
- •Глава 1
- •1.2. Развитие электропривода в горной промышленности
- •Глава 2
- •2.1. Уравнение движения электропривода
- •2.2. Приведение статических моментов
- •2.3. Приведение моментов инерции и поступательно движущихся масс
- •2.4. Продолжительность пуска и остановки электропривода
- •2.5. Статические моменты рабочих машин
- •Глава 3
- •3.1. Основные понятия и определения
- •3.2. Механические характеристики двигателей постоянного тока
- •3.3. Механические характеристики трехфазных асинхронных двигателей
- •3.4. Механическая и угловая характеристики синхронных двигателей
- •Глава 4
- •4.1. Общие понятия и определения
- •4.2. Механические переходные процессы при линейной механической характеристике двигателя и постоянном статическом моменте
- •4.3. Электромагнитные переходные процессы в обмотках машин постоянного тока
- •4.4. Методы расчета переходных процессов
- •4.5. Энергетика переходных процессов в электроприводах
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Пуск двигателей постоянного тока
- •5.4. Тормозные режимы двигателей
- •5.5. Расчет пусковых и тормозных сопротивлений
- •Глава 6
- •6.3. Регулирование скорости асинхронных двигателей
- •Глава 7
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Электропривод по системе генератор — двигатель (г—д)
- •7.5. Многодвигательные системы электропривода
- •7.6. Каскадные схемы электропривода
- •7.7. Электропривод с электромагнитной муфтой скольжения
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Нагрев и охлаждение электрических двигателей
- •8.3. Режимы работы и нагрузочные диаграммы электроприводов
- •8.4. Выбор мощности электродвигателей при длительном режиме работы
- •8.5. Выбор мощности двигателя при кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы
- •Глава 9
- •9.1. Классификация аппаратуры и требования, предъявляемые к ней
- •9.2. Аппаратура ручного управления
- •9.3. Командоаппараты
- •9.4. Автоматические выключатели
- •9.5. Реле управления и защиты
- •9.6. Электромагнитные контакторы
- •9.7. Пускатели
- •Глава 10
- •10.1. Общие сведения
- •10.2. Основные виды электрических схем
- •10.3. Принципы автоматического управления пуском электроприводов
- •11.1. Условия эксплуатации и требования, предъявляемые к электрооборудованию
- •11.2. Основные требования, предъявляемые к электроустановкам карьеров и приисков
- •Глава 12
- •12.1. Общие сведения
- •12.2. Рабочие режимы электроприводов экскаваторов
- •12.4. Системы электропривода
- •12.5. Электрооборудование экскаваторов переменного тока
- •12.6. Электрооборудование одноковшовых экскаваторов постоянного тока
- •12.7. Подвод энергии к одноковшовым экскаваторам
- •13.1. Общие сведения
- •13.2. Рабочие режимы электроприводов и способы питания многоковшовых экскаваторов
- •13.3. Требования, предъявляемые к электроприводам и электрооборудованию многоковшовых экскаваторов
- •13.4. Электрооборудование многоковшовых экскаваторов
- •13.5. Перспективы развития электроприводов и электрооборудования
- •Глава 14
- •15.1. Общие сведения
- •15.2. Режимы работы и требования, предъявляемые к электроприводу и схемам управления
- •15.3. Способы питания и схемы управления электроприводами
- •15.4. Перспективы развития электропривода, электрооборудования и схем управления конвейерными установками
- •Глава 16
- •16.1. Общие сведения
- •16.3. Электропривод и схемы управления электроприводами
- •16.5. Перспективы развития электропривода и
- •17.1. Общие сведения
- •17.2. Требования, предъявляемые к электроприводу и электрооборудованию электровозов
- •17.3. Пуск, регулирование скорости и торможение тяговых двигателей
- •17.4. Способы питания и электрооборудование карьерных электровозов
- •17.5. Перспективы развития электрооборудования электровозного транспорта
- •Глава 18
- •Глава 19
- •Глава 20
- •20.1. Общие сведения
- •20.2. Электропривод и электрооборудование водоотливных установок
- •20.3. Электропривод и электрооборудование компрессорных и вентиляторных установок
- •20.4. Электропривод и электрооборудование подъемных установок
- •20.5. Электропривод и электрооборудование вспомогательных установок
- •Глава 21
- •21.1. Основные световые величины и единицы их измерения
- •21.2. Электрические источники света
- •21.3. Осветительные приборы
- •21.4. Системы электрического освещения
- •21.5. Расчет электрического освещения
- •21.6. Схемы осветительных установок. Управление освещением
- •22.1. Общие сведения
- •22.2. Схемы распределения электрической энергии на карьерах и их выбор
- •22.3. Распределение электрической энергии на дражных полигонах и при гидромеханических способах разработки
- •Глава 23
- •23.1. Общие сведения
- •23.2. Графики электрических нагрузок
- •23.3. Методы определения расчетных электрических нагрузок
- •23.4. Определение мощности и числа трансформаторов карьерных подстанций
- •Глава 24
- •24.1. Общие сведения, виды коротких замыканий
- •24.2. Процесс протекания короткого замыкания
- •24.3. Расчет токов короткого замыкания
- •24.4. Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания
- •24.5. Расчет тока короткого замыкания в сети
- •25.1. Силовые трансформаторы
- •25.2. Выключатели на напряжение свыше 1000 в
- •25.3. Воздушные разъединители
- •25.4. Приводы выключателей и разъединителей
- •25.5. Отделители и короткозамыкатели
- •25.6. Шины и изоляторы
- •25.8. Реакторы
- •25.9. Плавкие предохранители на напряжение свыше 1000 в
- •25.10. Выбор электрооборудования подстанций
- •Глава 26
- •26.1. Общие сведения
- •26.2. Схемы и устройство главных понизительных подстанций
- •26.3. Карьерные распределительные пункты
- •26.4. Передвижные комплектные трансформаторные подстанции
- •26.5. Приключательные пункты
- •Глава 27
- •27.1. Общие сведения
- •27.2. Провода и кабели, применяемые для электрических сетей карьеров и приисков
- •27.3. Конструктивное выполнение воздушных и кабельных электрических сетей
- •27.4. Выбор сечения проводов и кабелей
- •Глава 28
- •28.2. Тяговые подстанции карьеров
- •28.3. Устройство контактной сети
- •28.4. Определение мощности тяговых подстанций
- •28.5. Расчет контактной сети
- •Глава 29
- •29.1. Основные сведения
- •29.2. Максимальная токовая защита электрических сетей
- •29.3. Защита силовых трансформаторов
- •29.4. Защита электрических двигателей
- •29.5. Защита от однофазных замыканий на землю
- •29.6. Регулирование напряжения в распределительных сетях
- •29.7. Основные сведения об автоматизации систем электроснабжения
- •29.8. Перенапряжения и защита от них
- •30.3. Способы защиты от поражения электрическим током
- •30.5. Устройство защитных заземлений
- •30.7. Эксплуатация и контроль заземляющих устройств
- •31.1. Общие сведения
- •31.2. Коэффициент мощности и степень компенсации реактивной мощности
- •31.3. Основные способы повышения коэффициента мощности
- •31.4. Тарификация электроэнергии
- •31.5. Удельный расход электроэнергии
- •31.6. Электровооруженность труда.
