- •Введение
- •1.1 Горно-геологическая характеристика шахтного поля
- •1.2 Категория шахты по газу и пыли
- •1.3 Запасы полезного ископаемого
- •1.4 Проектная и фактическая мощность шахты
- •1.5 Схема вскрытия шахтного поля
- •1.6 Проветривание шахты
- •1.7 Водоприток шахты
- •1.8 Применяемая система разработки
- •1.9 Механизированный комплекс мкю-4у с комбайном к500ю.
- •1.10 Проверка крепи по допустимой скорости воздушной струи
- •1.11 Расчет нагрузки на очистной забой
- •1.12 Технология ведения очистных работ
- •1.13 Техника безопасности при ведении очистных работ
- •1.14 Численность и производительность труда рабочего очистного забоя
- •2 Экономическая часть
- •2.1 Выбор режимов работы предприятия, участка рабочих и расчёт трудовых показателей
- •2.2 Определение явочной со списочной численности трудящихся
- •2.3 Расчёт трудозатрат на выполнение работ
- •2.4 Расчёт расходов по элементу «материальные затраты»
- •2.4.1 Определение затрат шахты на оплату электроэнергии
- •2.4.2 Определение затрат участка шахты на оплату электроэнергии
- •2.5. Расчёт амортизации основных фондов
- •2.6. Затраты на монтаж и демонтаж оборудования проектируемого участка
- •2.7. Затраты на проведение подготовительных выработок оконтуривающих выемочный участок
- •2.8 Показатели экономической эффективности
- •2.9. Смета затрат на содержание и эксплуатацию машин и оборудования
- •3 Электроснабжение
- •3.2 Выбор силовых трансформаторов
- •3.3.1 Воздушная линия, питающая гпп
- •3.3.2 Воздушная линия, питающая рп-6кВ
- •3.3.3 Кабельная линия, питающая рп-6 кВ(кл 1)
- •3.3.4 Кабельная линия, питающая цпп (кл 2)
- •3.4 Расчет токов короткого замыкания
- •3.6 Компенсация реактивной мощности
- •3.7 Определение потерь мощности и электроэнергии
- •3.8 Источники оперативного тока
- •3.9 Выбор оборудования гпп
- •3.10 Выбор оборудования цпп
- •4 Электроснабжение очистного участка
- •4.1 Расчет пупп №1
- •4.1.1 Выбор пупп
- •4.1.2 Выбор и проверка кабельной сети участка по допустимой нагрузке
- •4.1.3 Проверка кабельной сети участка по допустимым потерям напряжения при нормальном режиме
- •4.1.4 Проверка кабельной сети по потерям напряжения при пуске наиболее мощного и удаленного электродвигателя
- •4.1.5 Проверка кабельной сети по сопротивлению изоляции и емкости
- •4.1.6 Расчет токов кз
- •4.1.7 Проверка кабелей по термической устойчивости
- •4.1.8 Выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и защиты
- •4.2 Расчет пупп №2
- •4.2.2 Выбор и проверка кабельной сети участка по допустимой нагрузке
- •4.2.3 Проверка кабельной сети участка по допустимым потерям напряжения при нормальном режиме
- •4.2.4 Проверка кабельной сети по потерям напряжения при пуске наиболее мощного и удаленного электродвигателя
- •4.2.5 Проверка кабельной сети по сопротивлению изоляции и емкости
- •4.2.6 Расчет токов кз
- •4.2.7 Проверка кабелей по термической устойчивости
- •4.2.8 Выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и защиты
- •4.3 Расчет ппуп №3
- •4.3.1 Выбор пупп
- •4.3.2 Выбор и проверка кабельной сети участка по допустимой нагрузке
- •4.3.3 Расчет токов короткого замыкания
- •4.4 Расчет пупп №4
- •4.4.1 Выбор пупп
- •4.4.2 Выбор и проверка кабельной сети участка по допустимой нагрузке
- •4.4.3 Расчет токов короткого замыкания
- •4.4.4 Выбор и проверка низковольтной аппаратуры управления и защиты
- •4.5 Выбор высоковольтного оборудования
- •4.5.1 Выбор высоковольтной ячейки
- •4.5.2 Выбор и проверка высоковольтного кабеля
- •4.5.3 Выбор и проверка уставок токовых реле высоковольтных кру
- •4.6 Газовая защита
- •4.7 Энергетические и экономические показатели
- •5 Охрана труда
- •5.1 Правила поведения людей в аварийной ситуации
- •5.2 Безопасность при эксплуатации конвейерного транспорта
- •6 Охрана окружающей среды
- •7 Защита людей при чрезвычайных ситуациях
- •8 Специальная часть
- •8.1 Основные положения моделирования эксплуатационных характеристик аип как объекта исследования
- •8.2 Электрические схемы замещения аккумуляторных источников питания
- •8.2.1 Схемы замещения аип как цепи с распределенными параметрами.
- •8.2.2 Упрощенные схемы замещения аип как цепи с распределенными параметрами.
