Смекни!
smekni.com

Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств (стр. 8 из 25)

где a – коэффициент, зависящий от типа механизации, a = 0,4; SРуст – установленная мощность потребителей; КИ – коэффициент использования наиболее мощного потребителя, КИ = 1; РМ – мощность наиболее мощного потребителя; сosjм – средневзвешенный косинус потребителей:.

уст = SР ном = Р1 × 2 + Р2 × 3 = 200 × 2 + 110 × 3 =730 кВт, (5.2)

сos jм =

=
= 0,84, (5.3)

где Р1 и Р2 – мощность электроприемников на 1140 В; cos j1 и cos j2 – коэффициент мощности электроприемников питающихся от одной ПУПП на 1140 В.

Полная расчетная мощность токоприемников (

, кВ·А) в нормальном режиме с учетом мощностей пускового агрегата

= 633 + 4 = 637 кВ·А, (5.4)

Sн

, (5.5)

где Sн – номинальная мощность условно принятого ПУПП, Sн = 1000 кВ·А. Условия выполняются.

Определение предельно установленной мощности электроприемников.

Рпр =

=
= 1500 кВт (5.6)

Определяем допустимую мощность электроприемников, которые могут быть подключены к ПУПП, с учетом микроклимата.

Рдоп =

=
= 1952кВт (5.7)

где: Кк – коэффициент влияния микроклимата Кк = 1,12.

уст. = 730кВт < Рпр.= 1500 кВт (5.8)

уст. = 730кВт < Рдоп.= 1952 кВт (5.9)

Общая установленная мощность приемников меньше, чем допустимая и предельная мощности для данной подстанции, то подстанция обеспечивает электроснабжение участка без перегрева. Следовательно, принимается трансформатор ТСВП 1000/6/1,2.

Определение мощности потребителей 660В.

Определение полной суммарной мощности потребителей 660 В:

Sт.р =

+SSап, (5.10)

где Кс – коэффициент спроса вымоечного участка, зависящий от применения технологического оборудования; SРуст – суммарная установленная мощность приемников электроэнергии на участке; SSап – суммарная мощность пусковых аппаратов, SSап = 8 кВ·А; сos jср – средневзвешенное значение коэффициента мощности токоприемников, питаемых от данного ПУПП.

Кс =

= 0,4 + 0,6

= 0,58 (5.11)

где: Рном.к – номинальная мощность наиболее мощного электродвигателя; Ки – коэффициент использовании мощности электродвигателей, Ки =1.

уст = SРном = 165 + 31 +60,5 × 3 +18,5 × 2 + 22 + 13 + 5,5 + 37 + 8 = 541,5 кВт (5.12)

сos jм =

=

=

(5.13)

Sт.р =

+ 8 = 377,5 кВ·А

Sт.ном ≥ Sт.р (5.14)

где Sт.ном – номинальная мощность трансформатора.

Принимается трансформатор ТСВП 400/6/0,69

Таблица 5.2

Техническая характеристика трансформаторов

Таблица характеристик выбранных трансформаторов

Тип подстанции

Ном.мощ.

кВ·А

Напряжение, В

Ном. ток, А

Напр

Потери, Вт

ВН

НН

ВН

НН

к.з. %

х.х.

к.з.

ТСВП 1000/6/1,2

1000

6000

1200

60,2

483

5,5

2630

6000

ТСВП 400/6/0,69

400

6000

690

38,5

335

3,5

2070

3600

Расчёт освещения очистного забоя

Базовыми светильниками для освещения очистного участка принимаем светильники типа РВЛ – 20 м (Рсв= 20 Вт,hсв= 0.8, cosjсв = 0.7). Определяется необходимое число светильников в очистном забое и вдоль конвейера – перегружателя до пересыпа по нормам освещённости.

Для очистного забоя расстояние между данными светильниками Lсв1 = 5-8 м, по бремсбергам Lcв2 = 7-8 м, на пересыпах не менее 3-х светильников.

светильников (5.15)

где L л – длина лавы, L л = 200 м; Lрп – расстояние от окна лавы до энергопоезда, Lрп = 60 м; Lсп – расстояние до привода перегружателя СП 301, Lсп = 120; ппер = 2 - число пересыпов очистного забоя.

Определим мощность осветительного трансформатора

кВ·А (5.16)

где hс=0.95¸0.97 – кпд сети; hсв, и hсвр – кпд светильника и электродвигателя сверла; cosjсв, – коэффициент мощности светильника;

- суммарная мощность всех ламп, Вт; Рсвр. – номинальная мощность сверла, кВт.

Определяем сечение жилы осветительного кабеля по методу момента мощности М, кВт×м:

5,1 мм² (5.17)

где M – момент нагрузки, М = SРл ×L/2 ; кВт / м; L – длина осветительной линии, L = 380 м; Мветви =1320×380/2=237,6кВт/м; С – табличный коэффициент, С = 8,5; ∆U – максимально допустимое падение напряжения на самом удалённом светильнике, DU = 4-7% .

Для сети освещения принимается кабель: КГЭШ 3 ´4+1 ´2 ,5.

Определение мощности трансформатора для подключения электросверла.

Принимаем сверло СЭР-19М с характеристиками представленными в табл. 5.3

Таблица 5.3

Характеристика сверла СЭР-19М

Тип Uном, В Рном, Вт КПД, % сos φ
СЭР-19М 127 1200 93 0,9

кВ·А (5.18)

где: hс = 0.95¸0.97 – кпд сети; hсвр – кпд электродвигателя сверла; cosjсвр – коэффициент мощности; Рсвр. – номинальная мощность сверла, Рсвр = 1,2 кВт.

Определение момента нагрузки:

М = Рсвр × L = 1,2 × 80 = 96 кВт /м (5.19)

где L - длина питающего кабеля, L = 80 м.

Определение сечения питающего кабеля:

мм² (5.20)

Для питания электросверла принимается кабель, кабель КОГВЭШ 3´4 +1´4 +1´4.

Суммарная потребляемая мощность питающего трансформатора.

S = Sос + Sсвр = 2,1 +1,5 = 3,6 кВА

Исходя из расчётов принимается пусковой аппарат типа АПШ-2, с характеристиками представленными в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Характеристика АПШ-2
Тип U1ном, В U2ном, В I2ном, А Pном, кВ·А КПД, %
АПШ-2 1140 127 17,4 4 94

Расчет и выбор кабельной сети участка

Расчет кабельной сети сводится к определению таких сечений магистральных (фидерных) и распределительных кабелей, которые, будучи прочными механически, допустимым по температуре нагрева длительным рабочим током и потере напряжения в рабочем режиме, обеспечивало бы подвод электроэнергии к потребителям при напряжении, достаточным для нормальной работы электродвигателей.

Расчет и выбор фидерного кабеля

nф.×Iдоп. ≥ кр.×Iф (5.21)

где nф – число параллельно включенных фидерных кабелей; Iдоп – допустимый ток для принятого сечения кабеля; кр – коэффициент резерва, кр = 1,1 – 1,2; Iф – расчетный ток нагрузки на фидерный кабель определяется в зависимости от схемы распределения электроэнергии на участке:

Iф =

(5.22)

где Uн – номинальное напряжение сети; SРуст. – суммарная мощность приемников, подключаемых к кабелю; cosj - средневзвешенный коэффициент мощности приемников участка; Кс – коэффициент спроса, определяется для каждой группы приемников отдельно.

Сечение гибких кабелей однодвигательных электроприемников участка выбирается исходя из длительно допустимой нагрузки по нагреву номинальным током.