Материал: Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников. Ч. 1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

- 85 -

ГРШЭ и ГРЭ различного сечения, соединяющими РП с КТП и все электроприемники комплекса с защитно-пусковой аппаратурой распредпунктов.

Разделение РП на две части РП1 и РП2 предопределено схемным разделением электроприемников самого комбайна на две группы, что вынуждает питать комбайн по двум магистральным кабелям (м.к.1 и м.к.2). Соответственно и обе части РП питаются раздельно от КТП по двум фидерным кабелям (ф.к.1 и ф.к.2) и защищены своими фидерными автоматическими выключателями АФВ-3. Электроприемники, входящие в состав комплекса, защищены магнитными пускателями серии ПВИ различного типоразмера. Пускатель ПВИ-125, питающий самоходный вагон 5ВС-15, защищен дополнительно фидерным автоматом АФВ-1 с целью расширения зоны защиты. На всех аппаратах, имеющих устройство токовой защиты, указаны уставки такой защиты (А).

Каждое изменение какого-либо параметра в реальной схеме электроснабжения комплекса (участка) подтверждается необходимыми расчетами и наносится на схему.

Все элементы системы электроснабжения выбраны или рассчитаны в соответствии с инструкцией, разработанной для калийных рудников [10].

2.5.2. РАСЧЕТ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УЧАСТКА

Все обозначения элементов на схеме рис. 2.10 соответствуют ГОСТу, который необходимо соблюдать.

Целью расчета является создание надежной, качественной и экономичной схемы электроснабжения комплексов.

Расчет и выбор элементов схемы производится в следующей последовательности [10]:

1.Составляется принципиальная схема электроснабжения, привязанная к реальным горно-технологическим условиям местоположения РП, с указанием всех длин кабелей.

2.Составляется перечень всех электрических приемников комплекса с указанием установленной мощности и разбивкой на группы (табл. 2.5).

3.По суммарной установленной мощности комплекса определяется расчетная нагрузка комплекса; по этой нагрузке из стандартного ряда КТП (табл. 2.6) выбирается наиболее близкая по мощности.

86

Технические данные рудничных КРУ на номинальное напряжение 6 Кв

 

 

 

 

Таблица 2,1

Тип КРУ

Номинальный

Предельные значения

Пределы регулирования

 

ток 1ном,А

1о(3)пр, кА

So(3)np, МВ*А

установок защиты1у,А

УРВм-6/3

20

1,5

15

20-60

иРВД-6

30

2,3

24

30-90

 

40

3,1

32

40-120

 

50

3,8

40

50-150

 

75

4,8

50

75-225

 

100

4,8

50

100-300

 

150

4,8

50

150-450

 

200

4,8

50

200-600

 

300

4,8

50

300-900

Примечания:

1.Ячейки типов УРВ и РВД имеют РТМ со ступенчатой регулировкой. Коммутатор защиты имеет 6 делений на токи 5; 7; 8; 10; 12,5; 15 А при номинальном токе вторичной цепи трансформаторов тока 5А.

2.Для КРУВ-6 вводных, секционных и КРУВ-6 отходящих присоединений при всех значениях 1ном, 1о(3)пр=г9,6 кА, а So(3)np=100 MBA.

3.Номинальные токи КРУВ-6, А:

вводных и секционных: 100,160, 200, 320,400,630; отходящих присоединений: 20, 32,40, 50, 80, 100, 160, 180, 200, 320, 400.

4.Для КРУРН-6 вводных, секционных и КРУРН-6 отходящих присоединений при всех значениях 1н, I о.пр.(3) = 10КА, а S о.пр. (3)= 100МВА.

5.Номинальные токи КРУРН-6, А:

вводных и секционных 315,400, 630; отходящих присоединений: 50,100,160,200, 315,400.

Ячейки имеют встроенный блок защиты от токов утечки.

