Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Комплектные распределительные устройства на напряжение 6-10 кВ




(тип выключателя может быть установлен любой по заказу потребителя)

 

 

Таблица 61

 

  Серия   Uном, кВ   Iном, кА
сборных шин ячеек
  КСО-272   6;10   0,63;1,0   0,4;0,63;1,0  
  КСО-366   6;10   0,4;0,63   0,4;0,63  
МС-set 6, 10 0,63; 1,25; 1,6 2,5 0,4; 0,63; 1,25; 1,6 2,5  
  КРУ 2-10 КМ-!, КМ-1Ф и др.   6;10   1,0;1,6;2,0;3,2   0,63;1,0;1,6;3,2  

 

 

ТАБЛИЦА 62

Поправочные коэффициенты на число работающих

кабелей, лежащих рядом в земле

Расстояние     Число кабелей    
в свету, см            
            0,9   0,92   0,85   0,87   0,8   0,84   0,78   0,82   0,75   0,81

ТАБЛИЦА 63

Допустимая перегрузка кабелей при нормальном режиме

по отношению к номинальной нагрузке

Коэффициент предварительной   Вид прокладки При длительности допустимой перегрузки
нагрузки   1,5 ч 2,0 ч 3,0 ч
  0,6 В земле В воздухе В трубах (в земле) 1,35 1,25 1,20 1,30 1,15 1,10 1,15 1,10 1,00
  0,8 В земле В воздухе В трубах (в земле) 1,20 1,15 1,10 1,15 1,10 1,05 1,10 1,05 1,00

ТАБЛИЦА 64.

Допустимая перегрузка кабелей при послеаварийном режиме

по отношению к номинальной нагрузке

Коэффициент предварительной Вид прокладки При длительности допустимой перегрузки
нагрузки   1,5 ч 3,0 ч 6,0 ч
  0,6 В земле В воздухе В трубах (в земле) 1,50 1,35 1,30 1,35 1,25 1,20 1,25 1,20 1,15
  0,8 В земле В воздухе В трубах (в земле) 1,35 1,30 1,20 1,25 1,20 1,15 1,25 1,20 1,10

Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды

Температура воздуха -40 -30 -20 -10   +25 +50
Поправочный коэффициент kv 1,56 1,5 1,4 1,3 1,25 1,0 0,7

Коэффициенты использования Ки и мощности cos j ТАБЛИЦА 66.

 

  Наименование электроприемников Коэффициенты
использования, Ки мощности, cos j
Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы - мелкие токарные, строгальные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные и расточные   0,12 – 0,14   0,4 – 0,5
То же, при крупносерийном производстве ….. Штамповочные прессы, автоматы, станки: Револьверные, обдирочные, зубофрезерные, крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные и расточные 0,16     0,17 0,5 – 0,6     0,65
Приводы молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегунов и др. 0,2 – 0,24 0,65
Переносной электроинструмент 0,06 0,5
Вентиляторы и эксгаустеры 0,6 – 0,65 0,8
Насосы, компрессоры, двигатель - генераторы 0,7 0,8
Краны, тележки при ПВ=25% 0,05 0,5
То же, при ПВ=40% 0,1 0,5
Элеваторы, транспортеры, шнеки, несблокированные конвейеры 0,4 0,75
Элеваторы, транспортеры, шнеки, сблокированные конвейеры 0,55 0,75
Сварочные трансформаторы дуговой сварки 0,2 0,4
Однопостовые сварочные двигатель - генераторы 0,3 0,6
Многопостовые сварочные двигатель - генераторы 0,5 0,7
Сварочные дуговые автоматы 0,35 0,5
Печи сопротивления с автоматической загрузкой изделий, сушильные шкафы, нагревательные приборы 0,75- 0,8 0,95
Печи сопротивления с неавтоматической загрузкой изделий 0,5 0,95
Индукционные печи низкой частоты 0,7 0,95
Сырьевой цех производства цемента Главный привод сырьевых мельниц   0,72   0,85
Низковольтное оборудование 0,56 0,75
Шлам - насосы 0,56 0,75
Болтушки 0,62 0,8
Дробилки 0,54 0,8
Крановые мешалки шлама 0,38 0,5
Экскаваторы 0,4 0,7
Транспортеры сырья 0,5 0,75
  Цех обжига Вращающиеся печи без холодильников То же, с холодильниками     0,7 0,6     0,8 0,7
Главные приводы печей 0,7 0,8
Дымососы печей 0,7 0,8
Механизмы пылеуборки 0,46 0,65
Вентиляторы технологические 0,57 0,75
Транспортеры клинкера 0,45 0,7
Холодильники 0,53 0,75
Электрофильтры 0,6 0,85
  Цех сухого помола Механизмы цементных мельниц     0,8     0,85
Главный привод цементных мельниц 0,85 0,85 - -,9
Низковольтное оборудование цементных мельниц 0,48 0,75
Упаковочная 0,4 0,7
Грейферные краны 0,5 0,6
Пневмовинтовые насосы (фулер-насосы) 0,48 0,75
Сушильное отделение 0,6 0,75
Питатели, дозаторы 0,6 0,78
Угольные мельницы 0,7 0,83
Электрокалориферы 0,6 0,88
Общезаводские нагрузки Компрессоры   0,75   0,85
Водонасосы 0,8 0,8
Вентиляторы сантехнические 0,64 0,75
Электрическое освещение: Лампы накаливания Лампы люминесцентные   0,85 0,85-0,9   1,0 0,95  

