Файл: Дубинский, И. М. Электроснабжение передвижного оборудования при открытой добыче угля [практ. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.10.2024

Просмотров: 63

Скачиваний: 0

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

ция допускается при температуре окружающей среды от —40 до +45° С. При необходимости в корпусе могут быть установ­

лены электронагревательные элементы.

Приключательный пункт типа ПКРН-6В Криворожского электрозавода представляет собой металлический шкаф, вну­ три которого смонтированы высоковольтный выключатель и

Рис. 15. Одиночный приключательный

пункт типа ОПП-6:

/ — изолятор проходной; 2 — разъединитель РВ-6/100;

3 — место подключения кабеля;

4 — вводной патрубок для

кабеля

разъединитель, трансформаторы тока и напряжения, а также другая аппаратура защиты и управления. Двери шкафа сбло­ кированы с коммутационными аппаратами, что не позволяет производить неправильные переключения.

Передвижной пункт КРН-6 (рис. 14) Криворожского элек­ трозавода можно эксплуатировать как передвижной приклю­ чательный пункт для подключения отдельных токоприемников,

45

так и для комплектации распредустройств.

В зависимости от

назначения изготовляется шесть исполнений пунктов.

В ряде случаев целесообразно применение одиночного при-

ключательного пункта типа ОПП-6 с одним

разъединителем

без защиты (рис. 15).

Приключательный пункт

присоединяют

через установленные на

крыше изоляторы,

а

кабель вводят

через патрубок в задней стейке. В отдельном отсеке смонтиро­

ван привод разъединителя,

ножи которого в

отключенном

а

От п/ст

 

 

АОй-ВООн-

 

 

 

35 -НО кв

 

 

 

 

 

 

 

— V

 

 

- V —

 

 

 

или

 

 

 

 

 

 

 

от ЦРП

 

 

 

 

 

 

5

 

~!5м

 

 

 

 

 

От п/ст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-110к5 ^

>

____ \ /

 

 

 

--^ --- 1

L

 

 

 

_______.__X_ ____

 

 

или от ЦРП

 

----- V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

V

чV ,

Т* V^)

\V/______

 

Рис. 16. Схема установки разделительных пунктов:

а — для секционирования

стационарных и передвижных ЛЭП Q кв на

 

уступах; б — для

разделения

разветвленных

сетей 6

кв

положении замыкаются на корпус. Предусматривается также блокировка, исключающая ошибочное открывание двери при включенном разъединителе и не допускающая его включение при открытой двери. Проем двери защищен съемной защитной сеткой.

На угольных разрезах применяют разделительные пункты для секционирования стационарных ЛЭП, разделения на от­ дельные участки передвижных линий, сооружаемых на усту­ пах, и разделения разветвленных сетей 6 кв (рис. 16). Уста­ новка разделительных пунктов позволяет без отключения источника питания и не прерывая работы всех подключенных к линии экскаваторов переносить отдельные участки ЛЭП и выполнять на них оперативные и ремонтные работы.

Конструктивно разделительный пункт представляет собой разъединитель, установленный на опоре, как показано, напри­ мер, на рис. 17. На траверсе передвижной промежуточной де­ ревянной опоры смонтирован разъединитель типа РЛНДА-10 с ручным приводом ПР-С. Корпус привода установлен на до­ ступной для обслуживания высоте и заземлен.

46


685

. Поставляются тводом-изгота- вителем ß комп­ лекте с разъеди­ нителем

Рис. 17. Разделительный пункт для воздушной ли нии 6 кв на передвижной промежуточной опоре:

1 — разъединитель

трехпо­

люсный

6-іО кв

типа

РЛНДА-10:

2 — привод руч­

ной ПР-С

 

Z000

§ 3. Заземление передвижного оборудования

Одной из эффективных мер защиты эксплуатационного персонала от поражения электрическим током является за­ щитное заземление — соединение с землей корпусов и других металлических частей электрооборудования, которые в нор­ мальном режиме не находятся под напряжением. Благодаря заземлению достигается снижение напряжения между корпу­ сом, оказавшимся под напряжением, н землей до безопасного значения.

