействиям обвалившейся породы, порезам рабочим инструментом и т. п. Опыт эксплуатации показал, что фактический срок службы таких кабелей не превышает одного года, а в отдельных случаях 3—4 мес.
Разработанные с учетом условий эксплуатации технические требования на изготовление гибких кабелей предусматривают высокую электрическую прочность изоляции рабочих жил кабеля (не менее 20—30 кВ/мм), высокую разрывную прочность и сопротивляемость истиранию шланговой оболочки (не менее 15,0—20,0 МПа). Материал шланговой оболочки должен обладать большой эластичностью (400—500 % ). Это достигается добавлением в резину специальной сажи.
Во избежание воспламенения кабеля его шланг изготовляется из негорючего материала—наирита.
Требованиями предусматривается расположение заземляющей жилы кабеля в центре его сечения. Такое расположение исключает возможность наведения э. д. с. взаимоиндукции, вызванной несимметрией магнитных полей, создаваемых токами силовых жил, что в конечном итоге может привести к открытому опасному искрению.
Предусмотрено применение также полупроводящих индивидуальных экранов, которые обеспечивают, благодаря реле утечки, автоматическое отключение кабеля при его повреждении и замыкании любой из жил на заземляющий экран, каждый из которых соединен с заземляющей жилой, расположенной в центре его сечения.
Перечисленным выше требованиям удовлетворяет кабель марки ГРШЭ (гибкий резиновый шахтный экранированный), служащий для питания различных машин и механизмов в подземных условиях шахт и рудников. Выпускается на напряжение 660 В.
В четырех- и семижильный сечением от 4 до 95 мм2. В последнее время для питания мощных проходческих комплексов на рудниках выпускают кабель ГРШЭ сечением 120 мм2.
В кабелях сечением до 10 мм2 сечение заземляющей жилы на ступень ниже сечения рабочей жилы, а начиная с 16 мм2 и выше сечение заземляющей жилы составляет 10 мм2.
Силовые жилы (рис. 8.3) кабеля 3, скрученные из тонких медных проволок, покрыты резиновой изоляцией 6, поверх которой накладывается индивидуальный экран 4 из полупроводящей резины. Три жилы управления 1 собраны в одну свивку и имеют общий экран. Заземляющая жила 2 расположена в центре так, что соприкасается с экранами силовых и вспомогательных жил.В некоторых партиях кабеля заземляющая жила покрывается полупроводящей резиной. Предохраняет жилы от повреждения шланговая оболочка 5.
Совершенствование кабелей ГРШЭ привело к созданию Том-НИКИ кабелей ГВШЭ с изоляцией из негорючего полихлорвинилхлоридного пластиката, конструкция которых аналогична описанной. Кабели ГВШЭ изготовляются четырех-, семи- и восьмижильными, сечением от 4 до 70 мм2.
В связи с расширением разработки пластов крутого падения очистными комплексами возникла необходимость в кабелях специального назначения, работающих в комплексе с кабелеподборщиками. Конструкция такого кабеля повышенной механической прочности ГРШЭП показана на рис. 8.4. Девятижильный кабель имеет три рабочих, силовых жилы / (с изоляцией 2 и экраном 3) и пять вспомогательных жил 8, собранных в одну свивку. Для придания свивке большей гибкости она снабжена сердечником из лавсана 9. Рабочие жилы и вспомогательные расположены в вершинах четырехугольника, в центре которого находится жила заземления 4. Таким образом, каждый из индивидуальных экранов токоведущих жил соединен с заземляющей жилой. Пространство между силовыми жилами и свивкой вспомогательных жил заполнено лавсаном 7, что придает кабелю особую прочность. Все жилы заключены во внутреннюю шланговую оболочку 5, отделенную от наружной 6 разделительным слоем лавсана 10. Кабели выпускаются на напряжение 660 В, сечением от 10 до 70 мм2.
