- •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
18.3. Расчеты за пользование электроэнергией
Потребление электрической энергии промышленными предприятиями от энергетических систем осуществляется в соответствии с Правилами пользования электрической и тепловой энергией [24], которые обязательны как для энергоснабжающих организаций, так и потребителей электроэнергии.
Существует два вида учета потребления электроэнергии: коммерческий и технический. В первом случае учет электроэнергии осуществляется по расчетным счетчикам для финансового расчета с энергоснабжающей организацией. Технический учет электроэнергии происходит по контрольным счетчикам и производится для анализа расхода электроэнергии внутри предприятия на отходящих присоединениях или отдельных электроустановок.
В соответствии с действующим прейскурантом № 09-01 [26] все промышленные и приравненные к ним потребители, к которым относятся также и все горнодобывающие предприятия с присоединенной мощностью 750 кВ • А и выше, рассчитываются за электроэнергию по двухставочному тарифу. Двухставочный тариф состоит из годовой платы за 1 кВт заявленной (абонированной) потребителем максимальной мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы, и платы за 1 кВт-ч отпущенной потребителю активной электрической энергии. оплачивают определенные группы потребителей, в том числе промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной По одноставочным тарифам (плата только за 1 кВт-ч) электрическую энергию мощностью до 750 кВ • А, электрифици-рованный железнодорожный транспорт и др. Заявленной мощностью является абонированная потребителем наибольшая получасовая электрическая мощность, совпадающая с периодом максимальной нагрузки энергосистемы. Часы максимума нагрузки энергосистемы устанавливаются энергоснабжающей организацией по кварталам в соответствии с режимом нагрузки энергосистемы и платы за 1 кВт-ч установлена за отпущенную потребителю активную электрическую энергию, учтенную расчетным счетчиком на стороне первичного напряжения головного абонентского трансформатора. При установке счетчика на вторичной стороне головного трансформатора плата за 1 кВт-ч отпущенной электроэнергии при расчетах с потребителем умножается на коэффициент 1,025.
Заявленная мощность, участвующая в максимуме активной нагрузки энергосистемы Р max, фиксируется поквартально в договоре, заключаемом между энергосистемой и потребителем, и периодически контролируется энергоснабжающей организацией по фактическому, определяемому по показаниям приборов, получасовому максимуму активной нагрузки Рф потребителя. При наличии на предприятии нескольких питающих линий за расчетную нагрузку принимается совмещенный получасовой максимум нагрузки потребителя в часы суточного максимума нагрузки энергосистемы.
Расчетные счетчики устанавливаются на границе раздела сетей энергоснабжающей организации и потребителя, которая определяется по балансовой принадлежности сетей. Если фактическая нагрузка потребителя в часы максимума нагрузки энергосистемы превысит величину Р max, предусмотренную договором, в конце квартала производится перерасчет суммы платы по фактической максимальной нагрузке потребителя за расчетный квартал по установленной прейскурантом плате за 1 кВт. Если же фактическая нагрузка потребителя в часы максимума нагрузки энергосистемы будет ниже установленной договором, оплата производится по величине нагрузки, обусловленной договором. Поэтому точность определеия расчетных нагрузок в известной мере определяет затраты потребителя на электроэнергию.
Для стимулирования деятельности предприятий по рациональному потреблению электрической энергии применяются скидки и надбавки к тарифу на электрическую энергию за компенсацию реактивной мощности в электроустановках потребителей. Для потребителей, оплачивающих электроэнергию по двухставочному тарифу, при определении скидок и надбавок за основу принимается наибольшая реактивная мощность, передаваемая из сети энергосистемы в течение получаса в период максимума активной нагрузки энергосистемы, и средняя реактивная мощность, передаваемая из сети или генерируемая в сеть энергосистемы за период ее наименьшей активной нагрузки, определяемые за расчетный период по приборам учета.
Суммарная скидка или надбавка к тарифу на электрическую энергию состоит из двух составляющих:
надбавки за повышенное потребление реактивной мощности Qф1 по сравнению с заданным энергоснабжающей организацией оптимальным значением Q э1 в часы максимума активной нагрузки энергосистемы.
Надбавка H1 (%) к тарифу за повышенное потребление реактивной мощности по сравнению с заданным оптимальным значением определяется по формуле
где Рф—фактическое значение максимальной получасовой активной мощности потребителя в часы максимума энергосистемы за расчетный период.
Когда фактическая реактивная мощность Qф1 меньше заданной Qэ1, надбавка Н1 принимается равной нулю;
скидки или надбавки к тарифу за отклонение режима работы компенсирующих устройств от заданного, оцениваемого отклонением фактического потребления реактивной мощности Qф2 от заданного энергоснабжающей организацией оптимального значения Qэ2 в часы минимума активной нагрузки энергосистемы.
Скидка или надбавка к тарифу за соблюдение заданного режима работы компенсирующих устройств Н2 (%) определяется по формуле
Положительное значение Н2 означает надбавку, отрицательное— скидку, при этом следует иметь в виду, что разность в числителе принимается всегда положительной независимо от ее знака. На основании (18.6) максимальная скидка может составлять 2%.
Суммарная скидка или надбавка HΣ определяется как сумма значений H1 и H2 с учетом их знаков, с округлением величин до десятых долей процента. Скидка или надбавка исчисляется с платы за 1 кВт заявленной мощности и с платы за 1 кВт-ч потребленной электрической энергии, учтенной расчетным счетчиком.
Суммарная плата за электроэнергию С (руб.), полученную предприятием от энергоснабжающей организации за расчетный период (квартал), определяется [26] по формуле
где
Ср = арРм. р— плата за максимальную активную мощность предприятия за расчетный период, руб.;
ар = аг/4—плата за 1 кВт максимальной мощности предприятия в период максимума энергосистемы за расчетный период, руб/кВт;
аг— годовая плата за 1 кВт максимальной мощности, руб/кВт;
Р м.р—расчетное значение максимальной мощности предприятия, кВт: при Рф<Р м.· Р м.р = Р м; при Р ф>Рм .Р м.р = Pф; Cw = b· Wa— плата за потребляемую электрическую энергию предприятием за расчетный период, руб.;
b — плата за 1 кВт-ч потребленной активной энергии согласно тарифу, руб/(кВт-ч);
Wa —потребление активной энергии предприятием за расчетный период, зафиксированное счетчиком, кВт-ч.
Методика определения фактических значений реактивной мощности Qф1 и Q ф2 приведена в [17]. Значения Q э1 и Q э2 определяются энергоснабжающей организацией для каждого квартала по методике, утвержденной Министерством энергетики и электрификации СССР.
