- •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
15.2. Определение мощности участковой трансформаторной подстанции
Определение мощности силовых трансформаторов относится к области определения электрических расчетных нагрузок. Для определения расчетных нагрузок подземных электроустановок существует несколько методов, основные из которых следующие.
1. Метод коэффициента спроса (kc). Величина kc равна отношению устойчивой максимальной нагрузки приемников к их суммарной установленной мощности. Под устойчивой максимальной нагрузкой обычно понимают нагрузку за время не менее 30 мин.
Коэффициент спроса kс учитывает степень загрузки и одновремености работы двигателей, их к. п. д., а также к.п.д. сети. Величина kc принимается по табличным данным или определяется по эмпирическим формулам.
Если механизация добычи угля или подготовительных работ осуществляется при помощи машин с индивидуальной крепью без электрической блокировки очередности пуска электродвигателей, kc определяется по формуле
где
Рном.м — номинальная мощность наиболее мощного электродвигателя в группе электроприемников на участке (комбайн, проходческий комбайн, конвейер и т. п.);
Р—суммарная номинальная (установленная) мощность электродвигателей и освещения, присоединенная к участковой подстанции.
Если механизация добычи угля осуществляется с помощью комплексов с механизированной крепью и автоматической блокировкой очередности пуска двигателей, входящих в состав комплекса, kc определяется по формуле
При применении в забое многодвигательных очистных комбайнов или стругов коэффициент спроса
где
kи —коэффициент использования мощности двигателей;
Рном.м — суммарная номинальная мощность комбайновых или струговых электродвигателей (для комбайновых двигателей с воздушным охлаждением — часовая мощность, режим S2).
Расчетная мощность участковой трансформаторной подстанции
где
соs ср — средневзвешенный коэффициент мощности группы электроприемников.
Значение cos cp принимается по таблицам [38] или определяется из выражения
где
установленные
мощности электроприемников группы;
соs1; соs2; ...; соs n — фактические коэффициенты мощности соответствующих электроприемников группы.
Определение мощности участковой трансформаторной подстанции по методу коэффицента спроса выполняют в следующем порядке:
составляют схему электроснабжения участка. Все намеченные к установке электроприемники группируют по технологическим процессам (очистные работы, подготовительные работы, околоствольный двор и т.д.). Составляют таблицу для определения суммарной установленной мощности электроприемников участка;
Рис. 15.2. Блок-схема алгоритма расчета фрагмента для определения
мощности трансформаторных подстанций и необходимого их количества:
N — число электропотребителей на участке; М — код механизации
определяют значения коэффициентов kc и cos ср;
по формуле (15.8) определяют расчетную мощность трансформатора (подстанции);
к установке принимают трансформатор (подстанцию) ближайшей большей мощности по стандартной шкале мощностей.
Изложенная методика расчета положена в основу разработки программного обеспечения расчетов с применением ЭВМ. На рис. 15.2 приведена блок-схема алгоритма расчета фрагмента для определения мощности трансформаторных подстанций и необходимого их количества на комплексе ЭВМ «Электроника ДЗ-28» (интерпретатор БЭЙСИК).
2. Метод коэффициента формы графика нагрузки kф. Коэффициентом kф называется отношение эффективного (среднего квадратического) тока или полной мощности электроприемника (или группы электроприемников) за определенный период времени к их среднему значению за этот же период времени. С достаточной точностью эти соотношения могут быть отнесены к активной мощности. Для подземных электроприемников расчетный период времени принимается равным 1 ч, т. е. примерно трем постоянным времени нагрева трансформаторов, кабелей, электродвигателей, применяемых в подземных выработках.
Как показали исследования, графики нагрузок подземных электроприемников достаточно полно характеризуются коэффициентом
kф и средним током Iср. Расчетный ток Iр, используемый для выбора мощности трансформатора,
Средний ток группы электроприемников
где
Uном — номинальное напряжение на зажимах электроприемников, кВ;
Р
— средняя нагрузка, кВт.
Средние нагрузки Pср определяют по формулам: для выемочных машин со шнековым исполнительным органом и радиальным расположением резцов на рабочем органе
где
Ep= 1,17 1,57 кН/см — сопротивляемость угля резанию в зоне работы исполнительного органа;
Q
— средняя часовая производительность
выемочной машины, т;
— плотность угля в целике, т/м3;
где
L — длина конвейерной установки, км;
— угол наклона конвейера, градус;
для одноцепных конвейеров с двумя ветвями в одной горизонтальной плоскости и двухцепных конвейеров
для забойных и штрековых ленточных конвейеров
Для вспомогательных механизмов (насосы местного водоотлива, лебедки, вентиляторы местного проветривания и т. п.),токовая нагрузка которых в период их нормальной работы
Постоянна во времени и равна примерно номинальной, средний нагрузка определяется по формуле
где
Р ном — номинальная мощность электроприемника;
относительное
время паузы;tn — время паузы в течение часа, с.
Для
отдельных электроприемников значение
коэффициента k
составляет: для выемочных машин 1,35; для
забойных конвейеров 1,06—1,08; для штрековых
конвейеров 1,03—1,05; для вспомогательных
механизмов 1,01—1,02.
Для группового графика нагрузки забоев с узкозахватными комбайнами значение коэффициента k находится в пределах от 1,01 до 1,05, следовательно, расчетное значение нагрузки можно принимать равным среднему значению.
Определение мощности участковой трансформаторной подстанции по методу коэффициента формы графика нагрузки выполняют в следующем порядке:
определяют средние нагрузки отдельных электроприемников, питающихся от участковой подстанции;
на основе значений средних нагрузок и коэффициента k определяют расчетные нагрузки электроприемников РР = kфPср
определяют суммарную рабочую нагрузку ΣРР;
определяют расчетную мощность трансформатора
где
— к. п. д. электрической сети (принимается
в пределах 0,92—0,97);
принимают трансформаторную подстанцию мощностью, ближайшей большей по стандартному ряду мощностей.
Это значение нагрузки следует использовать при выборе кабеля, мощности двигателя комбайна по нагреву и определении потери напряжения в кабеле, питающем комбайн.
Средняя нагрузка для конвейеров в лаве определяется по формуле (15.12)
Средняя нагрузка скребкового конвейера на штреке определяется по той же формуле и равна 21 кВт.
Нагрузка ленточного конвейера определяется по формуле (15.14): РСр =0,4(0,23-200+45) =36,4 кВт.
Общая средняя нагрузка по участку при средней нагрузке комбайна 134 кВт
Если
среднюю нагрузку принять равной
расчетной, при
=
0,95 и соз
=
0,6 расчетная мощность трансформатора
равна 395 кВ-А. К установке принимается
ПУПП типа ТСВП-400/6 с трансформатором
400 кВ-А.
3.Метод
коэффициента заполнения суточного
графика нагрузки k
.
Коэффициентом k
называется отношение средней суточной
нагрузки Рс.
к максимальной Р
где
Pt
— сумма часовых
нагрузок.
Метод предусматривает наличие графика цикличной организации работ с указанием часов работы отдельных электроприемников и их загрузки, что позволяет составить график суточной нагрузки. Для определения мощности трансформатора необходимо учесть потери мощности в сети (от трансформатора до электроприемников) и допускаемую величину и длительность перегрузки трансформатора в зависимости от k з.р.
Потери мощности в сети определяются достаточно точно в результате полных сетевых расчетов (с определением сечения кабелей и т. д.). Порядок определения мощности трансформатора по методу коэффициента k з..r приведен в [36].
