
- •1. Электрические цепи с изолированной нейтралью и оценка их электробезопасности.
- •2. Компенсация емкости в участковых кабельных сетях с изолированной нейтралью.
- •3. Назначение, способы обеспечения и задачи защитного отключения участковых подземных сетей. Аппаратура защитного отключения.
- •4. Заземление и зануление электрооборудования. Назначение, элементы исполнения. Области применения.
- •5. Построение системы заземления электрооборудования в подземных выроботках. Основные элементы исполнения, нормирование сопротивлений заземлений.
- •6. Особенности построения защитного заземления электрооборудования в подземных выработках с высоким удельным сопротивлением пород.
- •9. Искробезопасные цепи управления и защит, их воспломеняющте и искро безопасные параметры. Методы ограничения искровых разрядов при коммутации искробезопасных цепей.
- •10. Уровни взрывозащит, конструктивное исполнение и область применения рудничного оборудования: рн, рп, рв, ро.
- •11. Принципы расчета тока к.З. В сетях с неограниченной мощностью. Способы ограничения мощности короткого замыкания.
- •12. Категории надежности рудничного электрооборудования.
- •13. Главные понизительные подстанции шахт, назначение, аппаратура их комплектования. Требования к местам размещения подстанций.
- •14. Ввод электроэнергии через стволы и особенности её распределения в подземных выработках.
- •15. Основные схемы ввода электроэнергии в подземные выработки через скважины и область их применения.
- •16. Факторы, определяющие построение участковой сети и порядок определения ее основных параметров.
- •17. Выбор марки и сечений жил кабелей участковой сети
- •18. Выбор пуско-защитной аппаратуры подземного участка и отключающих уставок максимально-токовых защит.
- •19,20. Основные причины и последствия повышенного потребления реактивной мощности в шахтных сетях.
ВОПРОСЫ ГОС. Экзамена
По курсу «Электрофикацияация горного производства».
1. Электрические цепи с изолированной нейтралью и оценка их электробезопасности.
О
сновными
источниками являются силовые трансформаторы
и генераторы. Если нейтраль связана
металлическим отводом малого сопротивления
с землей то это сеть с глухозаземленной
нейтралью .
Эл. сеть подключенная к силовому трансформатору нейтраль которого не связана с землей либо подключена к земле ч/з аппараты с очень высоким сопротивлением (тр-р тока) называется сеть с изолированной нейтралью.
С
огласно
действующим П Б в подземных выработках
создание линий ЭП должно осуществляться
с помощью кабеля с медными токопроводящими
жилами покрытыми изоляцией и заключенный
в защитную оболочку из свинца ПВХ или
резины не распространяющих горение.
Применение в подземных выработках
кабелей с алюминиевыми жилами или
алюминиевой защитной оболочкой запрещено,
т. к. алюминий обладает низкой температурой
плавления а при замыкании жил плавится
с образованием открытых искр и дуг. При
взаимодействии кислорода(воздуха)
алюминий окисляется и образует пленки
приводящие к повышению переходного
сопротивления в местах соединения и
повышения их нагрева способствующего
созданию температурных источников для
воспламенения и взрыва. Наибольшую
опасность для поражения человека
возникает когда человек касается двух
жил токоведущих элементов, но это бывает
редко, часто человек касается одной из
фаз сети. В этом случае величина утечки
тока, проходящей через организм:
Iy=3Uф/ (Rч+Zсети)
Несмотря на наличие изоляции покрывающей жилы, между жилами имеются утечки тока а также между жилами и землей. Наличие изоляции приводит к тому, что токоведущие кабели обладают емкостью, поэтому полное сопротивление сети будет:
Ia=f(Rиз);
Z2c=R2c+X2c
.
Полное утечка I2y=I2a+I2c .при этом удельное емкостное сопротивление всегда меньше активного, поэтому Ic>Ia и Ic ,будет определять утечку. Величина активной составляющей зависит от качества изоляции, а емкостная составляющая зависит от сечения жил и протяженности линии. При рассмотрении эл. опасностей эл. сетей зависящей от полного сопротивления изоляции, возникновении утечки, тока прикасания человека к одной из фаз сети, либо замыкание одной из фаз определяется величиной полного сопротивлении сети. Однако величина утечек, и ее поражающее действие определяется также режимом нейтрали.
Рассмотрение эл. безопасности сетей с изолированной нейтралью.
В зависимости от эл. емкости сетей с изолированной нейтралью делят на
а) сети малой эл. емкости
б) сети большой эл. емкости.
К сетям малой емкости относятся низковольтные эл. сети с изолированной нейтралью небольшой протяженностью менее одного км. В которых из-за малой протяженности емкостным сопротивлением и емкостной утечкой пренебрегают, считая что эти утечки зависят от активного сопротивления. К сетям большей емкости относится все высоковольтные сети а также низковольтные длиной больше одного км, либо с большим количеством подключенных токоприемников. В которых активным сопротивлением пренебрегают считая что утечки тока определяются только емкостью сети.
