- •Содержание
- •11. Электропроводки………………………………………………..99
- •12. Выбор площади сечения проводников……………………….110
- •Литература……………………………………………………...285
- •1. Общие понятия и определения.
- •1 Электроснабжение и электрические сети
- •2. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
- •3 Заземление и защитные меры безопасности
- •4 Электроустановки и электропомещения
- •Аппараты, помещения и персонал.
- •5 Станции и подстанции
- •2. Особенности эксплуатации и конструктивного исполненияэлектрического оборудования
- •2. Климатическое исполнение.
- •3. Категории размещения.
- •5. Уровни и виды взрывозащиты.
- •6. Конструктивное исполнение рудничного электрооборудования.
- •7. Категории применения аппаратов управления.
- •3. Опасность поражения электрическим током.
- •1. Действие электрического тока на организм человека.
- •3. Меры по защите от поражения током.
- •4. Защита от замыканий на землю.
- •При продолжительности воздействия тока t, с
- •2. Опасность поражения человека при растекании тока в земле.
- •4. Меры по защите от поражения электрическим током.
- •4. Защита от замыканий на землю.
- •Безопасность в сетях с изолированной и заземленной нейтралью
- •Сравнение условий электробезопасности в сетях с изолированной и заземленной нейтралью.
- •Сети с компенсированной нейтралью.
- •Некоторые выводы
- •4. Защитное заземление и зануление.
- •Р Нейтраль трансформатора заземлена (соединена с землей) исунок 4 - Применение 3-х проводной системы в однофазной сети и четырехпроводной с заземленной нейтралью (tn)
- •5. Контактные узлы коммутационных аппаратов. Устройства для гашения дуги.
- •Пальцевый
- •РСкользящий Герметизированный исунок 2 - Виды и типы контактов.
- •3.1. Медь
- •3.2. Серебро
- •3.3. Алюминий
- •3.4. Платина, золото, молибден.
- •3.5. Вольфрам и его сплавы.
- •4. Дугогасительные устройства.
- •Р исунок 3 - Контакторы постоянного и переменного тока с дугогасительными камерами
- •Дугогасительная решетка.
- •6. Электрические аппараты ручного управления.
- •1. Определение.
- •2. Основные виды аппаратов ручного управления.
- •3. Устройство, принцип действия и область применения аппаратов ручного управления, их достоинства и недостатки, основные типы.
- •2. Основные виды аппаратов ручного управления:
- •3.1. Рубильники, переключатели, разъединители и пакетные выключатели.
- •3.2. Ручные пускатели.
- •3.3. Контроллеры.
- •3.4. Пусковые сопротивления (реостаты).
- •3.5. Командоаппараты.
- •3.6. Автоматические выключатели (автоматы).
- •7. Виды защиты и аппараты защиты в электроустановках.
- •Виды защиты и аппараты защиты.
- •Рискнок 1 - Устройство и принцип действия предохранителей.
- •Р г исунок 6 - Схемы электротепловых реле (а, б), датчика-реле температуры (в) и схема дифференциального устройства отключения при перегрузке (г).
- •5. Выбор предохранителей и уставок тепловой и максимальной защиты. Термины и сокращения:
- •6 Специальные блоки защиты пмз и тзп
- •8. Автоматические выключатели общепромышленного
- •9. Электрические аппараты дистанционного управления
- •Климатическое у2, в3
- •Р м исунок 5 - Схема управления с пускателем и общий вид пускателя пма 6-й величины
- •Р км исунок 6 - Общий вид и схема комплектного пускового устройства кпу
- •Iут ( 1,05 1,1 ) Iном. Двигателя,
- •10. Электродвигатели для горных предпритятий.
- •Р 11 исунок 1 - Устройство и электрические схемы двигателя постоянного тока
- •Недостатки дпт:
- •6. Расчет мощности некоторых механизмов.