Технические данные рудничных взрывобезопасных автоматических выключателей на номинальное напряжение 380/660 в приведены в таблице 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2

 

 

 

 

Т

и

п

 

Т

и

п

 

в

с

Нт

ро

ом

е

ин

н­П а

рл

еь

д­

е

л

ь

н

а

я

Т к

ио пм

м

 

уа

тк

ас

и

 

 

 

 

е

оо

­ и

 

 

Ум

са

тл

 

аь

в­

к

н

и

я , А

а

в

т о м

ан т

ои

г ч о

са

­вн

ты

о й

м

та

о­цк

и

о

н

н

а

я

с

п

 

он со

ой б

нт

кс

то

сьв р о

 

ай

б

а

е

т

ы

в

а

к

о

г о

в

ыт

ик

лч юе

с ­ к

1о нг

о м

,

А( д

е

й

с

т

в

у

ю

щ

 

ез еа

а

щз

ни ат чы е рн( Меи

ге

Ту

лЗн

и)

­р

е

г у

л

и

­

ч а т е л я

в

ы

к

л

ю

 

ч

а т е л 1я

к . п

р , А

)

 

п р

и

В

н

п

р

я

ж

ер

ну

и

е я мх р

а

у

я

е

м

а

я

 

 

 

А

Ф

В

- 1 АА

В

М

 

- 4

0 0

 

 

3 8 0

 

В

 

6 6 0

 

 

 

Р

М

Т

- т

у

 

0

- 6

1

 

э

м

э

 

 

 

 

 

 

 

 

1 9 0 0 0

 

1 0 0 0 0

 

 

 

3

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

А

Ф

В

- 2 АА

В

М

 

- 4

У3

5 0

 

 

1 9 0 0 0

 

ю

о

о

о

 

 

Р

М

Т

6

0

 

- 1

2

0

 

 

 

 

 

А

Ф

В

- 3А

В

М

3

- 6

У5

0 0

 

 

1 9 0 0 0

 

1 0 0 0 0

 

 

Р

М

 

Т

1

 

0

0

 

0

- 2 0

 

0

0

 

 

 

 

 

А

В

- 2

0 0 АД

О3 7

2

 

У 2

0 0

 

 

2 0 0 0 0

 

1 8 0 0 0

 

 

П

М

 

З

4

 

0

0

 

- 1

2 20 50 0

 

 

 

 

 

А

В

- 3 2 0’ Д А О 3

7

7

4

2 3У 5 0

 

 

2 3 0 0 0

 

2 0 0 0 0

 

 

П

М

 

З

8

0

0

 

- 2

4 40

00 0

0

 

 

 

 

 

А

В

- 3

1 5А

3

3

2

У 3 1 5

 

 

2 3 0 0

 

 

2 0 0 0 0

 

 

П

М

 

З

8

0

0

 

- 2

4

0 - 0

 

 

 

 

 

Примечание:

РМТ - расцепитель максимального тока; ПМЗ - максимально­ токовая защита разработки ВНИИВЭ [9]. Погрешность срабатывания на каждой установке не более +15%.

Автоматические выключатели совместно с реле утечки защищают всю присоединенную сеть от токов утечки.

Технические данные рудничных взрывобезопасных магнитных пускателей на 660 В

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.3

Тил

НоминальТип

Токи уставок

Предельно-допустимые токи в аварийныхрежимах,А

пускателя

ный ток

защи­ или плавких

 

 

 

 

 

 

1ном, А

ты

вставок

отключе­

термичес­

к.з.1к(3)при числе п последо­

 

 

 

1у, 1в, А

ния

кой стой­

вательно включенных автома­

 

 

 

 

Io.np

кости

тических включателей

 

 

 

 

(п=0)