Рассмотрение электробезопасности сетей малой эл. емкости.
С1=С2=С3=Сc=0 Ic=0 При высоком уровне сопротивления фаз и сети r1=r2=r3 → ∞ фазные напряжения будут равны между собой U1=U2=U3=Uф и утечки будут также одинаковы I1=I2=I3=Ic . В симметричной системе Ū1+Ū2+Ū3=0 При случайном касании человека одной фазы, проводимость данной фазы резко увеличивается,
напряжение и сопротивление этой фазы снижается и нулевая точка сместится и в двух других фазах напряжение повышается. Запишем уравнение утечки в условиях прикосновения человека к одной из фаз сети
Ū1-Ū0/r1+Ū1-Ū0/Rч+Ū2+Ū0/r2+Ū3-Ū0/r3=
0
В симметричной схеме сумма напряжений фаз равняется 0, а сопротивление всех фаз равны r1=r2=r3=rс, поставим в данное уравнение сумму напряжений и равенство получим Ū1-Ū0/Rч+3Uс/rс=0 → Ūс=rcU/3Rч+rc (*) Найдем величину тока участка проходящего через человека в условиях его прикосновения к фазе сети Iy= Ū1- Ū0/Rч, подставим в это выражение (*), получим: Iy=3U1/3Rч+rc, т.к. в условиях симметричной системы напряжение U1=Uф , то получим: Iy=3Uф/3Rч+rc, т.е. в эл. сетях малой емкости с изолированной нейтралью случайное поражение током при прикосновении зависит от активного сопротивления фаз сети и при высоком уровне rc, утечки тока будет безопасным. При повреждении изоляции 1-вой фазы и ее замыкании на землю, то в этом случае: U//2=U//3=(√3)*Uф При этом прикосновение человека к этой фазе будет безопасным, однако прикосновение человека к двум другим фазам ставит человека под линейное напряжение Iy=√3*Uф/Rч
Рассмотрение электробезопасности сетей большой емкости с изолированной нейтралью.
Ia=0, C1=C2=C3=Cc=∞, x1=x2=x3=xa=∞, при случайном касании одной из фаз сети через тело человека будет течь ток утечки, который всегда будет опасным независимо от сопротивления фаз: Iy=3*Uф*ω*C/√(9*R2ч*ω2*C2+1). Т.о. в сетях большой емкости безопасность можно обеспечить за счет снижения емкости до безопасной величины.
К основным достоинствам сетей с изолированной нейтралью относят: Опасность поражения эл. током человека при случайном соприкосновении зависит от сопротивления изоляции и эл. емкости сети и в условиях высокого уровня сопротивления изоляции и применяемых технологических средств для снижения эл. емкости ее эксплуатация безопасна.
Недостатки: а) При снижении уровня сопротивления изоляции одной из фаз или при касании человеком напряжение фазы и напряжение прикосновения изменяется от 0 до линейного значения. С увеличением емкости фаз опасность поражения растет. б) Замыкание одной из фаз сети на землю может оставаться необнаруженным длительное время – до появления замыкания на другой фазе или до касания человеком. в) при замыкании одной из фаз на землю прикосновение человека к другой фазе с высоким уровнем изоляции ставиться под линейное напряжение. г) Трудность обнаружения однофазной утечки без постоянного контроля изоляции сети.
Оценка электробезопасности сетей с глухозаземленной нейтралью.
В условиях высокого уровня сопротивления изоляции прикосновение человека к фазе сети является однофазным к.з. и сопровождается возникновением тока однофазного к.з., смертельного для человека Iy=Uф/(Rч+r3+zтр) Т.к. сопротивление трансформатора и rч очень малы по сравнению с Rч, то их значениями пренебрегают. При этом величина возникающих утечек не зависит ни от сопротивления ни от емкости сети, а напряжения в других фазах остаются постоянными и единственным путем обеспечения защиты человека является отключение сети. Поэтому в сетях с глухозаземленной нейтралью фазы оборудуются МТЗ (предохранители, реле), которое при касании человека немедленно срабатывают (0,2 с) и отключают фазы сети от источника питания.
Достоинства: Уровни сопротивления изоляции емкости сети не оказывает влияния на величину тока при касании человека. При этом напряжения в фазах остаются неизменными. Замыкание любой фазы на землю или при касании фазы человеком является однофазным к.з. обеспечивающий отключение сети с помощью МТЗ.
Недостатки: Замыкание любой фазы на землю является однофазным к.з. с образованием тока большой величины, которая может привести к образованию открытых искр и дуг и большому нагреву заземляющего провода от чего возможно возгорание, поэтому такие сети используют на поверхности шахт до 380В. При касании фазы человек оказывается под фазным напряжением, что опасно для жизни.