
- •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
25.8. Реакторы
Для ограничения токов короткого замыкания применяют реакторы. Реактор представляет собой индуктивную катушку с малым активным сопротивлением без стального сердечника.
Реакторы бывают сухие и масляные: сухие реакторы изготовляют на бетонных основаниях на номинальное напряжение до 10 кВ. При напряжении 35 кВ и выше применяют масляные реакторы.
Обмотки реакторов выполняют из медного или алюминиевого провода. В последнем случае в обозначение типа реактора добавляют букву А. Например, РБ — реактор бетонный (с медной обмоткой) и РБА—реактор с бетонной алюминиевой обмоткой.
Сдвоенные реакторы представляют собой реактор со средней точкой. В буквенное обозначение этого типа реактора добавляют букву С (сдвоенный, например, РБАС). Реакторы характеризуются индуктивным сопротивлением, выраженным в процентах, номинальным напряжением и номинальным током. Например, реактор РБ-6-200-3 означает: реактор бетонный на напряжение 6 кВ, номинальный ток 200 А, с индуктивным сопротивлением, равным 3%. Сдвоенный реактор РБАС-6-2 X 600-4 означает: реактор бетонный с алюминиевой обмоткой, сдвоенный, Uном = 6 кВ, две цепи Uном = 600 А и индуктивным сопротивлением 4 % каждая.
25.9. Плавкие предохранители на напряжение свыше 1000 в
Предохранители для установок напряжением свыше 1000 В разделяют на предохранители силовые и предохранители для трансформаторов напряжения. Предохранители выпускают для внутренней и наружной установок. Предохранители для внутренней установки изготовляют трубчатыми, с кварцевым заполнением, силовые типа ПК и для трансформаторов напряжением типа ПКТ. Их изготовляют на напряжение от 3 до 35 кВ.
Общий вид и устройство такого предохранителя типа ПК показаны на рис. 25.9. Плавки вставки 2 помещены в патрон (фарфоровую трубку) 1, который заполнен мелким кварцевым песком 3. Имеется указательная плавкая вставка 4, которая соединена с указателем 5 (рис. 25.9,а и б). При расплавлении этой вставки указатель выбрасывается наружу и сигнализирует о срабатывании предохранителя. Мелкий кварцевый песок способствует быстрому гашению электрической дуги, которая образуется при расплавлении плавких вставок. Благодаря этому время отключения цепи короткого замыкания таким предохранителем составляет только 0,005—0,007 с.
Для наружной установки применяют предохранители типа ПСН с патроном из газогенерирующего материала, которые изготовляют на напряжение 10, 35 и 110 кВ.
25.10. Выбор электрооборудования подстанций
Надежная работа электрических подстанций может быть обеспечена только в том случае, если электрооборудование их правильно выбрано по условиям нормального режима работы и по условиям работы при коротких замыканиях.
Выбор электрооборудования по условиям нормального режима работы производят по номинальным параметрам и по роду установки.
Номинальными параметрами, характеризующими электрическое оборудование, являются номинальные напряжение, ток, мощность, сопротивление и т. п. Электрооборудование для внутренней или наружной установки выбирают в зависимости от рода установки.
Выбранное по номинальным параметрам и в зависимости от рода установки электрооборудование должно быть проверено на устойчивость от действия т. к. з., т. е. должна быть осуществлена проверка его на динамическую и термическую устойчивость от действия т. к. з.
На ГПП, КРП и в качестве ПП применяют комплектные распределительные устройства внутренней (КРУ) и наружной установки (КРУН). В связи с этим при проектировании электроснабжения карьеров и приисков приходится выбирать не отдельные типы электрического оборудования (выключатели, разъединители, шины и изоляторы, измерительные трансформаторы и т. п.), а КРУ или КРУН.
Для установки в закрытых помещениях принимаются КРУ, а для открытых ГПП и КРП, приключательных пунктов карьеров и приисков — КРУН.
Номинальными параметрами КРУ и КРУН являются номинальное напряжение Uном и ток Iном.
При выборе КРУ (КРУН) по номинальным параметрам должны быть выполнены условия:
где Uном.уст и Iном.уст — номинальное напряжение и расчетный ток установки (ГПП, КРА или ПП).
После выбора КРУ (КРУН) по роду установки и номинальным параметрам оно должно быть проверено на динамическую и термическую устойчивость от действия т. к. з.
Устойчивость КРУ (КРУН) определяется амплитудным током Iампл, током отключения Iоткл и мощностью отключения Sоткл.
При этом должны быть выполнены условия:
где iу — ударный т. к. з.; I01 — расчетный ток отключения к. з.; S01 — расчетная мощность отключения к. з.