10 2

1

2

3

ПВИ-320

320

УМЗ

800-2400

4800

7000

10000

16000

22000

ПВИ-250

250

-II-

500-1500

4000

6000

8300

14500

20600

ПВИР-250

250

-//-

500-1500

3750

6000

8300

14500

20600

ПВИ-125

125

-II-

250-750

2500

4000

7800

12500

17000

ПВИ-63

63

-II-

125-375

1500

3200

5000

8700

11300

ПВИ-32

32

мтз

384

1100

 

1800

3000

4000

ПВИ-25

25

УМЗ

63-187

1500

3200

5000

8700

11300

ПМВИ-23М

120

-II-

250-750

2500

 

5000

8000

11000

ПМВИ-13М

63

-II-

125-375

1500

 

2900

4650

6400

ПМВИР-51

120

пп

100-200

1250

 

5000

8000

11000

ПМВИР-41

80

пп

100-200

800

 

2900

4650

6400

ПВИ-250БТ

250

ПМЗ

500-1500

4000

7000

8300

14500

20600

ПВВ-320

320

ПМЗ

800-2400

4800

7000

10000

16000

22000

ПРВ-250

250

ПМЗ

500-1500

4000

6000

8300

14500

20600

ПРВ-315

320

ПМЗ

800-2400

4800

7000

10000

16000

22000

ПРВ-320

320

ПМЗ

640-1920

4800

7000

( о п ы т н ы й ;

 

 

ПРВИ-250

250

ПМЗ

500-1800

4000

7000

 

 

 

ПРВИ-320

320

ПМЗ

640-2240

4800

8800

 

 

 

ПРВИ-400

400

ПМЗ

800-2800

4800

8800

 

 

 

Пускатели серии ПВИ имеют защиту от к.з., нулевую защ иту, блокировку от включения при наличии утечки в отходящем кабеле.

88

Продолжаем расчёт схемы электроснабжения.

4. Выбор необходимого сечения элементов кабельной сети производится в следующем порядке:

по допустимому нагреву при номинальных токах нагрузки; по экономической плотности тока; по условиям механической плотности.

По максимальному сечению принимают из стандартного ряда кабельных изделий необходимую марку и сечение кабеля (табл. 2.4). 5. После принятия реальных кабельных изделий производится расчет токов к.д. для характерных точек сети на высокой и низкой стороне. Такими точками являются место установки защитно-пусковой аппаратуры и наиболее отдаленные от этих аппаратов точки кабельных линий (зажимы токоприемников). Знание значений максимальных (трехфазных) и минимальных (двухфазных) коротких замыканий в характерных токах сети дает возможность:

проверить принятые кабели на термическую стойкость от токов к.з., выбрать марку и типоразмер защитно-пусковой аппаратуры;

выбрать установку токовой защиты, встроенной в защитно­ пусковую аппаратуру.

6. Принятая кабельная сеть проверяется по потере напряжения в нормальном режиме работы и в условиях пуска. При “непрохождении” кабеля по потере напряжения необходимо перейти на ближайшее большее сечение и повторить проверочный расчет.

Таблица 2.4 Технические данные пусковых агрегатов серии АП и АБК (первичное UHOM=380/660 В, вторичное U„OM=133 В)

Тип

Номинальная

Схема и

Номиналь

Число

Защита силовых

агрегата

мощность,

группа

ный ток в

контактов

цепей на стороне

 

кВ*А

соединения

обмотках,

на стороне

127 В и ток уставки

 

 

обмоток ВН и

 

А

НН

 

 

 

НН

 

 

 

 

АП-3,5

 

Д/Л

-11

ВН

НН

2

 

3,5

5,44

15,

РМТ, 40 А

 

 

Ш

То"

3,14

2

 

 

АП-3,5М

3,5

А / Л

_ 11

5,44

15,

2

РМТ, 40-45 А

 

 

 

Т о

3,14

2

 

 

 

 

 

 

 

 

АП-4

4

д /я

-11

17,

2

РМТ, 45 А

 

 

4

 

 

 

 

ш

То

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

89 -

 

 

 

АБК-2,5

2,5

д/ л

-11

4,95

14,

Один

Тепловое реле, 14 А

 

 

ш

-0

2,85

8

тиристор­

 

 

 

 

 

 

 

ный

 

АББК-4

4

А/Я

 

 

18

выход

Герконные реле, 45

-11

6,6

Два

 

 

Ш

 

тиристор­

А

 

 

- 0

3,8

 

 

 

 

 

ных

 

 

 

 

 

 

 

 

выхода

Все пусковые агрегаты имеют реле защиты от утечек на низкой стороне.