 

Коэффициенты спроса и мощности для горных предприятий Кс и cos j ТАБЛИЦА 67

 

    Наименование групп электроприемников   Угольная промышленность   Горнорудная промышленность
  Кс cosj Кс cosj
Подъемные установки Вентиляторные установки Компрессорные установки Главный водоотлив Околоствольный двор Технологический комплекс поверхности Котельная Механические мастерские Административно-бытовой комбинат Очистные работы: на пологих пластах на крутых пластах Подготовительные работы Экскаваторы: одноковшовые многоковшовые Землесосы Дробилки разные Буровые станки разные Откатка электровозами: контактными аккумуляторными Конвейеры разные Питатели разные Прочие механизмы Наружное освещение 0,7 0,5 0,75 0,8 0,65 0,6   0,7 0,3 0,6     0,45 0,55 0,35   0,5-0,6 0,7 0,6-0,8 ……. 0,5-0,7   0,55 0,8 0,65 ……. 0,7 1,0   0,7 0,7 0,75 0,9 0,7 0,7   0,75 0,85 0,7     0,6 0,7 0,6   0,5—0,65 0,7 0,75 …….. 0,65   0,9 0,9 0,7 …….. 0,7 1,0   0,75-0,95 0,8-0,95 0,8-0,95 0,7-0,9 0,6-0,7 0,6-0,7   0,7-0,75 0,1-0,3 0,2-0,5     …… ……. …….   0,45-0,9 0,6-0,8 0,8-0,9 0,75-0,9 0,55-0,7   0,45-0,65 0,8 0,65-0,8 0,7-0,8 0,7 1,0 0,75-0,8 0,8-0,85* 0,75-0,8* 0,75-0,85 0,7 0,7   0,75 0,5-0,6 0,5     ……. ……. …….   0,85* 0,75 0,8 0,75-0,85 0,65   0,9 0,9 0,8 0,72-0,8 0,7 1,0  

 

Примечание: * У этих установок Cos j - опережающий, а tg j - отрицательный

Основные характеристики источников света

Таблица 68

Наименование Uном, В Рном, Вт Светоотдача, лм/Вт Время работы, час
ЛН (НВ) до 220 до 60    
ЛН (НГ) до 1000    
ЛЛ (ЛБ, ЛХБ, ЛДЦ, ЛТБ) до 220 15-80    
ДРЛ до 220 80-1000    
ДРИ (Na, Ta, In) до 380 до 2 кВт    
ДНАТ (Na, Ks, Hg) до 220 до 1 кВт    
ДКсТ до 380 2-100 кВт    
КГ, КГМ до 220 до 2000 Вт 40-60  
Светодиоды 1 -220В≈и=тока - - -

 

ЛН – лампа накаливания; ДРЛ – дуговая ртутная лампа; НВ – вакуумная; ДРИ – металлогалоидная; НГ – газонаполненная (аргон, криптон); ДнаТ – натриевая; ЛЛ – лампа люминесцентная; ДКсТ – ксеноновая трубчатая; КГМ – кварцевая галогенная малогабаритная.

