
- •Электроснабжение подземных горных работ
- •1. Перечень электроприемников проектируемого объекта
- •2. Освещение протяженных выработок
- •3. Расчёт освещения гаража
- •5. Расчёт освещения на поверхности шахты
- •6. Расчет электрических нагрузок электроприемников до и свыше 1000 в и выбор силовых трансформаторов подстанции
- •7. Выбор трансформаторов
- •8. Расчёт мощности гпп для электроснабжения промплощадки
- •9. Выбор схемы электроснабжения и расчёт электрических сетей
- •10. Защитное заземление
- •11. Компенсация реактивной мощности
- •12. Основные технико-экономические показатели
10. Защитное заземление
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землёй металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением.
Для обеспечения безопасности людей на подстанциях сооружают заземляющие устройства и заземляют корпуса электрооборудования, т.е. создают сеть защитного заземления, назначение которого состоит в создании между металлическими частями электрооборудования и землёй электрического соединения с достаточно меньшим сопротивлением, при котором параллельное присоединение человека к заземлённым частям, оказавшегося под напряжением, не способно создать ток, опасный для его жизни.
Безопасное сопротивление заземляющих устройств:
сети с изолированной нейтральностью ниже 1000В не более 4 Ом; выше 1000 В не более 10 Ом;
сети с глухозаземлённой нейтралью до 1000 В не более 2,4 Ом;
принимаем значение сопротивления заземляющего устройства 2 Ом.
Общешахтная сеть заземления устраивается путём непрерывного электрического соединения четвёртых жил и металлических оболочек силовых кабелей. Соединяемых с электродами заземления главных и местных заземлителей. Главные электроды заземления площадью по 0,6 м2 укладываются в водосборниках и зумпфах всех стволов шахт, местные заземлители устраиваются в водосточных канавах, согласно приложению 7 «ЕПБ при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений подземным способом».
Кроме того, шахтные передвижные трансформаторные подстанции типа ТСВП, питающие силовые сети 0,4 кВ и пусковые агрегаты АП – 4, питающие осветительные распределительные сети снабжены встроенными реле утечки типа РУ – 380 и РУ – 127 действующие на отключение при понижении сопротивления изоляции электрической сети до 10 кОм при напряжении 380 В и 3,3 кОм при напряжении 380 В и 3,3 кОм при напряжении 127 В.
В качестве заземлителей принимаем стальные заземлители длиной 2,5 м и шириной 25 мм.
Сопротивление одиночного полосового заземлителя:
,
Ом,
где
Ом – удельное сопротивление грунта;
мм – ширина полосы;
мм
– глубина заложения.
Общее сопротивление всех заземлителей, измеренное в наиболее удаленной точке сети:
,
Ом,
где
=0,25,
Ом – сопротивление заземляющей магистрали
из стальной брони и свинцовой оболочки
кабелей между двумя соседними
заземлителями.
Общее сопротивление у центрального заземлителя в зумпфе:
,
Ом.
Общее сопротивление с учетом центрального заземлителя:
,
Ом.
1,3
Ом<2 Ом, т. е. расчетное значение
сопротивления заземлителя удовлетворяет
.
11. Компенсация реактивной мощности
Компенсация реактивной мощности, потребляемой электроэнергии осуществляется:
-
за счет реактивной мощности с опережающим
,
выделяемой в сеть синхронными
электродвигателями;
- за счет батарей статических конденсаторов, устанавливаемых на шинах 6 кВ подстанции.
Необходимая мощность конденсаторов:
,
кВАр,
где
,
кВАр – средняя активная нагрузка;
и
- значения до и после компенсации.
Принимаем
n
комплектных конденсаторных установок
типа КУ-6-II
для внутренней установки мощностью
,
кВАр.
Каждая конденсаторная установка имеет 18 конденсаторов типа КМ2-83.
Конденсаторы
излишней мощности
временно отключаем до появления
необходимости в компенсации дополнительной
реактивной мощности.
Во всех комплектных установках конденсаторы смонтированы по схеме «треугольник».