
- •16. Расчет электрических нагрузок.
- •Расчет мощности участковых подстанций рудников.
- •Типы и технические данные силовых трансформаторов для главных и цеховых подстанций.
- •Продолжительность перегрузки, ч ………………. 7 2 1 0,2
- •18.1 Расчет мощности и выбор трансформаторов гпп
- •2.1 Расчетная мощность насоса (насосов) или других однотипных потребителей:
- •3. Расчетная мощность трансформаторов гпп:
- •3.1. По рассчитанной мощности выбирается (выбираются) трансформатор(ы) гпп.
- •19. Расчет нагрузок электрических сетей.
- •19.1. Расчет силовых нагрузок предприятий.
- •19.2. Расчет максимальной мощности.
- •20. Основы электроснабжения горных предприятий
- •20.2 Классификация электрических станций, подстанций и сетей
- •20. 3 Токи короткого замыкания.
- •21. Аппаратура высокого напряжения
- •2. Элементы аппаратуры высокого напряжения
- •Р исунок 4 - Предохранитель стреляющий псн – 35 и изолятор силиконовый на напряжение 110 кВ
- •Подвижный контакт 2 отходит от неподвижного 1 и вместе с цилиндром 5 надвигается на поршень 6, элегаз через изоляционное сопло 3, омывает дугу и гасит ее.
- •Р исунок 15.4 - Выключатель отключен. Главные и вспомогательные контакты разомкнуты.
- •10. 2 Типы кру и их характеристики.
- •Вид спереди вид сбоку
- •10. 5 Комплектный распредпункт крп 3-6/ 300 (630) -ухл1
- •1 0.7 Кру зарубежного производства.
- •11. Современные силовые выключатели и кру на напряжение свыше 10 кВ.
- •22. Релейная защита и автоматика в электроустановках
- •4. Виды защиты в электрических сетях высокого напряжения
- •4.2 . Токовая отсечка.
- •4.3 Дифференциальная защита.
- •Продольная дифференциальная защита.
- •Поперечная дифференцированная .Защита.
- •4.4 Защита минимального и максимального напряжения
- •4.5 Защита от замыканий на землю.
- •Р исунок 11 – Общий вид современных датчиков тока и напряжения фирмы Шнейдер-Электрик
- •Реле ртз-51
- •7. 2 Защита кл и вл
- •7. 3 Защита трансформаторов гпп и ктп напряжением выше 6 кВ.
- •7 . 4 Защита конденсаторных установок при напряжении 6 – 10 кВ.
- •8 Автоматика в системах электроснабжения.
- •А втоматическое повторное включение (апв).
- •Автоматическое включение резерва (авр) Требования к системам авр.
- •23. Электрооборудование машин обогатительного комплекса.
- •Электрооборудование машин для окускования и обжига.
- •Требования к оборудованию конвейеров.
- •Конвейер № 1 Конвейер № 2 Конвейер № 3
- •Электропривод насосов
- •24. Электрооборудование для горных работ
- •Выключатели врн
- •Выключатели афв
- •Выключатели ав
- •Комплектные устройства для горных работ.
- •Риунок 3 - Функциональная схема аппарата защиты от токов утечки “аргус”.
- •25. Условные обозначения в электрических схемах.
- •25. Перечень стандартов единой системы конструкторской документации (ескд), необходимых для выполнения учебных работ в колледже.
- •Литература
2.1 Расчетная мощность насоса (насосов) или других однотипных потребителей:
активная Pрасч.1.=(Рн Кс)/(Кпер. с) n , кВт
где
n- количество потребителей
Кпер. = 1,11,3- коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов
реактивная Q расч.1.= Pрасч.1. tg 1 n , квар
где tg 1 - соответствует cos потребителя
с - КПД сети : 0,970,99 для кабельных линий;
0,940,95 - для воздушных линий.
2.2 Суммарная мощность потребителей с равномерными нагрузками.