Световой поток ламп Т аб л и ц а 69

 

Световой поток (лм) при мощности ламп, Вт

Напря-

жение, В Лампы накаливания типа НВ и НГ Люминесцентные типа ЛБ

______________________________________________________________________________

60 100 200 300 500 1000 Вт 15 20 40 80

 

127 740 1400 3200 4950 9100 19500 Лм 630 980

220 540 1050 2660 4350 8100 18200 Лм - - 2480 4320

 

Ртутные лампы ДРЛ

 

200 80 125 250 400 700 1000

2000 4000 10 000 18 000 33 000 50 000

 

Ксеноновые лампы ДКсТ

 

110 2000. 5000 10 000 20 000 50 000 100 000

220 33 000 88 000 220 000 --- ---- ----

 

380 --- --- --- 600 000 1 600 000 3 500 000

 

 

Обозначение типов светильников с помощью букв и цифр

Пример ЛПО- 220, 2x40 УХЛ 4 IP20

1. Тип источника света:

Н - накаливания общего назначения, Л - прямая трубчатая люминесц.
Э - эритемная люминесцентная, Р - ртутная типа ДРЛ
Г - ртутная металлогалоидная типа ДРИ, ДРИШ, Ж - натриевая типа ДНаТ
Б – бактерицидная, К - ксеноновая трубчатая

2. Способ установки светильника:

С – подвесной, П – потолочный, В – встраиваемый, Д - пристраиваемый
Б – настенный, Н - настольный, опорный, Т - напольный, венчающий
К - консольный, торцевой, Р – ручной, Г - головной

3. Основное назначение светильника:

П - для промышленных и производственных зданий, О - для общественных зданий
Б - для жилых помещений, У - для наружного освещения (уличный)
Р - для рудников и шахт, Т - для кинематографических и телевизионных студий

5. Количество ламп: 2 штуки 6. Мощность лампы: 40 Вт

7. Климатическое исполнение. 8. Категория размещения изделия. 9. Степень защиты IP

Таблица 70 - Технические данные пусковых и осветительных агрегатов

 

АПВИ-1140 АВК-4 АПШ-1

 

Номинальная мощность, кВ А 4 4 4

Номинальное напряжение первичной цепи, В 1140; 660 380; 660 380; 660/380

Номинальный ток первичной цепи А, 2,25; 3,9 6,1; 3,5 6,6; 3,5 /6,6

Номинальное напряжение вторичной цепи, В 133+5 133 +5 133+5

ЛИТЕРАТУРА.

Основная

1. Назаров А.И. Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий., Кировск, Апатитмедиа, 2006, 286 с.

2. Медведев Г.Д. ''Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий'', М. Недра; 1988, 322с.

3. Назаров А.И. Электрическое оборудование для подземных работ, Кировск, 2007, 36 с.

 

 

Дополнительная

 

4. Авсеев Г.М., Алексеенко А.Ф., Гармаш И.Л. Сборник задач по горной электротехнике – М.: Недра, 1988.

  1. Бурков А.Т. Электронная техника и преобразователи. – М.: Транспорт, 1999
  2. ГОСТ 20.39.312-85. Изделия электротехнические. Требования по надежности.

7. Груба В.И., Калинин В.В., Макаров М.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок – М.: Недра, 1991.

8. Гурин Н.А., Янукович Г.И. ''Электрооборудование промышленных предприятий и установок. Пособие по дипломному проектированию'', Минск, Высшая школа; 1990.

9. Дзюбан В.С., Риман Я.С., Маслий А.К. Справочник энергетика угольной шахты – М.: Недра, 1983.

10. Конюхова Е.С. Электроснабжение объектов. М, Энергоатомиздат, 2001

11. Липкин Б.Ю. '' Электроснабжение промышленных предприятий и установок'', М. Высшая школа; 1990.

  1. Москаленко В.В. Электрический привод – М: Академия, 2000

13. Назаров А.И. Выбор электрического оборудования. Справочное пособие, Кировск, 2007, 56 с.

14. Назаров А.И. Проектирование подстанций и распредпунктов высокого напряжения, пособие по курсовому и дипломному проектированию, Кировск, 2005, 28 с.

15. Назаров А.И. Курсовое и дипломное проектирование по дисциплине «Электроснабжение предприятий и гражданских зданий», Кировск, 2007, 35 с.

16. Назаров А.И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования, Кировск, 2007, 201 с.

17. Назаров А.И. Освещение горных предприятий. Кировск, ХТК, 2005, 57 с.

18. Единые Правила Безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых подземным способом.

19. Правила устройства электроустановок, М., Энергоатомиздат, 2002.

20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., Энергоатомиэдат, 2003.

21. Сибикин Ю.Д. ''Справочник молодого рабочего по эксплуатации электроустановок промышленных предприятий'', М. Высшая школа; 1992.

22. Цапенко Е.Ф., Мирский М.И., Сухарев О.В. Горная электротехника – М.: Недра, 1986.

 

РАЗДЕЛ 2. Примеры решения задач по выбору электрооборудования

ВЫБОР ПУСКАТЕЛЕЙ И АВТОМАТОВ ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ.

Пояснительная записка.