Неблагоприятные условия эксплуатации электрооборудова­ ния на разрезах обусловливают требование об обязательном заземлении (в системе электроснабжения передвижного обору­ дования) : корпусов горного оборудования с электрическим приводом (экскаваторы, буровые станки и т. п.); корпусов электродвигателей, трансформаторов, выключателей и другой аппаратуры; каркасов распределительных щитов; металли­ ческих конструкций и кожухов трансформаторных подстанций, распредустройств и прпключателыіых пунктов.

Заземлению не подлежат арматура изоляторов при их установке на деревянных опорах и оборудование, установлен­ ное на заземленных металлических конструкциях. При этом опорные поверхности для обеспечения электрического контак­ та должны быть тщательно зачищены. Не заземляются также корпуса реле, установленных на щитах и шкафах электроиз­ мерительных приборов.

Заземление на разрезах передвижного оборудования вы­ полняют общим для электроустановок до и выше 1000 в. Си­ стема заземления, к которой присоединяют заземляемое обо­ рудование, состоит из непрерывно электрически соединенных между собой заземляющими проводниками заземляющих уст­ ройств (центральных и местных заземлителей).

Центральный заземлитель должен быть предусмотрен для каждой группы передвижного оборудования, получающего питание от подстанции 35/16(10) кв или от ЦРП—6(10) кв, расположенных на значительном расстоянии (более 1 км) от участка работ. Если от токоприемников источник питания на­ ходится в непосредственной близости, то в качестве централь­ ного заземлителя используют контур заземления подстанции.

Местные заземлители следует

устраивать

у подключаемых

к воздушным линиям 6(10)

кв

приключательных

пунктов и

трансформаторных подстанций.

Для питающихся

через при-

ключательные пункты электроустановок сооружение

дополни­

тельных заземлителей не требуется.

оборудования на

Общая схема заземления

передвижного

разрезе показана на рис. 18. Все подлежащее заземлению обо­ рудование ГПП присоединяется к идущим от контура 1 зазем­ ляющим шинам 2 , от которых отходит магистральный зазем-

48


ляющий провод 3. Корпуса приключательных пунктов и пере­ движных трансформаторных подстанций также соединяются с заземляющим тросом и с местными заземлителями 4. Пере­ движное оборудование (экскаватор, буровой станок) зазем­ ляется с помощью заземляющих жил гибких кабелей 5. Зазем-

Рис. 18. Общая схема заземления передвижного оборудования на разрезе:

/ — контур заземления подстанции; 2 — шины заземления; 3 — заземляющий провод: ‘/ — местный заэемлнтель; 5 — гибкий силовой кабель

ляющпе жилы, в свою очередь, соединяются с общей сетью заземления и специальными зажимами заземления на раме оборудования.

В качестве магистральных заземляющих проводников ис­ пользуют стальные тросы диаметром 10 мм или круглую про­ волоку диаметром 6 мм, которые могут быть подвешены ниже токоведущих проводов на опорах ЛЭП до и выше 1000 в с креплением на специальных крюках без изоляторов. При этом расстояние между проводами линии 6(10) кв и заземляющим

49


тросом

должно быть

не

менее

2

м, а при напряжении

0,22(0,38) кв — 1,25 м.

Расстояние

от

заземляющего провод­

ника до

поверхности земли

должно

составлять не менее 4,5 м.

Соединять тросы рекомендуется с помощью специальных зажимов так, чтобы в пролете их было не более одного. При­

соединять

магистральный провод к заземлнтелю следует круг­

 

 

 

 

лой или полосовой сталью

 

 

 

 

сечением

не

 

менее

 

 

 

 

100 мм2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заземления в пер­

 

 

 

 

вую очередь

следует

ис­

 

 

 

 

пользовать

естественные

 

 

 

 

заземлителн,

 

которыми

 

 

 

 

могут

служить

металли­

 

 

 

 

ческие конструкции и со­

 

 

 

 

оружения, имеющие хоро­

 

 

 

 

ший контакт с землей,

 

 

 

 

свинцовые оболочки

про­

 

 

 

 

ложенных в землю кабе­

 

 

 

 

лей и трубопроводы, кро­

 

 

 

 

ме тех, по которым пода­

 

 

 

 

ются горючие жидкости и

 

 

 

 

газы или покрытые изо­

 

 

 

 

ляцией

для

защиты

от

Рис. 19. Механизмы для

забивки

элек­

коррозии.