- •6. 4 Для токарных станков
- •6. 6 Для насосов
- •7.1 Прямой пуск (двигатель подключается на полное напряжение сети)
- •7.2 Пуск по схеме звезда – треугольник (сначала двигатель подключается на звезду, затем переключается на треугольник, в связи с чем напряжение на обмотках увеличивается в √3)
- •7.4 Пуск с помощью автотрансформатора
- •7 .5 Пуск изменением напряжения с помощью тиристорного регулятора или упп
- •11. Электропроводки.
- •Основным фактором, определяющим площадь сечения проводников, проложенных внутри помещений, а также в земле (воде), является выбор по нагреву.
- •12. Выбор площади сечения проводников
- •Факторы, влияющие на выбор сечения проводников
- •12. 1.Выбор сечения проводников по нагреву
- •12. 2 Проверка проводников по экономической плотности тока
- •12. 3 Проверка проводников по образованию короны
- •Провода не будут коронировать, если будет выполнено условие
- •Особенности выбора проводов воздушных линий по условию допустимой нагрузки.
- •12.4 Проверка проводников по допустимой потере напряжения
- •12. 5 Проверка проводников на соответствие выбранному аппарату защиты
- •12. 6 Проверка проводников по термической стойкости к токам кз.
- •12. 7 Проверка на электродинамическую стойкость проводников в режиме к ороткого замыкания.
- •Кабельные линии
- •Лучшими материалами для оболочек кабелей с бумажной изоляцией с точки
- •Р исунок 2 - Прокладка кабелей в каналах и проходном коллекторе.
- •Прокладка кабелей в каналах применяется внутри и вне помещений стационарных ус-
- •14 Коэффициент мощности.
- •15. Источники света и осветительные приборы.
- •Недостатки: те же, что и у дрл.
- •Р исунок 4 - Электрические схемы включения ламп: люминесцентных, накаливания, кварцевой галогенной, дрл, дНаТ, дКсТ. Общий вид прожектора кну 02 для лампы дКсТ -20000.
Р Нейтраль трансформатора заземлена (соединена с землей) исунок 4 - Применение 3-х проводной системы в однофазной сети и четырехпроводной с заземленной нейтралью (tn)
Электрическое сопротивление заземляющего провода между машиной и местом его присоединения к общей заземляющей сети или местному заземлению не должно превышать 1 Ом, а общее
переходное сопротивление заземляющего устройства, измеренное как у наиболее удаленных от заземлителей, так и у любых других, не должно превышать 2 Ом. Все присоединения заземляющих проводников к корпусам машин, электрооборудованию и аппаратам, а также соединение отдельных заземлителей и контуров между собой должны производиться сваркой или надежным болтовым соединением.
7
.1.
В карьере главные заземлители
устанавливаются внутри карьера или на
поверхности. Наиболее часто применяется
схема с расположением главного заземлителя
на ГПП карьера. Заземляющий контур
является общим для ГПП и для карьера
при напряжении питающей сети ГПП до 35
кВ. Магистраль заземления идет вдоль
всех кабельных и воздушных линий до
всех РП, КТП и стационарных потребителей.
Магистраль заземления - сталь сечением
не менее 100 квадратных мм. При необходимости
внутри карьера могут устраиваться
дополнительные заземлители. Передвижные
установки заземляются с помощью четвертой
жилы кабеля.
Рисунок 5 - Заземление экскаватора и самоходного бурового станка в карьере.
В общепромышленных установках, на обогатительных фабриках и гражданских объектах заземлению подлежат все металлические корпуса оборудования, трубопроводы и др. Заземлители изготавливаются из стальных труб или профилей и размещаются в земле на глубине не менее глубины промерзания грунта. Все здания, сооружения, в том числе подстанции, должны иметь заземляющий контур.
Величина сопротивления заземления нормируется и не может превышать следующих значений:
В подземных рудниках- --2 Ом,
В карьерах ---4 Ом при напряжении до 1000 В,
-10 Ом свыше 1000 В,
На поверхности --2 Ом до 660 В,
--4 Ом до 380 В,
-- 8 Ом до 220 В.