На горных работах применяется специальное оборудование для управления и защиты электродвигателей, - это пускатели и автоматические выключатели в рудничном нормальном и рудничном взрывобезопасном исполнении, пускатели плавного пуска. Стали применяться пускатели и автоматы новых серий, имеющие вакуумные контакторы, электронные блоки управления и защиты, что позволяет повысить надежность применяемого оборудования. Настоящее пособие предназначено для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков студентов при выборе рудничных аппаратов управления.

 

1. Методика расчета и выбора пускателей и автоматических

выключателей.

 

Пускатели и автоматические выключатели выбираются с учетом условий эксплуатации; номинальных напряжений и тока; предельного тока отключения; токов уставок блоков максимальной защиты (УМЗ или ПМЗ), токов уставок защиты от перегрузок (блоков ТЗП). В пускателях и автоматах новых серий ПР и ВР выбираются токи расцепителей перегрузки и расцепителей КЗ. При этом необходимо иметь ввиду, что разные типы пускателей и автоматов имеют различные виды защиты. В ходе расчета находятся рабочий и пусковой токи, вычисляются токи уставок срабатывания защиты, проверяется чувствительность защиты.

Итак, нужно помнить:

- в пускателях ПВИ, ПВВ, ПВ и в автоматах ВРН, АВ - установлены блоки УМЗ или ПМЗ для максимальной токовой защиты;

-в пускателях ПР, автоматах ВР – установлены расцепители перегрузки и расцепители КЗ;

-в пускателях ПРН - установлены тепловые реле перегрузки или блоки токовой защиты от перегрузки ТЗП.

 

 

Условия выбора:

По условиям эксплуатации – в шахтах опасных по газу и пыли следует выбирать оборудование в исполнении РВ, РВ-И, а в рудниках не опасных по газу и пыли – в исполнении РН;

По номинальному напряжению – Uном. аппарата ≥ Uраб.

По номинальному току - I ном. ≥ I раб.

По току отключения - Iмакс. откл. ≥ I КЗ

По току расцепителя перегрузки I р.п. ≥ (1,05-1,1) Iраб

По току расцепителя КЗ Iр.к. ≥ Iпуск.

По току срабатывания блока УМЗ Iу ≥ Iпуск.

 

 

Порядок расчета.

 

Записываются данные электроприемников (например – электродвигателей): тип двигателей, их мощность Pном; Uном; Iном; Iпуск; cosφ; число оборотов n;

Рассчитываются рабочие и пусковые токи электроприемников (если они не даны). Рабочие токи рассчитываются с учетом коэффициента загрузки, который вычисляется как отношение расчетной (заданной) мощности электроприемника к паспортной (номинальной) мощности;

Выбираются предварительно типы пускателей и автоматов и их исполнение по виду взрывозащиты в зависимости от условий окружающей среды (поверхность, рудник, шахта опасная по газу и пыли); каждый электроприемник должен управляться своим пускателем, а группа должна иметь общий автомат.

Определяется, какие виды защит имеются в выбранных аппаратах (максимальная токовая защита МТЗ (расцепитель КЗ) или токовая защита от перегрузок ТЗП (расцепитель перегрузки));

Производится расчет токов уставок защиты для каждого пускателя: --МТЗ, расцепителя КЗ: Iу ≥ Iном пуск электродвигателя;

-ТЗП, расцепителя перегрузки: Iу ≥ (1,05 ÷ 1,1) Iном раб электродвигателя;

Выбираются стандартные уставки блоков УМЗ или ПМЗ для пускателей ПВИ, ПВ, ПВВ, автоматов ВРН, АВ. (см. приложения). Если пускатель имеет токовую защиту от перегрузок, стандартная уставка МТЗ не выбирается, т.к. ее нет. Если пускатель имеет блок ТЗП, то стандартные уставки выбираются в следующих значениях от номинального тока аппарата: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 • Iном пускателя;. Если пускатель имеет расцепители перегрузки и КЗ, - по таблицам выбирается соответствующая ступень расцепителя.

Определяется расчетный рабочий ток группы потребителей для выбора автомата, который должен выдерживать нагрузку всей группы:

Iном а ≥ Iгр, после чего выбирается тип автомата;

I гр = Iном1 + Iном2 + Iном3 + …

 

Рассчитываются ток уставки (срабатывания) МТЗ автомата:

Iуа ≥ Iпуск макс + ∑Iном. раб. остальных приемников;

Если выбран автомат ВРН или АВ, то принимается ближайшая большая стандартная уставка блоков УМЗ или ПМЗ, и указывается номер ступени блока.

Если выбран автомат ВР, то принимается ближайшая большая величина тока расцепителя КЗ.

Проверяется чувствительность защиты;

Заполняется схема электроснабжения

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...