- •8.3 Характеристики герметичных аккумуляторных источников питания как объектов автоматического управления
2.9. Смета затрат на содержание и эксплуатацию машин и оборудования
Таблица 2.9 – Смета затрат на содержание и эксплуатацию машин и оборудования
№ |
Виды расходов |
Характеристика и содержание расходов, руб./мес. |
1 |
2 |
3 |
1 |
Амортизация оборудования и транспортных средств |
3772000 |
2 |
Эксплуатация оборудования |
2.1. ГСМ – 317400 2.2. Оплата труда - 2620200 2.3. Отчисления в фонды – 864700 2.4. - Электроэнергия – 390600 - Топливо – 68600 - Теплоэнергия – 276700 |
3. |
Ремонт оборудования и транспортных средств |
Запчасти – 745000 |
4. |
Прочие расходы |
2858200 |
|
ИТОГО: |
11913400 |
3 Электроснабжение
3.1 Выбор схемы питания шахты и величины питающего напряжения
В дальнейшем будут рассматриваться две схемы питания электроприёмников шахты:
Схема обособленного питания потребителей шахты с разделительными трансформаторами;
Схема обособленного питания потребителей шахты с применением трёхобмоточных трансформаторов.
Питание шахты «Большевик» района «Есаульский 3-4»будем осуществлять от отпаек линии 110кВ подстанции «Юбилейная», от этой же подстанции питается шахта «Полосухинская», а так же остальные потребители шахты «Большевик» не входящие в район «Есаульский 3-4».
Поэтому, при выборе трансформаторов, будет учитываться суммарная расчетная мощность.
Полосухинская:
кВт,
кВАр,
тогда
кВА.
Большевик(остальные потребители, не входящие в данную схему):
кВт,
кВАр,
тогда
кВА.
3.2 Выбор силовых трансформаторов
Передаваемая расчётная активная мощность шахты определяется по формуле
,
(3.1)
где PР.i-расчётная суммарная активная мощность шахты, из таблицы потребителей PР.i=2843,6 кВт;
kΣ-коэффициент участия в максимуме, принимается согласно [5, с. 50, табл. 4.7]. kΣ=0.85.
Тогда
Расчётная мощность ГПП определяется по формуле
(3.2)
где cos φк – коэффициент мощности с учётом компенсации реактивной нагрузки, принимается cos φк=0.97.
Для обеспечения бесперебойного питания потребителей первой и части второй категорий принимается двухтрансформаторная ГПП. Трансформаторы выбираются с учётом того, что один из них может быть выведен из работы, и второй будет обеспечивать электроэнергией потребителей первой и второй категорий.
Мощность каждого силового трансформатора двухтрансформаторной ГПП шахты согласно
Принимается стандартная номинальная мощность трансформатора Sн=25000 кВ.А.
К рассмотрению принимается трансформатор ТДТНШ-25000/110-84У1, техническая характеристика которого приведена в таблице 3.2
Таблица 3.2 - Техническая характеристика трансформатора ТДТНШ-25000/110-84У1
Величина |
Единица измерения |
Значение |
Номинальная мощность, Sн |
кВ.А |
25000 |
Напряжение с высокой стороны, UBH |
кВ |
115 |
Напряжение со средней стороны, UCH |
кВ |
6,3 |
Напряжение с низкой стороны, UHH |
кВ |
6,6 |
Потери холостого хода, PXX |
кВт |
42 |
Потери мощности короткого замыкания, PK |
кВт |
140 |
Напряжение между высокой и средней сторонами, UK.BH-CH |
% |
10,5 |
Напряжение между высокой и низкой сторонами, UK.BH-HH |
% |
17,0 |
Напряжение между средней и низкой сторонами, UK.CH-HH |
% |
6,0 |
От обмотки 6,3 кВ будут получать энергию поверхностные потребители шахты, а от обмотки 6,6 кВ - подземные.
Рассчитываем потери мощности в трансформаторах ТДТНШ.
(3.3)
где kз.вн, kз.сн, kз.нн – коэффициенты загрузки соответственно высшей, средней и низшей обмоток.
(3.4)
Потребители поверхности составляют 31.67 % всей нагрузки шахты, а подземные – 68.33 %.
Потери мощности на принудительное охлаждение. В условиях Кузбасса можно принять Pоу=0.
Для трёхобмоточного трансформатора потери короткого замыкания
(3.5)
Тогда
3.3 Расчет воздушных и кабельных линий электропередач
Электроснабжение шахты будет осуществляться по двум воздушным линиям. Каждую линию будем рассчитывать на пропуск 75% всей нагрузки и на пропуск 100% нагрузки потребителей I и II категорий.
Максимальная токовая нагрузка ВЛ (КЛ) определяется по формуле
,
(3.6)
где Uн-номинальное напряжение в линии;
n-количество цепей линии.
Сечение жил линии
(3.7)
где iэк - экономическая плотность тока в рассматриваемом проводнике, выбирается согласно [5, с. 158, табл. 9.3].
Выбор воздушных и кабельных линий по длительно допустимой нагрузке производится исходя из соотношения
(3.8)
где Iд.д – длительно допустимый ток линии в зависимости от сечения, принимается согласно [2, с. 26, таблица 1.3.15]
Выбранные кабельные линии проверяются по потерям напряжения. Минимально допустимое напряжение у потребителя 5700 вольт, то есть позволительная потеря напряжение в линии от трансформатора до потребителя 900 вольт.
Потери напряжения в кабельных линиях 6 кВ определяются по формуле
,
(3.9)
где
-расчётный
ток соответствующего участка сети;
li - длина i-ого участка линии;
r0i, x0i - соответственно удельные активное и реактивное сопротивления i-ого участка линии, определяемые по [5, с. 509, таблица 20.1].