Все элементы заземляющей сети периодически осматриваются специальным персоналом, кроме этого производятся измерения сопротивления заземления с помощью приборов - измерителей сопротивления заземления.
Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников.
Заземлители. В качестве заземлителей ПУЭ рекомендует в первую очередь использовать естественные заэемлители: проложенные в земле водопроводные трубы, обсадные трубы артезианских скважин и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, взрывоопасных газов и смесей.
Искусственные заземлители. В качестве искусственных заземлителей применяют вертикально забитые в землю отрезки угловой стали длиной 2,5—3 м и горизонтально проложенные круглые и прямоугольные стальные полосы, которые служат для связи вертикальных заземлителей. Использование стальных труб не рекомендуется.
Широко применяют углубленные прутковые заземлители из круглой стали диаметром 12—14 мм и длиной до 5 м (стержни), ввертываемые в грунт посредством специального приспособления—электрифицированного ручного заглубителя. Благодаря проникновению таких электродов в глубокие слои грунта с повышенной влажностью снижается сопротивление. Углубленные прутковые заземлители снижают расход металла и затраты труда на работу по устройству заземления и поэтому должны применяться в первую очередь.
В качестве искусственных заземлителей применяют круглую или угловую сталь (электроды заземления), заглубляемые в землю на глубину 3—5 м; при этом диаметр круглых заземлителей должен быть не менее 10 мм. Для заземлителей из угловой стали толщина полки должна быть не менее 4 мм.
Вертикальные заземлители (электроды) заглубляют в землю так, чтобы их верхние концы выступали над дном траншеи на 100—200 мм. Выступающие концы заземлителей соединяют сваркой с горизонтальными проводниками из круглой стали диаметром не менее 10 мм или из стальных полос сечением не менее 50 мм2 и толщиной не менее 4 мм, также проложенных по дну траншеи. Сварку горизонтальных и вертикальных заземлителей выполняют внахлестку. Длина сварочного шва должна быть не менее шести диаметров горизонтального круглого заземлителя и не менее ширины горизонтальной полосы. Сварные швы окрашивают битумным лаком; вертикальные и горизонтальные заземлители не окрашивают.
Число вертикальных заземлителей определяют расчетом, и оно должно быть указано в проекте. Если после выполнения проектного контура заземления не достигают значения сопротивления растеканию тока, то заглубляют в землю дополнительные электроды. Вывод от контура заземления к нейтрали трансформатора или в сеть заземления внутрь сооружения выполняют двумя стальными полосами каждая сечением не менее 50 мм2 при толщине полосы не менее 4 мм, присоединенными (приваренными) к контуру заземления в двух местах; при этом каждая полоса присоединена в отдельности. Внутри сооружений стальная полоса заземления должна иметь сечение не менее 24 мм2 при толщине не менее 3 мм.
При проектировании рекомендуется предусматривать углубленные заземлители, заранее закладываемые при устройстве фундаментов зданий или в котлованы опор ВЛ.
Заземляющие проводники. В качестве заземляющих защитных проводников следует использовать специальные проводники. При этом в сетях электрического освещения с лампами накаливания, лампами ДРЛ и ДРИ, натриевыми и люминесцентными, со встроенными внутрь светильников пускорегулирующими аппаратами заземление выполняют следующим образом:
в сетях с глухозаземленной нейтралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода и незащищенных проводов в трубе—третьим (заземляющим проводником) путем ответвления от кабеля или провода и присоединения к корпусу светильника,
при вводе в светильник открытых незащищенных проводов — гибким изолированным проводом, присоединенным к заземляющему винту корпуса светильника и к заземляющему проводу в ближайшей к светильнику ответвительной коробке.
Эти требования распространяются на подводку заземляющего защитного проводника к специальным защитным контактам розеток, которые должны иметь дополнительный (третий) контакт, к которому прокладывают заземляющий защитный проводник от группового щитка, т.е. розетки в однофазной сети должны иметь не менее трех контактов.