Pрасч..= Pрасч.1.+ Pрасч.2.+ ... + Pрасч.i. , кВт
Qрасч..= Qрасч.1.+ Qрасч.2.+ ... + Qрасч.i. , квар
Таблица 3 - Коэффициент спроса Кс и мощности cos потребителей с равномерными нагрузками
Наименование машин и механизмов |
Кс |
cos |
Многоковшовые экскаваторы |
0,65-0,75 |
0,7-0,75 |
Отвалообразователи |
0,5-0,6 |
0,65-0,7 |
Станки вращательного бурения |
0,6-0,7 |
0,7-0,75 |
Станки ударного бурения |
0,2-0,6 |
0,6-0,65 |
Ленточные конвейера забойные |
0,5-0,65 |
0,6-0,65 |
Ленточные конвейера сборные |
0,65-0,7 |
0,65-0,7 |
Насосы, землесосы гидромеханизации |
0,8 |
0,88-0,87 |
Насосы водоотлива |
0,8 |
0,8-0,85 |
Компрессоры передвижные |
0,7-0,8 |
0,8-0,85 |
Электромеханические мастерские |
0,3-0,4 |
0,58-0,61 |
Электросварка |
0,3-0,4 |
0,4-0,5 |
Освещение |
0,9 |
1 |
Механизмы технического комлекса (дробилки, грохоты, конвейера и т.п.) |
0,55-0,65 |
0,75-0,8 |
3. Расчетная мощность трансформаторов гпп:
S
расч.=
(
Pрасч.э.
+
Pрасч..)2+(
Qрасч.э.+.
Qрасч.)
2
3.1. По рассчитанной мощности выбирается (выбираются) трансформатор(ы) гпп.
Условия выбора:
- при наличии потребителей 1и 2 категории на ГПП карьера должно быть 2 трансформатора (или более), оба в работе. Коэффициент загрузки в нормальном режиме н для 1 категории должен быть не более 0, 65 - 0,7:
н=Sрасч./(Sном.т. nт) 0,650,7
где nт- количество трансформаторов
- для 2 категории – н не более н = 0,70,8.
Для 3 категории - достаточно одного трансформатора, а коэффициент загрузки трансформатора не более н=0,90,95.
3.2. Проверка коэффициента загрузки в аварийном режиме (один трансформатор не работает, другой должен обеспечить работу потребителей 1 и 2 категории.). Коэффициент загрузки в аварийном режиме для всех категорий – не более а=0,850,9. Для проверки рассчитывается суммарная мощность потребителей 1 и 2 категорий (потребители 3 категории отключаются) и определяется коэффициент загрузки трансформатора.
19. Расчет нагрузок электрических сетей.
Основным видом расчета электрических сетей является расчет по нагреву длительно протекающим по проводнику током нагрузки (рабочим током), поскольку ток, проходя по проводникам, производит тепловое действие на них (нагрев) и проводники нагреваются. Они могут нагреваться незначительно и тогда будут служить долгое время, а при перегреве могут ухудшить изоляцию, разрушиться, или привести к короткому замыканию и аварии или пожару. Электрические нагрузки характеризуются расчетным током. При длительной нагрузке проводника током неизменной величины I установившееся превышение температуры
уст.= н.( I / Iном.)2
где н — превышение температуры, используемой для расчета длительно допустимых токов нагрузки над током Iном , указанным в ПУЭ, соответствует каталожным данным проводов и кабелей.
В таблице указаны расчетные температуры среды, принятые по нормам для вычисления длительно допустимых нагрузок.
Таблица 1 - расчетная температура среды прокладки проводников
-
Место прокладки проводника Температура среды, град. С
Открытая и защищенная прокладка проводов,
кабелей и шин в воздухе внутри помещений 25
Один кабель с бумажной изоляцией при
прокладке непосредственно в земле 15
То же, в земле в трубах 25
Кабели с бумажной изоляцией (независимо от их числа) при прокладке в воде 15
При выборе электроустановок по нагреву электрическим током необходимо, чтобы фактически установившееся значение превышения температуры над температурой окружающей среды соответствовало допустимому значению. При этом условии обеспечивается безаварийная работа электроустановок. Поэтому в паспорте электроприемника, трансформаторов и генераторов электрических станций указывается значение номинальной (установленной) мощности, которая гарантирует сохранность их изоляции от перегрева. Для проводников электрической сети в ПУЭ приводятся значения длительно допустимых токов, при которых гарантируется сохранность изоляции проводников.
Длительно допустимая токовая нагрузка:
Iдлит. доп. = уст. / ном.