Функциональные возможности некоторых видов оборудования систем электроснабжения приведены в таблицах 2.8 - 2.10.

Как отмечалось ранее, пусковая и защитная аппаратура, используемая в рудниках, имеет взрывобезопасное и искробезопасное исполнение.

Взрывобезопасность аппаратуры обеспечивается прочностью сварного корпуса, выполненного из листовой стали и с параметрами, регламентирующими зазоры между подвижными и неподвижными частями корпуса. При взрыве объёма воздушно-газовой смеси, заключённого в корпусе, последний не должен деформироваться и образовывать трещин. Горячие газы, пройдя при взрыве под высоким давлением через зазоры определённой величины и ширины, должны отдать тепло корпусу и остыть настолько, что не смогут вызвать взрыв окружающей среды.

Цепи дистанционного управления, конструктивно вынесенные вместе с пультом за пределы взрывобезопасного корпуса, характеризуются искробезопасностью. Это обеспечивается схемными и элементными решениями с тем, чтобы искры, которые могут возникнуть в процессе нормальной эксплуатации и в аварийной ситуации, с заданной вероятностью не были бы способны вызвать взрыв окружающей среды. Цепи управления имеют также защиту от потери управляемости. При неисправностях в цепях управления ( обрыв, замыкание) включённый аппарат автоматически отключается. Если аппарат был включён, то в этой ситуации не произойдёт и его самопроизвольного включения.

Пусковая и защитная аппаратура постоянно совершенствуется заводами-изготовителями. Обновляется её элементная база и изменяются схемные решения, но функциональные возможности этой аппаратуры практически не меняются. Не претерпевает изменений и методика расчёта схем электроснабжения.

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.5

Технические данные электродвигателей и пусковых агрегатов

комбайновых комплексов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол -

Характеристики элетроприемников при ином =:660B

 

 

Наименование привода

 

 

 

во,

 

 

 

или

 

Тип электро шт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£PHOM,

 

 

 

 

другого элек­

 

двигателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе

троприемника

 

 

 

 

Рном, кВт 1ном, А кпд, %

 

cos'?

 

In.HOM

KBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHOM

 

 

 

Irp.

1 II rp.

Конвейер

 

BPni80S4

 

1

 

22

!

26

:

90

;\

0,86

 

6

!

22

 

22

\

 

Пылеотсос

 

BPni80S2

 

1

 

22

п ж з ^ 9 0 ”] I

9!99! !

 

[■■‘2 2 ‘ ”‘r ; z T ]

80

Бермовые фрезы

 

| ВА082-6

 

2

 

40

\

46

i

91

 

0,88

|

7

’]|

80

!

 

 

Режущие диски

1—<:

_ 2

[

13 2 ^ ][ J 4 4 J Г

J"?!®?! jf

5,5

J Г

264 у [ J 3 2 J

 

132

1

1ВА0355Ш

94

 

Переносное вращение

Щ'

 

 

I Z 1 Z Z

 

 

 

 

Г 0*86

;....

6*8

j

 

1* J 2 j

 

 

 

[ К 0 Ф ^ 4 ^ .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Z ? 0

 

 

...........

 

Отбойный орган

 

ГкОФ32-4К...

 

 

|......

2*2......

j...

26

1[

91

J

0,82

:!...

6*8....

|j....

22....

i

 

.........

Маслонасос

 

ТВА072-6......

...

Г " 1.....

