Файл: Лурье А.И. Электрическое взрывание зарядов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 133

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

а при 380 В не должно быть больше 152 Ом. Если сопротивление магистрали принять равным 10 Ом, то в первом случае в группе должио быть не более 26 ЭД, а во втором случае — не более 47 ЭД. Во многих случаях этого недостаточно, поэтому вместо простых и наглядных последовательных взрывных сетей приходится при­ менять более сложные смешанные взрывные сети, т. е. сети, состо­ ящие из ряда последовательных групп ЭД, которые между собой соединены параллельно. Поэтому весьма важно, чтобы все заводы добивались выпуска ЭД, для которых величина гарантийного пере­ менного тока приближалась к значению нормированного воспламе­ няющего постоянного тока. Расчеты показывают, что для этого необходимо среднее время передачи повысить до 4 мс, а его мини­ мальное значение — до 1,4 мс. Задача, которую эти заводы должны решить в ближайшее время, — выпускать ЭД с параметрами не хуже чем ЭД завода В (см. табл. 3). Это позволит снизить гарантийный переменный ток до 1,8 А и повысить предельное сопротивление последовательной взрывной сети почти на 40%.

Гарантийный ток зависит от числа ЭД во взрываемой

группе

и увеличивается с ростом последнего. О характере изменения

гаран­

тийного переменного тока можно судить по данным Н. Г. Петрова, полученным расчетным путем.

Если гарантийный переменный ток при взрывании последователь­ ных групп, состоящих из 100 ЭД, принять за 100%, то при 50 ЭД в группе он будет равен 88,0%, при 20 ЭД — 78,5% и при 10 ЭД — 66,5%.

При увеличении числа ЭД в группе сверх ста гарантийный ток растет очень незначительно, и можно считать, что он такой же, как > для ста ЭД.

Условия безотказного воспламенения ЭД, соединенных парал­ лельно и по смешанной схеме. Параллельно включенные ЭД можно

было бы воспламенять стомиллпсекуидным током. Однако при этом будет значительная разновременность взрывов из-за разброса им­ пульсов воспламенения применяемых ЭД. Поэтому на практике через каждый из параллельно соединенных ЭД пропускают ток не менее 1 А, что соответствует предписаниям Госгортехнадзора.

Если при взрывании переменным' током параллельно включен­ ных ЭД возникает опасность разрыва проводов магистрали или дру­ гих параллельных ветвей первым взорвавшимся зарядом, воспла­ меняющий ток в 1 А недостаточен. В этом случае ток, пропускаемый через каждый ЭД, должен быть не меньше гарантийного тока, т. е. тока, которым воспламеняются последовательно соединенные ЭД, поскольку до разрыва проводов наименее чувствительные ЭД должны успеть получить импульс тока, необходимый для их воспламе­ нения.

При взрывании ЭД, включениых по смешанной схеме, в каждой группе должен проходить гарантийный ток, соответствующий роду воспламеняющего тока.

116


Устройство сетевых взрывных приборов

Ниже рассматриваются сетевые прпборы с прямым включениемтока, выпрямительные, конденсаторные и с включением тока в фикси­ рованной точке синусоиды.

Сетевые взрывные приборы с прямым включением тока пред­ назначены для непосредственного подключения взрывной сети к пи­ тающей сети (осветительной или силовой) или к зажимам передвиж­ ной электростанции. Эти приборы можно применять для воспламене­ ния ЭД, соединенных последовательно или по смешанной схеме. При этом в каждой последовательной группе электродетонаторовдолжен быть обеспечен ток не меньше гарантийного.

В качестве взрывных приборов с прямым включением тока исполь­ зуются рубильники и рубящие переключатели, пакетные включатели и переключатели, автоматические выключатели, контакторы, маг­ нитные пускатели, а также взрывные переключатели [10].

Совместно с указанными включателями обычно применяют пред­ охранители, сигнальные лампы, а в ряде случаев, кроме того, изме­ рительные приборы и нагрузочные реостаты. Включатели и вся вспомогательная аппаратура монтируются на щитах, в шкафах или в ящиках с замками. Щиты устанавливаются в запираемых помещениях, укрытиях или блиндажах, а шкафы и ящики могут располагаться и вне помещений, за пределами опасной зоны. Ключи от шкафов, ящиков и помещений должны находиться у лица, ответ­ ственного за взрывные работы.

Щиты, шкафы и ящики с аппаратурой для взрывания называются взрывными станциями. Помещение'(укрытие, блиндаж), из которого производят взрывание при помощи взрывных станций или автоном­ ных взрывных приборов, называется взрывным пунктом. Простейшая взрывная станция содержит вспомогательный 1 (рис. 58, а) и взрыв­ ной 2 рубильники, сигнальные лампочки Л, зажимы или штепсель­ ный разъем 6 для подключения к питающей сети и зажимы Кл дляприсоединения взрывной сети. Вспомогательный рубильник при­ меняется для обеспечения двойного разрыва цепи и предотвращения случайного включения воспламеняющего тока.

