- •Введение
- •1Технология и комплексная механизация
- •1.1Краткие сведения о шахте
- •1.2Геология шахтного поля
- •1.3Выбор и обоснование системы разработки
- •1.4Технические средства очистных и проходческих работ
- •1.5Подсчет запасов выемочного поля и эксплуатационных потерь
- •1.6Определение производительности участка
- •1.7Расчет количества воздуха для проветривания выемочного участка
- •1.8Основные технико-экономические показатели
- •1.9Меры безопасности
- •2Электроснабжение шахты
- •2.1Выбор схемы внешнего электроснабжения
- •2.2Выбор величины напряжения
- •2.3Выбор силовых трансформаторов гпп
- •2.4Электрический расчет воздушных и кабельных лэп
- •2.5 Расчет токов короткого замыкания
- •2.6Компенсация реактивной мощности
- •2.7Определение потерь мощности и электроэнергии
- •2.8Учет и оплата электроэнергии
- •2.9 Источники оперативного тока
- •2.10Выбор оборудования гпп
- •2.11Защита, автоматика и сигнализация
- •2.12Выбор оборудования цпп
- •3Электроснабжение очистного участка
- •3.1Выбор величины напряжения
- •3.2Расчет осветительной сети
- •3.3 Расчет и выбор трансформаторных подстанций пупп№1 и №2
- •3.4Выбор и проверка кабельной сети участка
- •3.5Расчет токов короткого замыкания
- •3.6Выбор и проверка низковольтной аппаратуры
- •3.7Выбор высоковольтного оборудования
- •3.8Газовая защита
- •3.9Энергетические и экономические показатели
- •Заключение
- •Список литературы
3.2Расчет осветительной сети
Расчет осветительной сети сводится к выбору мощности трансформатора и сечения кабелей магистральных линий.
Момент нагрузки для линий с равномерно распределенной нагрузкой определится по формуле:
(3.1)
где L – протяженность осветительной сети, L = 100 м;
РΣл – суммарная мощность всех ламп, Вт: РΣл = 6·20 = 120 Вт.
Расчетная мощность
осветительного трансформатора или
пускового агрегата, используемого в
качестве источника питания осветительной
сети, определится по формуле:
(3.2)
где ηс – КПД сети, 0,92 – 0,95; ηсв – КПД светильника, 0,85;
cos φ – коэффициент мощности светильника, 0,5.
Сечение жилы магистрального осветительного кабеля определяется как:
(3.3)
где С – коэффициент, значение которого для трехфазной линии при
равномерной нагрузке принимается равным 8,5;
ΔU – нормируемая потеря напряжения в осветительной сети, 4,0%.
Принимается кабель КОГЭШ-3х4+1х4+1х4.
3.3 Расчет и выбор трансформаторных подстанций пупп№1 и №2
Определение электрических нагрузок в низковольтных сетях шахты для выбора и проверки ПУПП, кабельной сети, защитной и коммутационной аппаратуры ведется на основе использования коэффициента спроса. Под коэффициентом спроса понимается отношение усредненной (как правило, за тридцать минут) максимальной нагрузки группы потребителей к сумме номинальных мощностей потребителей этой группы.
Расчетная мощность ПУПП определяется
по формуле:
,
(3.4)
где
–
коэффициент спроса;
–
суммарная установленная мощность
электроприемников участка
(без учета резервных), кВт, = 206 кВт;
– условный средневзвешенный коэффициент
мощности, для
группы электроприемников очистных и
подготовительных забоев,
.
Коэффициент спроса определяется по следующей формуле:
(3.5)
где Pн.к – номинальная мощность наиболее крупного электродвигателя в
группе, кВт, Pн.к=105 кВт.
,
кВ·А.
По расчетной мощности выбирается ПУПП,
которая должна удовлетворять условию:
,
(3.6)
где 1,25 – коэффициент, учитывающий нагрузочную способность
участкового трансформатора и его использование по мощности.
кВ·А,
.
Выбираем ПУПП-1 типа КТСВП-250/6-0,69-УХЛ5-ВВ, согласно
[1, с. 382]. Техническая характеристика выбранных подстанций представлена в таблице 3.2.
Выбор ПУПП №2:
кВ·А.
кВА,
Выбираем ПУПП-2 типа КТСВП-400/6-0,69-УХЛ5-ВВ, согласно[1, с. 382].
Таблица 3.2 – Техническая характеристика выбранных подстанций
Параметры |
КТСВП-400/6-0,69 |
КТСВП-250/6-0,69 |
Номинальная мощность, кВ·А |
400 |
250 |
Номинальное напряжение, В первичное вторичное |
6000±5% 690 |
6000±5% 690 |
Продолжение таблицы 3.2
Параметры |
КТСВП-400/6-0,69 |
КТСВП-250/6-0,69 |
Схема и группа соединения обмоток |
У/У-0 |
|
Напряжение короткого замыкания, % |
3,5 |
3,5 |
Ток холостого хода, % |
2,2 |
3,5 |
Потери короткого замыкания при , Вт |
3700 |
2490 |
Потери холостого хода, Вт |
2180 |
1590 |