22......

!....

23

... 1...

90....

:\....

m

.....1.....

7......

jj....

22....

j

 

 

 

Агрегат АП-4

 

 

.......

4

з : 5 "

 

0,88

i!

3

j|

4

|

 

...4

 

 

 

 

\.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

468

:

208

[ 260

Пылеотсос

H i; ВРГИ80S2y5*;

1

 

22

:

24

j■

90

?

0,89

j

6,9

i!

22

j

22

\

 

Конвейер

& •

П Г ] \Z M I3 [ Z M " j

 

Z M Z

 

; Z

Z Z P

 

I !

44

:

 

о

:

91

. .

J E Z

80

Бермовые фрезы

Ч !ТЗА082-6

 

2

\......

40

j...

46....

jГ

:....

0,88...

\.....

7

!!....

80

j

 

 

Режущие диски

£

•;

 

 

 

22”.

.jГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переносное вращение и*

iГВА072^6

'

2 j[

23 J Г

90

';

cijB8

] Г ” 7

j[ ”’ 4 4 ””]Г

44

l

 

 

 

 

 

 

Бункеры-перегружатели

 

 

 

 

 

1

536

jL

270

j

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

iГ

20..I

 

 

 

К0022-4

 

1

:

20

!

23

i

9 0

....6,85

 

i:.....

6......

;

 

Конвейер БП-3

 

ВА072-4

 

1

j

3 0

j ...

34...

j|

90

;

0,85

j1

5,7

ji

30

ij

30

j

 

 

 

 

 

Самоходный вагон 5В(>15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходовая часть

 

i:ABT15-4/6/1

2 | 22/46/23

§26/56/4 \

78

 

 

 

|5,8/5/3,8!

92

 

 

|

92

конвейер и маслонасос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

 

 

!

127

 

 

Вентиляторы местного проветривания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВМ-5М

 

• ВРМ132М2

 

1

 

13

:

15

:

90

 

0,85

 

6

 

13

i

13

 

 

СВМ-6М

 

:ВРМ160М2

 

1

 

24

\

27

\

91

 

0,87

 

I

24

|

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6

Технические данные рудничных КТП на напряжение 6/0,69 кВ

Тип и мощ­

Номинальные

 

Коммутационные защитные устройства

 

 

ность КТП,

токи обмоток

 

тип автома-

тип за­ уставки РТМ

уставка

 

кВ*А

 

!ном, А

 

тическ.

 

щиты

и УМЗ Гу,

 

АВ 1эмэ*,

 

 

 

 

 

 

 

 

выключат.

 

 

 

 

 

А

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(АВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТКШВП-135

13

 

113

 

 

АВМ-4У

 

РМТ

 

300-600

 

-

 

 

ТКШВП-180

17,3

 

150

 

 

-//-

 

-//-

 

450-900

 

-

 

 

ТКШВП-240

23,1

 

201

 

 

-//-

 

-//-

 

600-1200

 

-

 

 

ТКШВП-320

30,8

 

268

 

 

АВМ-6У

 

-//-

 

1000-2000

 

-

 

 

ТКШВП-180

17,3

 

150

 

 

АВМ-4У

 

-//-

 

600-1200

 

-

 

 

ТКШВП-240

23,1

 

201

 

 

-//-

 

-//-

 

600-1200

 

-

 

 

ТСВП-100”

9,6

 

84

 

 

А3722У

 

УМЗ

 

500-1500

 

1600

ТСВП-160

15,4

 

133

 

 

-//-

 

- и

-

 

500-1500

 

1600

ТСВП-250

24,1

 

209

 

 

А3732У

 

-//-

 

800-2400

 

2500

 

ТСВП-400

38,5

 

335

 

 

-//-

 

-//-

 

800-2400

 

2500

 

ТСВП-630***

60,7

 

527

 

 

А3742У

 

-//-

 

1000-3000

 

4000

 

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/82938