 

 

 

 

Для

искусственных

 

тродов заземления:

 

вертикальных заземлите-

а — электровибропогружатель;

б — вибрационный

молот ВМ-2;

J — боек; 2 — ударная часть;

Л—на­

лей рекомендуется приме­

головник; 4 — наковалыіая; 5 — стяжной

болт

нять угловую сталь раз­

2,5—3 м

или круглую

диаметром

мером

50X50X5

длиной

12 мм и длиной

5

м. При

скальном грунте в качестве ленточных заземлителей используют полосовую сталь размером 40X4 длиной не более 50 м. Заземлители в грунте не должны быть окрашенными, а во избежание коррозии следует применять омедненный или оцинкованный металл.

Забивка заземлителей вручную малоэффективна, так как бригада из четырех-пяти человек за смену забивает не более 15 стержней. При таком способе забивки требуется предвари­ тельное бурение грунта или сооружение специальных подмо­ стей для работы. Кроме того, при ударах верхняя часть элек­ тродов повреждается, а в некоторых случаях ие удается их забить на нужную глубину и приходится устанавливать до- полиителы-іыё стержии.

Механизированный способ забивки электродов позволяет повысить производительность. Для этого промышленность вы­ пускает различное оборудование. Например, электровибропо­ гружатель (рис. 19), состоящий из электровибратора и на-

50


правлягощих стаканов, имеющих различную конфигурацию в зависимости от вида электрода, позволяет одному рабочему забивать электрод за 10 мин. Применяют также механизмы на базе электромолотков и внбромолотков, бесконтактный элек­ трический привод, вращатель с электрической дрелью, заглубитель ЗЭ-1 и др.

При расчете заземления выбирают общую схему и опреде­ ляют требуемое максимальное сопротивление, количество и размеры заземлнтелей и заземляющих проводников. В уста­ новках напряжением до 1000 в с изолированной и заземленной

нейтралью при суммарной мощности трансформаторов

менее

100 ква

заземляющие устройства могут иметь сопротивление

не более

10 ом, а при большей мощности — 4 ом. При

напря­

жении установок более 1000 в и использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок до 1000 в со­ противление должно определяться соотношением

 

 

Я3< ^ , о м ,

 

 

 

 

(15)

 

 

*3

 

 

 

 

 

 

где Rj — наибольшее

сопротивление

заземления при учете

се­

зонных колебаний, ом; /3— расчетный

ток замыкания

на

зем­

лю, а.

случае

сопротивление

не должно

превышать

В любом

10 ом.

 

 

 

устройств

на

разрезе

Общее сопротивление заземляющих

не должно превышать нормируемой величины:

 

 

 

 

Roc — Яц + R3 .TP-f- R3 .7K-С Ян, ом,

 

 

(16)

где Ra — сопротивление центрального

заземляющего

устрой-

ройства, ом;

R3,Тр — сопротивление

заземляющего

троса,

ом;

Яз.и<— сопротивление

заземляющей

жилы,

ом;

RH— норми­

руемая величина сопротивления для

данного

электрохозяйст­

ва, ом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда сопротивление центрального заземляющего устрой­ ства равно

Ru. Я н Я з . ж Яз.тр> о м . ( 1 7 )

Расчет заземления ведут в следующей последовательности:

1.Определяют нормируемую величину сопротивления.

2.По справочным данным определяют сопротивление за­ земляющих жил кабеля.

3.Сопротивление заземляющего троса вычисляют по фор­

муле

Я з .т р = + Хн •

(18)

Значения активных и индуктивных сопротивлений находят по справочным таблицам в соответствии с током однофазного замыкания

51