Вместе с тем условия работы на пластах крутого падения столь тяжелы, что конструкционной прочности кабеля оказывается недостаточно. Особенно подвергается износу его защитная шланговая оболочка. Для защиты ее Горловское отделение ДоиУГИ разработало защитные элементы (насадки) из специального полиэтилена.
Гибкий экранированный кабель ГРШЭ-1140 предназначен для питания перемещаемых в процессе работы электроустановок. По конструкции он аналогичен кабелю ГРШЭ на напряжение 660 В. Повышена диэлектрическая прочность кабеля, стойкость к различного рода деформациям, улучшены защитные экраны. По всей длине кабеля на расстоянии 100 м друг от друга нанесены опознавательный знак завода-изготовителя, год выпуска и номинальное напряжение 1140 В. Строительная длина кабеля ГРШЭ-1140 не менее 200 м.
Для питания ручных и колонковых электросверл, самоходных вагонеток применяются специальные особогибкие кабели КОГЭШ (кабель особогибкий, экранированный, шахтный). Высокая гибкость и повышенная механическая прочность такого кабеля (рис. 8.5) достигаются малым шагом скрутки и исполнением трех силовых 1, вспомогательной и заземляющей 5 жил одинакового сечения. Силовые и вспомогательная жилы покрыты изоляцией 2. Кабель имеет сердечник 3; изоляция 4 кабеля выполнена из резины. Бурильные кабели выпускаются пятижильными сечением от 1,5 до 6 мм2.
Выпускается также кабель КОГВЭШ, по конструкции аналогичный кабелю КОГЭШ, но с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и графитополимерным экраном.
Разработана специальная конструкция кабеля ГВШОП (рис. 8.6) для работы в комплексе с аппаратурой опережающего отключения.
Кабели (сечением от 6 до 50 мм2) изготавливаются с шестью основными 4, пятью вспомогательными 3 и одной заземляющей жилами 2, упрочняющими элементами 5 на основе стальных канатиков или металлокорда. Основные и вспомогательные жилы имеют графитополимер-ные экраны, которые изготовляются втиранием порошкообразного графита в нагретую термопластичную изоляцию. При добавлении в графитную массу невысыхающей жидкости (глицерина) экраны приобретают свойства адгезии (прилипания) проводящего слоя к поверхности повреждающих'предметов. Вспомогательные жилы расположены в центре шланговой оболочки 7 и защищены основными жилами. Поэтому в результате механических повреждений вначале соединяются основные жилы с заземленными экранами, обусловив подачу импульса на отключение выключателя АБВ, и только при дальнейшем разрушении кабеля повреждаются вспомогательные жилы. Повышение механической прочности достигается упрочнением кабеля лавсановым сердечником 1, расположенным в центре, и упрочняющей изолированной стренгой 6.
Для контрольных цепей и цепей управления угольными комплексами и для управления комбайнами на пластах крутого падения применяется контрольный кабель КПП с медными жилами, в оболочке и с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, прочный на разрыв. Число жил в кабеле колеблется от 6 до 38, с сечением от 1,5 до 2,5 мм2,
В подземных выработках осветительные установки питаются напряжением 220 и 127 В. Для магистральных электрических сетей и стационарного освещения используются бронированные кабели СБн, НРБ, ВРБ с бумажной и резиновой изоляцией. Кабель СБн в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами с негорючим наружным покровом. Кабели НРБ и ВРБ снабжены резиновой изоляцией и бронированы двумя стальными лентами с защитным наружным покровом, оболочка кабеля НРБ выполнена из негорючей резины, а оболочка кабеля ВРБ-из поливинилхло-рида.
Для осветительных и сигнальных сетей разрешается использовать кабель повышенной гибкости, в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горения КРПСН сечением от 1,5 до 4,0 мм2. Для этих же целей можно использовать гибкий кабель ГРШЭ сечением до 4 мм2, а также кабели КОГЭШ и КОГВЭШ,
