- •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.
11. Принципы расчета тока к.З. В сетях с неограниченной мощностью. Способы ограничения мощности короткого замыкания.
Под понятием система неограниченной
мощности понимают такой источник, у
которого напряжение на его шинах
практически остается постоянным при
любых анормальных режимах в сети (сбросы
и набросы нагрузок, перегрузки и короткие
замыкания). Для такого источника
принимается, что суммарная мощность
источников в системе
Конечно, в действительности любая электрическая система имеет определенную конечную величину мощности. Однако присоединенные к системе электрические сети часто потребляют настолько милую мощность и обладают настолько большим внутренним сопротивлением по сравнению с огромной мощностью и незначительным сопротивлением системы, что при коротких замыканиях в таких сетях напряжение на шинах такой системы практически не изменяется. Поэтому при расчетах токов КЗ напряжение источников принимается неизменным.
Способы ограничения мощности короткого замыкания:
Раздельная работа источников питания, раздельная работа питающих линий.
Повсеместная, при возможности секционирование шин на подстанции или распред пунктов.
Применение силовых трансформаторов с расщепленной вторичной обмоткой.
Применение токоограничивающих устройств (обычно реакторов).
Необходимо также ограничивать время протекания тока к.з., т.к. термическое действие тока к.з. зависит от квадрата тока и от времени продолжения:
B=I2∞*tпр(кА2*с) tк.з. = tоткл. tоткл.=tср.з.+tоткл.выкл.
- надо применять быстродействующую защиту.
3 способа расчёта токов КЗ: в относительных единицах, в абсолютных единицах, по кривым затухания. Подробно в Плащанском
12. Категории надежности рудничного электрооборудования.
Остановка машин и оборудования из-за перерыва подводимой электроэнергии может нанести ощутимый ущерб и создать опасность для жизни персонала, поэтому рудничные токоприемники по надежности работы т.е. бесперебойного потребления эл. энергии разделены на три категории:
I категория: токоприемникидля, которых перерывы в эл. снабжении недопустимы т.к. могут создать опасность для жизни персонала, вызвать нарушения технологического режима работы и нанести большой экономический ущерб. Предприятия должны оборудоваться 2 – мя независимыми ЛЭП (рабочей и резервной) расчитанной на 100% - ную нагрузку каждая, подключенных к разным трансформаторам и оборудуются устройствами АВР и АПВ. При повреждении основной ЛЭП перерыв в электроснабжении допустим на время срабатывания АВР.
К потребителям первой категории отнесены: ГПП, ЦПП, клетьевой подъем, главные вентиляторы шахт IIIкатегории и сверхкатегорийные, котельные, насосные противопожарные установки, калориферы, дегазационные установки, которые оборудуются двумя кабельными ЛЭП и перерыв допустим только на время включения резервной линии питания.
II категория – токоприемники : скиповой подъем, главные компрессорные станции, вентиляторы и водоотливные установки шахт не опасных по газу, распределительные подземные пункты высокого напряжения, участковые водоотливные установки с притоком 50м3/час, обогатительные фабрики, жилые поселки.
III категория – все остальные токоприемники для которых перерыв в эл. снабжении допустим не более суток и резервными ЛЭП не оборудуется.
Создаваемые системы электроснабжения делятся на: внешние и внутренние: Внешние – это воздушные ЛЭП сооруженные на территории предприятия силовые трансформаторы ГПП от выводов РПС (ПГВ) до ввода в ГПП. На предприятиях с опасной средой ГПП обычно закрытого типа, трансформаторы внутри ГПП; Внутренние – распределительные устройства, ГПП, ЦПП, токоприемники предприятия, и связывающие их ЛЭП, кабельные линии. На внешних энергосистемах используются напряжение 220, 110, 35кВ. В зависимости от места положения токоприемников и состава окружающей среды внутреннее эл. снабжение делят на: поверхностную систему электроснабжения, и подземнуюную СЭС. Поверхностная СЭС включает : ГПП, распределительные и трансформаторные пункты с токоприемниками, кабельные линии передач (иногда воздушные ЛЭП). За основной уровень напряжения поверхностных СЭС принято 6кВ и низкое напряжения 0,4кВ и осветительных установок 220В. К подземному электроснабжению относятся ЦПП, распределительные подземные пункты высокого напряжения, подземные трансформаторные п/ст, распределительные пункты низкого напряжения участков.
За основные уровни в подземном электроснабжении принято 6кВ высокого напряжения, 1140, 660, 380В низкого напряжения.Для освещения подземных выработок используется 220В, для участковых – 127В. При этом в поверхностных и подземных СЭС принцип глубокого ввода реализуется максимальным приближением высокого напряжения к низшему напряжению. Создаваемые СЭС шахт должны обеспечивать: 1) надежную и бесперебойную передачу эл. энергии требуемого уровня; 2) высокое качество эл. энергии без отклонений частоты и напряжений от номинальных значений; 3) минимальная трудоемкость и безопасность обслуживания; 4) обладать способностью к оперативным изменению линий эл. передач; 5) экономичность всех звеньев эл. системы.
