
- •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
3.5Расчет токов короткого замыкания
Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением 380-660В.
Ток
двухфазного к.з. в любойж точке
низковольтной сети участка шахты
определяется по формуле:
(3.23)
где rтр – активное сопротивление трансформатора, Ом;
Σrk – суммарное активное сопротивление кабелей, принятое из расчета рабочей температуры жил 65 0С, по которым последовательно проходит ток к.з. до рассматриваемой точки, Ом;
rоа – суммарное переходное сопротивление контактов и элементов аппаратов, а также переходное сопротивление в месте к.з., принимается равным 0,005 Ом на один коммутационный аппарат, включая точку к.з.;
т – число коммутационных аппаратов, через контакты которых последовательно проходит ток к.з., включая автоматический выключатель ПУПП;
хс
–
индуктивное сопротивление высоковольтной
распределительной сети, которое
определится по формуле:
(3.24)
где SК.3 – мощность короткого замыкания на вводе ПУПП, принимается:
Sк.з=50 MBA; хтр – индуктивное сопротивление трансформатора, Ом;
Σxk – суммарное индуктивное сопротивление кабелей, по которым последовательно проходит ток к.з. до рассматриваемой точки, Ом.
Ток двухфазного к.з. в точке K1: m = 2, Σrк=0 Ом, Σxк=0 Ом .
Расчёт токов короткого замыкания для ПУПП №1 сводится в таблицу 3.6.
Таблица 3.6 – Расчет токов короткого замыкания ПУПП №1
Точка КЗ |
Число коммутационных аппаратов |
Активное сопротивление кабелей, Ом |
Индуктивное сопротивление кабелей, Ом |
Ток двухфазного КЗ, А |
Ток трёхфазного КЗ, А |
|
|||||
1 |
2 |
0 |
0 |
4051 |
6481 |
2 |
2 |
0,066 |
0,00375 |
2595 |
4152 |
3 |
3 |
0,066 |
0,00375 |
2515 |
4024 |
4 |
3 |
0,1056 |
0,006 |
1987 |
3179 |
5 |
3 |
0,264 |
0,015 |
1038 |
1661 |
6 |
3 |
0,0669 |
0,0225 |
2294 |
3670 |
7 |
4 |
0,0669 |
0,0225 |
2235 |
3576 |
8 |
4 |
0,1329 |
0,026 |
1614 |
2583 |
9 |
4 |
0,1593 |
0,028 |
1443 |
2309 |
10 |
4 |
0,0971 |
0,03 |
1875 |
2998 |
Расчёт токов короткого замыкания для ПУПП №2 сводится в таблицу 3.7.
Таблица 3.7 – Расчет токов короткого замыкания ПУПП №2
Точка КЗ |
Активное сопротивление кабелей, Ом |
Индуктивное сопротивление кабелей, Ом |
Полное сопротивление кабелей, Ом |
Ток двухфазного КЗ, А |
Ток трёхфазного КЗ, А |
|
|||||
11 |
0 |
0 |
0,054 |
6075 |
9720 |
12 |
0,03596 |
0,00638 |
0,083 |
3928 |
6285 |
13 |
0,1416 |
0,012 |
0183 |
1790 |
2863 |
14 |
0,1548 |
0,013 |
0,196 |
1673 |
2678 |
15 |
0,03596 |
0,00638 |
0,087 |
3759 |
6014 |
16 |
0,056 |
0,014 |
0,107 |
3058 |
4893 |
17 |
0,1322 |
0,02 |
0,177 |
1850 |
2960 |
Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением 127-220В
Токи к.з. в сетях, подключенных к другим ПУПП участка, а также в сетях напряжением 127–220 В определяются способом приведенных длин. Для осветительной сети суммарная приведенная длина определяется как:
lпрΣ = Кпр·l+2·n, (3.25)
где Кпр – коэффициент приведения, согласно [3, с. 329];
l – длина кабеля; n – количество светильников с учетом тройниковых муфт;
2 – длина приведенного кабеля в метрах по своему сопротивлению
эквивалентная сопротивлению контактов светильника.
Ток
короткого замыкания в точке К18:
Ток
короткого замыкания в точке К19:
Ток
короткого замыкания в точке К20:
Ток
короткого замыкания в точке К21:
Проверка кабелей по термической устойчивости.
По термической устойчивости токам короткого замыкания проверяются кабели с сечением жилы 35 мм2 и менее.
Проверка кабельной сети участка приведена в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Проверка кабельной сети по термической устойчивости
Обозначение кабеля по схеме |
Принятый тип кабеля |
Ток трехфазного КЗ в начале кабеля, А |
Ток термической устойчивости, А |
|
|||
1 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
6643 |
13190 |
2 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
4021 |
13190 |
3 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
4021 |
13190 |
5 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
3576 |
13190 |
6 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
3576 |
13190 |
7 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
3576 |
13190 |
8 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
3576 |
13190 |
11 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
6285 |
13190 |
12 |
КГЭШ 3×16+1×10 |
2863 |
13190 |
14 |
КГЭШ 3×25+1×10 |
4893 |
20609 |