- •31.7. Основные сведения по безопасному обслуживанию электроустановок
- •31.8. Защитные средства и правила пользования ими
24.4. Электродинамическое и термическое действие тока короткого замыкания
При протекании токов к. з. по 'токоведущим частям электрических аппаратов и машин, а также по шинам и проводам в них возникают механические усилия, которые передаются на изоляторы.и конструкции аппаратов.
При трехфазном коротком замыкании, если токоведущие части расположены в одной плоскости, усилие (НЛм), действующее на среднюю токоведущую часть, например шину, определяют по формуле
где а — расстояние между токоведущими частями, м; iy — ударный ток трехфазного короткого замыкания, А.
По величине усилия F проверяют шины изоляторы распределительных устройств на механическую прочность.
Электродинамическую устойчивость электроаппаратов характеризуют максимально допустимым током динамической устойчивости iд.y. Для надежности работы аппарата необходимо, чтобы
Ток к. з. в токоведущих частях вызывает дополнительное выделение тепла, которое может привести к перегреву их. Поэтому сечения токоведущих частей (шин, жил кабелей и т. д.) должны быть проверены на термическую устойчивость по формуле
smin — минимальное допустимое сечение токоведущих частей по условию нагрева током к. з., мм2; I∞ — установившийся ток к. з., А; tоткл — время действия тока к. з., которое принимается равным времени срабатывания защиты плюс собственное время отключения выключателя, с; с — постоянный коэффициент, равный 165 — для медных шин и жил кабелей; 88 — для алюминиевых шин; 70 — для стальных шин.
Термическая устойчивость аппаратуры определяется током термической устойчивости при заданном времени действия этого тока t.
Условие проверки на термическую устойчивость
где It и t — ток термической устойчивости аппарата и время, при котором дана величина этого тока; I∞ и t — установившийся ток к. з. и время отключения цепи к. з. выключателем.
24.5. Расчет тока короткого замыкания в сети
напряжением до 1000 В.
Особенностью расчета тока к. з. в сетях напряжением до 1000 В является необходимость учета индуктивных и активных сопротивлений цепи к. з. Кроме этого определяются токи трехфазного и двухфазного короткого замыкания. По максимальным значениям трехфазного тока к. з. iк(3) проверяют аппаратуру на ее предельную отключающую способность, а по минимальному значению двухфазного тока к. з. iк(2) — надежность действия защитной аппаратуры.
При расчете тока к. з. в сети напряжением до 1000 В сопротивлением электрической системы напряжением свыше 1000 В (до трансформатора) можно пренебречь, т. е. считать, что вторичное напряжение трансформатора при к. з. остается неизменным. Токи (А) трехфазного и двухфазного к. з. определяются по уравнениям:
где Uном.ср — среднее номинальное напряжение сети (230, 400 и 690 В); Rрез и Хрез — результирующие активное и индуктивное сопротивления всех элементов цепи к. з., Ом.
Результирующие сопротивления цепи к. з. складываются из сопротивлений элементов цепи: трансформатора, воздушных и кабельных линий, токовых катушек и контактов аппаратов и т_ п.
Активное сопротивление трансформатора, (Ом)
где pк — нагрузочные потери в меди трансформатора, принимаются по данным каталога или справочника, кВт; Uном — номинальное напряжение сети, кВ: Sном,— номинальная мощность трансформатора, кВ-А.
Индуктивное сопротивление трансформатора определяют по уравнению (24.5).
Активное сопротивление воздушных и кабельных линий
где l — длина линии, м; γ — удельная проводимость материала провода или жилы кабеля, м/(Ом-мм2); s — сечение провода или жилы кабеля, мм2.
Индуктивное сопротивление воздушной линии можно принимать равным 0,25 Ом/км, а проводов, проложенных в трубах, и кабельных линий — 0,07 Ом/км.
Сопротивление катушек и контактов аппаратов находят по данным справочника или каталога.
Г л а в а 25
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСТАНЦИЙ И ЕГО ВЫБОР