Верхняя сигнальная лампочка позволяет судить о наличии напря­ жения, а нижняя дает возможность убедиться в том, что во взрывную сеть напряжение было подано.

В более совершенной взрывной станции (рис. 58, б) имеется переключатель В (вместо взрывного рубильника) и испытательная цепь для проверки способности взрывной станции обеспечить' во взрывной сети гарантийный ток.

Применение переключателя позволяет держать провода маги­ страли до момента взрыва в замкнутом состоянии в соответствии с «Едиными правиламп безопасности при взрывных работах». Необ­ ходимость указанной выше проверки взрывной станции объясняется тем, что напряжение питающей сети может быть меньше номи­ нального, а также тем, что воспламеняющий ток может вызвать в.

117


питающей сети значительное падение напряжения,

в результате

чего фактический воспламеняющий ток будет меньше расчетного.

Испытательная цепь состоит из регулируемого

нагрузочного

реостата RH, вольтметра V и амперметра А. Перед взрыванием изме­ ряют сопротивление взрывной сети и на такое сопротивление регу­ лируют реостат i?H . После этого рубильником 4 его подключают к питающей сети. Если при этом амперметр покажет, что ток в испы­ тательной цепи не меньше расчетного, выключают рубильник 4. Затем замыкают рубильник 3 и переводом переключателя В в поло­ жение а — а производят взрыв.

Если взрывная станция должна давать значительный ток (при взрывании смешанных взрывных сетей с большим числом парал-

а

и 6 0

0

б 0

 

[]

[]

 

• O r

t * 0

L :

£ to 0

la Кл

is

0 Кл *

Рис. 58.

Электрические схемы взрывных станции

лельно включенных групп), иногда

в испытательную цепь включают

реле времени, которое автоматически выключает в ней ток через небольшой промежуток времени (например, через 1 мин), защищая нагрузочный реостат от перегрева.

На рис. 58, в приведена схема взрывной станции, которая отли­ чается от предыдущей тем, что в ней вместо взрывного рубильника лтрименен контактор 5 (испытательная цепь на рис. 58, в не пока­ зана). Воспламеняющий ток включают нажатием взрывной •кнопки Кн. Эта кнопка может быть отнесена на большое расстояние от взрывной станции, поскольку по идущим к пей проводам проходит малый ток (десятые доли ампера) и они могут быть малого сечения.

."Это позволяет взрывную станцию приблизить к месту взрыва, умень­ шив длину, а следовательно, и сопротивление магистрали, что дает возможность увеличить число ЭД в группах и число параллельно включенных групп. Чтобы при этом взрывная станция не была повреждена взрывом, ее размещают в блиндаже или укрытии.

118


Применяются также сетевые взрывные приборы с прямым включе­ нием тока, предназначенные для короткозамедленного взрывания при помощи ЭД мгновенного действия. Эти приборы называются взрывными коммутаторами. Имеются также взрывные коммутаторы, у которых источником тока служат батареи.

При использовании коммутаторов ЭД мгновенного действия разбиваются по группам (по необходимому числу ступеней замедле­ ния), и ток к группам подводится поочередно через заданные про­ межутки времени. При этом ток подается по отдельным линиям, число которых равно числу групп.

Взрывные коммутаторы могут быть с вращающимся (поворачи­ вающимся), движущимся поступательно или падающим замыка­ телем. Принципиальная схема коммутатора с поворачивающимся:

Рис. 59.

Принципиальная

схема

взрывного коммутатора и взрыв­

 

 

 

 

 

ной

сети:

 

 

 

а

п р и

д в у х

п р о в о д а х па г р у п п у

Э Д ; б

п р и

общем о б р а т н о м

п р о в о д е ;

1

контакты;

г — замыкатель;

з

з а ж и м ы

д л я

п р и с о е д и н е н и я

к о м м у т а ­

 

 

 

 

тора

к п и т а ю щ е й

сети

 

 

замыкателем и схема связанной с ним взрывной сети показаны нарис. 59.

Замыкатель коммутатора приводится в движение пружиной: или миниатюрным электродвигателем через соответствующий редук­ тор. Для электрического привода замыкателя используются синхрон­ ные двигатели со строго постоянной скоростью вращения или кол­ лекторные двигатели (постоянного или переменного тока), допуска­ ющие регулировку скорости в широких пределах.

В коммутаторах должно быть устройство, исключающее возмож­ ность повторной посылки тока во взрывную сеть. В некоторых ком­ мутаторах предусматривается электромагнитный механизм, позво­ ляющий производить пуск замыкателя дистанционно, что дает возможность располагать коммутатор ближе к месту взрыва и, сле­ довательно, уменьшить длину многопроводной взрывной сети.

Число ступеней замедления, которое может дать взрывной ком­ мутатор, зависит от числа имеющихся в нем контактов. Длительностьинтервалов между импульсами тока, посылаемыми во взрываемыегруппы ЭД, определяется расстоянием между контактами и ско­ ростью движения замыкателя, а длительность импульса тока —

1.1Э