Длительно допустимые токовые нагрузки, приведенные в таблицах ПУЭ, определены при следующих условиях:
а) допустимая температура жил: 65° С—для проводов;
80° С—для кабелей напряжением до 3 кВ и
60° С—до 10 кВ;
при температуре окружающей среды: воздуха +25° С, земли +15° С;
б) нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники при определении количества проводников, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), в расчет не принимаются;
в) допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах и лотках пучками, должны приниматься соответственно как для проводов, проложенных в трубах, так и для кабелей, проложенных в воздухе;
г) при количестве проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах и лотках пучками, токовые нагрузки принимаются как для проводов, проложенных открыто, со снижением допустимых нагрузок примерно на 12% при числе проводов 7—9;
д) для проводов, проложенных в лотках не пучками, токовые нагрузки принимают как для проводов, проложенных в воздухе (открыто);
е) для кабелей, проложенных в земле, допустимые токовые нагрузки даны для прокладки в траншее одного кабеля на глубине 0,7—1,0 м, при удельном сопротивлении грунта = 120 Ом* град/Вт. При прокладке нескольких кабелей и другом значении грунта к допустимым токовым нагрузкам, следует применять поправочные коэффициенты.
При выборе сечений проводов и кабелей следует учитывать, что допустимая плотность тока для проводов большого сечения ниже, так как увеличение сечения сопровождается увеличением поверхности охлаждения пропорционально диаметру провода; сечение же провода возрастает пропорционально квадрату диаметра, поэтому в проводах и кабелях большого сечения отношение охлаждающей поверхности к сечению меньше, чем в проводах малого сечения, что ухудшает условия охлаждения и приводит к необходимости снижения допустимой плотности тока. Для облегчения условий прокладки в ряде случаев вместо одного кабеля большого сечения выбирают два (или более) кабеля меньшего сечения.
В повторно-кратковременном режиме работы при токе Iкр., с ПВ<40% и сечениях медных проводов более 10 мм2, а алюминиевых—более 6 мм2 рекомендуется заменять ток Iкр., на ток расчетной длительной нагрузки Iдл, с тем чтобы
I дл = I кр.,ПВ / 0,85
Допускается кратковременная перегрузка кабелей, проложенных в земле, в пределах 1,2—1,35 от номинальной нагрузки в течение 0,5 ч, если коэффициент предварительной загрузки составлял 0,6—0,8, и кратковременная перегрузка в аварийных режимах в пределах 1,35—1,5 в течение 1 ч при тех же условиях.
Сечение проводов и кабелей для напряжения до 1000 В по условию нагрева можно
определить в зависимости от расчетного значения длительно допустимой токовой нагрузки при нормальных условиях прокладки—из двух соотношений: по условию нагрева длительным расчетным током
Iнорм.доп > Iдл./ kпопр.
и по условию соответствия выбранному аппарату максимально-токовой защиты
Iнорм.доп. >kзащ. Iзащ. / kпопр.
где kпопр. — поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей;
k защ —коэффициент защиты или кратность защиты, т. е. отношение длительно допустимого тока для провода или кабеля к номинальному току или току срабатывания защитного аппарата;
Iзащ.— номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата, А.
При нормальных условиях прокладки kпопр. = 1 и соотношения упрощаются:
Iнорм доп > I дл; I норм доп > K защ I защ
Значения k защ определяют в зависимости от назначения принятого вида защиты, характера сети, изоляции проводов, кабелей и условий их прокладки.
Сечение проводов и кабелей напряжением до 1 кВ определяется условиями нагрева в зависимости от расчетного значения допустимого тока длительной нагрузки I дл. при нормальных условиях прокладки.
По условию выбора сечения с учетом длительного тока нагрузки I дл используют условие
I доп > I дл= I ном
где I доп—допустимый ток на стандартное сечение проводника, А.
Э
лектроприемники,
работая в длительном режиме с номинальной
мощностью, потребляют
.номинальный ток
I
ном.
Для всех видов электроприемников,
имеющих в установке одиночный
двигатель, номинальный ток:
I ном = Р ном / 3 U ном cos φ ή
Для электроустановок с многодвигательным приводом:
I ном = Р ном / 3 U ном cos φ ή
Для электроустановок, заданных полной мощностью,
I ном = S ном / 3 U ном