- •Введение
- •Общая часть
- •1.1 Исходные данные
- •1.2 Характеристика электропотребителей
- •1.3 Выбор схемы электроснабжения
- •Расчетная часть
- •2.1 Расчет освещения участка
- •2.2 Расчет электронагрузок и средневзвешенного коэффициента мощности
- •2.3 Мероприятия по улучшению коэффициента мощности
- •2.4 Выбор силовых трансформаторов
- •2.5 Расчет электрических сетей
- •2.6 Расчет токов короткого замыкания
- •2.7 Выбор аппаратов распределительных и приключательных пунктов пктп
- •2.8 Устройство и расчет защитного заземления.
- •2.9 Расчет стоимости электроэнергии
- •2.10. Правила безопасности при обслуживании электроустановок.
- •Литература
Оглавление
Введение 3
Общая часть 4
1.1 Исходные данные 4
1.2 Характеристика электропотребителей 5
1.3 Выбор схемы электроснабжения 6
Расчетная часть 7
2.1 Расчет освещения участка 7
2.2 Расчет электронагрузок и средневзвешенного коэффициента мощности 9
2.3 Мероприятия по улучшению коэффициента мощности 13
2.4 Выбор силовых трансформаторов 14
2.5 Расчет электрических сетей 15
2.6 Расчет токов короткого замыкания 17
2.7 Выбор аппаратов распределительных и приключательных пунктов ПКТП 23
2.8 Устройство и расчет защитного заземления. 25
2.9 Расчет стоимости электроэнергии 26
2.10. Правила безопасности при обслуживании электроустановок. 27
Литература 29
Введение
Современный этап развития горнодобывающей промышленности характеризуется высоким уровнем техники и быстрым темпом технического прогресса.
Применение новой высокопроизводительной техники на открытых горных работах позволило значительно улучшить технико-экономические показатели и повысить эффективность горного производства.
Существующие системы электроснабжения и их отдельные элементы не всегда удовлетворяют требуемой надежности, вызывает неоправданные простои и значительный материальный ущерб.
Поэтому повышение надежности электроснабжения горных работах имеет важное народнохозяйственно значение.
Общая часть
1.1 Исходные данные
Первый вскрышной уступ - экскаватор ЭКГ-15 - 2 шт.
- буровые станки СБШ-250 – 3 шт.
Расстояние от подстанции - 1,0 км.; 1,1 км.
Протяженность временных линий - 0,9 км.; 0,8 км.
Район работ для общего
освещения 1000∙500 м2
Мощность к.з. на шинах
35 кВ ГПП 60 МВ∙А
1.2 Характеристика электропотребителей
Таблица 1 Характеристика электропотребителей
Машины (механизмы, установки) |
Тип двигателя (трансформатора) |
Мощность кВт(кВА) |
Напряжение кВ |
Экскаватор ЭКГ-15 |
|
|
|
Привод генераторов преобразовательного агрегата |
СДЭ 2-18-466у-2 |
1250 |
6 |
Трансформатор собственных нужд |
ТМЭ-250/6 |
250 |
6 |
Буровой станок СБШ-250 |
Привод многодвигательный |
322 |
6/0,4 |
1.3 Выбор схемы электроснабжения
Предусматриваем магистральную схему электроснабжения с подключением на одну магистральную линию не более трех электропотребителей.
Экскаваторы подключаются к магистральным воздушным линиям 6 кВ гибким кабелем через переключательный пункт; буровые станки – гибким кабелем через ПКТП 6/0,4 кВ.
Имея ввиду значительную удаленность электропотребителя:
п
рименение
для каждой магистральной линии на уступе
одиночного распределительного пункта
6 кВ типа КРН-6. Это необходимо с целью
повышения оперативности действия
персонала энергослужбы участка при
перецепках экскаваторов и буровых
станков. Всего предусматривается две
магистральных линии с подключением на
одну из них одного экскаватора ЭКГ-15 и
двух буровых станков СБШ-250, на вторую
линию подкючаем один экскаватор ЭКГ-15
и один буровой станок СБШ-250.
Рисунок 1. Схема радиального электроснабжения.
Расчетная часть
2.1 Расчет освещения участка
Расчет освещения участка ведем методом изолюксы.
В настоящее время для освещения больших площадей карьеров широко используют светильники с ксеноновыми лампами.
Расчет заключается в следующем:
Имея изолюксы на условной плоскости, задаемся высотой h установки светового прибора и углом наклона светового потока к горизонту θ.
Строятся координаты оси X и Y. На оси X откладываем от 0 произвольные значения расстояний (10, 20, 30…).
Задаваясь отношением x/h, определяем ξ для данного угла θ=const по формуле:
(1),
где
коэффициент отражения.
Задаваясь величиной горизонтальной освещенности Eг, определяем величину относительной освещенности по формуле:
,
(2),
где Кз – коэффициент запаса.
По значениям ξ и Е по кривым относительной освещенности (Чулков) определяем ή
Зная ή, ρ, и h, определяем координату Y по формуле:
Y=ήρh (3)
Строим по координатам изолюксы. Наложением постоянных кривых на план горных работ получаем горизонтальные освещенности в любой точке участка.
Для расчета освещения принимаем высоту установки светильников h = 30 м, угол наклона светового потока к горизонту θ = 10 град.,., тип светильника – СКсН-20000, минимальную норму освещенности района работ Е = 0,5 лк
Все расчетные величины для построения изолюксы сводим в таблице
Таблица 2 Расчетные точки для построения изолюксы
Θ, градусы |
Тип светильника |
h, м |
Величины |
x/h |
|||||||
2 |
3 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
||||
10 |
СКсН - 20000 |
30 |
E |
6,55 |
20,5 |
46 |
65 |
88 |
109 |
150 |
191 |
ή |
1.2 |
0,9 |
1 |
1 |
1,2 |
1,15 |
1 |
0,6 |
|||
Y |
77 |
85 |
122 |
138 |
183 |
188 |
181 |
118 |
|||
Число светильников для освещения участка карьера:
N =800 · 400 /240 ·400 = 3,3 шт. Принимаем 4 светильника.
Рисунок 2. Изолюкса светильника СКсН-20000
