Механизация выемки угля комплексом «Джой», страница 5

7.4.5. Проверка активного сопротивления изоляции участковой сети относительно земли.

Эта проверка необходима с целью обеспечения возможности работы сети без частых отключений из-за срабатывания реле утечки при снижении общего сопротивления сети участка относительно земли.

Ожидаемое сопротивление изоляции сети относительно земли определяется по формуле:

где пдз – количество электродвигателей на добычных (забойных) или проходческих машинах;

пд - количество электродвигателей на других машинах;

па – количество пусковых и распределительных аппаратов, как в отдельных оболочках, так и  встроенных в передвижные подстанции и машинные станции;

пт – количество трансформаторов;

пк – количество кабелей, проложенных на участке (независимо от их длины);

rдз≥ 3мОм/фаза, сопротивление изоляции электродвигателя добычного или проходческого комбайна;

rд≥6мОм/фаза, сопротивление изоляции электродвигателя любой другой машины;

rт≥9мОм/фаза, сопротивление изоляции вторичной обмотки трансформатора 6000/660-1140В или первичной обмотки 660-1140/127-220В;

rк≥3мОм/фаза, сопротивление изоляции кабеля.

Нормально рассчитанная сеть должна удовлетворять соотношению:

где rкр – установка критического сопротивления реле утечки,

при Uнс=660В- rкр=30кОм/фазу,

при Uнс=1140В- rкр=50кОм/фазу.

 кОм/фазу.

   2,42>1.5 (условие выполнено)

 кОм/фазу.

 - (условие выполнено)

 кОм/фазу.

 - (условие выполнено)

7.5. Расчет токов короткого замыкания.

Определим токи 2-х фазного и 3-х фазного короткого замыкания. Для проверки аппаратуры на отключающую способность находим максимальное значение тока max в местах установки выбранного аппарата, а для проверки максимальной защиты на чувствительность находим минимальное значение  min.

Для расчета токов К.З этим методом определим приведенные длины кабельных линий до точек К.З, а затем по таблицам определим токи короткого замыкания. Приведенная длина Lпр до любой точки с учетом сопротивления контактов и переходного сопротивления в месте К.З определяется по формуле:

Lпр=L1×Knp1+L2×Knp2+...+Ln×Knpn+(K+1)×lЭ, м.

где L1… Ln – фактически длины кабелей с различными сечениями жил, м;

Knp1… Knpn – коэффициент приведения;

К – число коммутационных аппаратов, последовательно включенных в цепь КЗ, включая автомат ПУПП;

lЭ=10м. – приведенная длина кабеля, эквивалентная переходным сопротивлениям в точке КЗ и элементов коммутационных аппаратов.

Таблица коэффициентов приведения кабелей различного сечения приведена ниже. (таблица 7.7.)

Коэффициенты приведения.

Таблица 7.7.

Сечение рабочей жилы кабеля

10

16

25

35

50

70

95

120

Коэффициенты приведения низковольтного кабеля к кабелю S=50мм2.

4,92

3,06

1,97

1,41

1,0

0,75

0,54

0,43

Приведенная длина до точек К1…Кп: (для примера находим Lпр2, Lпр6).

Lпр2 пр1×L1+K пр2×L2+(K+1)×lЭ, м.

Lпр2=0,54×80+0,54×300+(3+1)×10=245м.  2=3063А

Lпр5 пр7×L7+K пр8×L8пр9×L9+(K+1)×lЭ, м.

Lпр5=0,54×80+0,54×320+1,97×30+(4+1)×10=325,1м.    6=2833А

Данные расчетов короткого замыкания сводим в таблицу 7.8.

Токи короткого замыкания.

Таблица 7.8.