В сетях с изолированной нейтралью магистральный защитный проводник заземления выполняют стальной полосой или круглой стали сечением не менее 100 мм2, а отводы - медными проводниками сечением 25 мм2 . Во влажных, сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активной средой заземляющие и нулевые защитные проводники прокладывают на расстоянии от стен не менее чем на 10 мм. В сухих помещениях допускают прокладку проводников непосредственно по стенам.
В качестве нулевых защитных и заземляющих проводников могут быть использованы: металлоконструкции зданий (фермы» колонны и т.п.), арматура железобетонных конструкций и фундаментов, подкрановые пути, шахты лифтов, каркасы распределительных устройств, обрамления каналов. Так же могут быть использованы стальные трубы электропроводок при толщине стенок труб не менее 1,5 мм, металлические кожухи шинопроводов, короба и лотки. Все приведенные варианты возможного использования в качестве нулевых защитных и заземляющих проводников могут быть применены, если они удовлетворяют требованиям по проводимости и непрерывности цепи защитного заземления, что должно быть подтверждено проектом электросети. Запрещено использование в качестве нулевых рабочих и защитных проводников труб и батарей отопления и канализации.
В цепях нулевых рабочих проводников, если они одновременно являются защитными проводниками, допускается применение выключателей, но только при условии, когда одновременно с отключением нулевого рабочего проводника отключаются все проводники данной цепи, находящиеся под напряжением. В цепи заземляющих и защитных пулевых проводников не должно быть разъединяющих аппаратов (рубильники, выключатели, предохранители). В однофазных сетях (фаза - нуль) разъединяющие аппараты в нулевом проводнике не допускаются.
П
рисоединение
заземляющих проводников к трубопроводам,
где сварка может вызвать прожиг, допускают
с помощью хомутов из стальной полосы
толщиной 4 мм, при этом контактные
поверхности зачищают до металлического
блеска. При использовании металлоконструкций
в качестве заземляющих проводников все
стыки, а также болтовые и заклепочные
соединения должны иметь обходные
перемычки сечением не менее 48 мм2
при толщине не менее 2,5 мм. В местах
температурных швов зданий на стыках
должны быть приварены гибкие перемычки
из стального троса диаметром не менее
10 мм (рис. 6, в, г).
Рисунок 6 - Использование труб и металлоконструкций для заземления:
а—крепление стальной полосы к трубе; О—обход задвижки; в, г — соединений на стыке металлоконструкций сваркой и болтами
Заземление (зануление) переносных электроприемников выполняют отдельным проводом или жилой кабеля
1-кабели питающий и отходящий, 2- концевая заделка кабеля,
3, 4, 5–заземляющие проводники бака (корпуса) трансформатора, оболочки кабеля и концевой заделки,
6 –заземляющий контур (магистраль заземления)
Рисунок 7 - Заземление силового трансформатора.
в общей оболочке с фазными и нулевым проводами. Втычные соединения должны иметь специальные контакты, к которым присоединяют дополнительный заземляющий проводник.
При питании стационарных электроприемников от передвижных электростанций режим нейтрали передвижной станции и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сети стационарных электроприемников.
Корпуса электроприемников, установленных на передвижной установке, должны иметь надежную металлическую связь с корпусом этой установки, выполняемую отдельным защитным проводником, сечение которого должно быть не менее 50 % сечения фазного проводника в сети, питающей передвижной электроприемник.
П
ри
устройстве защитного заземления
электроприемников каждый из них должен
быть подключен к сети заземления
самостоятельным ответвлением,
последовательное
соединение недопустимо.
Рисунок 8 - Присоединение заземляющих проводников к электроприемникам и заземляющему контуру.
После завершения монтажа заземляющих (зануляющих) устройств производят измерение сопротивления растеканию тока заземлителя без отсоединения от отходящей сети заземления с помощью специальных приборов – измерителей сопротивления заземления.
