Курсовой электроснабжение карьера СУЭК разрез Черногорский. Курсовой электроснабжение. Кафедра курсовой проект электроснабжение ооо "суэк" разрез "Черногорский" тема проекта Руководитель Кузьмин Р. С. Подпись, дата Инициалы, фамилия
Скачать 0.63 Mb.
|
Продолжение таблицы 1.16
1.8 Выбор устройств защиты от перенапряжений Расчет коммутационных перенапряжений и выбор устройств защиты. Коммутационные перенапряжения возникают как при включении, так и при отключении линий с индуктивной нагрузкой и имеют локальный характер. В качестве индуктивной нагрузки выступают высоковольтные двигатели и силовые трансформаторы (рисунок 1.4). Рисунок 1.4 – Места коммутационных перенапряжений Оценка величины коммутационных перенапряжений осуществляется с помощью коэффициента кратности коммутационных перенапряжений. где - максимальное значение напряжения на зажимах электродвигателя, трансформатора, в начале и конце кабельной линии, связывающей выключатель и нагрузку, кВ. Ккп сравнивают с допустимым коэффициентом кратности коммутационных перенапряжений Кдоп, при котором возникающие в сетях 1-10 кВ перенапряжения не способны привести к пробою изоляции кабельных линий и обмоток высоковольтных электродвигателей и трансформаторов. Для трансформаторов, электродвигателей и кабельных линий, срок эксплуатации которых больше 5 лет Кдоп соответственно равен: 2,8, 1,8 и 2,8. Коэффициенты Ккп рассчитывают для двух точек: К1 - место соединения кабельной линии и выключателя, К2 - место соединения кабельной линии с нагрузкой, как при включении, так и при отключении нагрузки; включение нагрузки отключение нагрузки где Кп - понижающий коэффициент, зависящий от длины и сечения кабельной линии; Кmax - максимальное значение Ккп для данного типа нагрузки и данной мощности. Расчет коммутационных перенапряжений и выбор устройств защиты проведем в виде таблицы 1.17. Таблица 1.17 – Расчет КП и выбор защитных устройств
1.9 Расчет защитного заземления Расчет заземляющих устройств карьеров и угольных разрезов ведется исходя из нормированной допустимой величины сопротивления заземления. Согласно "Единым правилам безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом" величина сопротивления заземления у наиболее удаленной установки должна быть не более 4 Ом. Время срабатывания защиты от однофазных замыкания на землю на подстанции равно 0,5 с. В качестве магистрального заземляющего провода, прокладываемого по опорам ВЛ 6 кВ, принимаем провод марки АС сечением 25 мм2, для которого =1,146 Ом/км. Сопротивление заземляющего провода на ЛЭП 6 кВ . Сопротивление заземляющей жилы кабеля . Необходимое сопротивление центрального заземлителя на подстанции . Выполняем заземлитель из стальных труб диаметром = 0,058 м, длиной = 3 м, соединенных между собой стальным прутом диаметром = 0,01 м; расстояние между трубами = 6 м. Трубы и соединительный прут заглублены на = 0,5 м от поверхности земли. Грунт имеет удельное сопротивление ρ = 0,7·104 Ом·см. Повышающий коэффициент = 1,65. Электроды расположены в ряд. Сопротивление растеканию тока с одного элемента: . Количество вертикальных электродов с учетом коэффициента экранирования равно . Принимаем к установке 30 вертикальных электродов (труб) Длина соединительного прута . Сопротивление растеканию тока с соединительного прута . Сопротивление заземлителя с учетом коэффициентов экранирования . Сопротивление защитного заземления наиболее удаленного приемника . Заключение В рамках данного курсового проекта произведен расчет электрического освещения, нагрузок, токов короткого замыкания в высоковольтных цепях, релейной защиты, токов однофазного замыкания на землю и защитного заземления участка ООО “СУЭК” разрез “Черногорский”. На основании произведенных расчетов выполнен выбор осветительных установок, воздушных и кабельных линий, высоковольтного оборудования (приключательных пунктов и ячеек КРУ 6 кВ), максимальных токовых защит и токовых отсечек в сетях высокого напряжения, защит от однофазных замыканий на землю, а так же устройство защитного заземления. |