- •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.
15. Основные схемы ввода электроэнергии в подземные выработки через скважины и область их применения.
Этот способ применяется при залегании пласта менее 300 м. и для введения электроэнергии к подземным участкам верхнего горизонта на глубине менее 300 м.
При этом способе ввод электроэнергии от ГПП производится через вертикальные скважины диаметром 150 мм или через пройденные шурфы по высоковольтной или низковольтной схемам.
Скважины закрепляются металлическими трубами. В каждой скважине может быть не более 2х кабелей.
|
При высоковольтной схеме у устья устанавливаются КРУ которое подключается к к ЛЭП. Если ЛЭП 35кВ у верхнего устья устанавливается комплектная |
трансформаторная подстанция (КТП) 35/6 и через КРУ напряжение 6 кВ вводится к ПУПП. При большом количестве участков верхнего горизонта и необходимости создания распределенных сетей на нижнем горизонте создается РПП.
Применение высоковольтной схемы позволяет уменьшить потери и применяется для электроснабжения механизированых участков верхнего горизонта с повышенными суммарными мощностями и большими скоростями продвижения забоя.
«-»
- наличие повышенной емкости сети что увеличивает емкостную составляющую тока утечки.
При низковольтной схеме ввода автоматы всегда оборудуются БРУ. От автоматов низковольтными кабелями напряжение подводится к РП участка.
Эту схему применяют для электроснабжения участков верхнего горизонта с небольшой мощностью токоприемников и малой скоростью продвигания забоя. Обычно при буровзрывных работах.
«+»
- небольшая емкость подземной сети
«-» - возрастают потери при повышенных скоростях продвижения забоя и удалении участков от скважины.
От одной ЛЭП могут запитываться до 6ти энергоскважин.
К общим недостаткам ввода энергии через вертикальные скважины и шурфы относятся:
1. Наличие дополнительных затрат на бурение скважин, приобретение бурового оборудования, закрепление скважин.
2. Необходимость бурения новых скважин по мере продвижения фронта работ
3. Влияние атмосферных условий на воздушные ЛЭП и подземную часть сети.
4. Затруднение обслуживания подземных ЛЭП.
Ввод энергии через шурфы в основном применяется на угольных шахтах. На калийных шахтах на применяется из-за опасности попадания воды через энергоскважины.
16. Факторы, определяющие построение участковой сети и порядок определения ее основных параметров.
Основными исходными данными для проектирования являются:
- Мощность, угол залегания, категорийность участков.
- Принятая технологическая схема подготовки, выемки и транспортировки п/и
На основании принятой технологической схемы составляется план расстановки токоприемников и намечаются места формирования расперед.пунктов и размещения трансформаторных подстанций.
Основными задачами проектирования участкового электроснабжения являются:
Определение установочной мощности участковых токоприемников и выбор номинальной мощности и типа ПУПП
Выбор марок и сечений жил кабелей участковой сети. Проверка выбраных марок и сечений жил кабелей на допустимую потерю напряжения в нормальном режиме работы и при пуске наиболее мощного и удаленного токоприемника.
Определение расчетных значений ожидаемых ткз в характерных точках сети.
Проверка принятых сечений на термическую устойчивость.
Выбор пускозащитной аппаратуры РП участка и определние уставок МТЗ.
Составление участковой схемы кабельной сети.
