Оценка уровня надежности электроснабжения шахтных потребителей
Выбор оптимальной структуры в условиях постоянно изменяющегося положения и количества потребителей электроэнергии при проведении горных работ. Анализ подземных электрических сетей угольных шахт для выбора оптимальной структуры системы электроснабжения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.12.2016 |
Размер файла | 402,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Оценка уровня надежности электроснабжения шахтных потребителей
Бабурин Сергей Васильевич
кандидат технических наук,
доцент кафедры электротехники, электроэнергетики, электромеханики
Аннотация
Данная статья посвящена оценке надежности системы электроснабжения шахтных потребителей. Анализ надежности производился на примере шахты Воргашорская АО «Воркутауголь» с помощью программного комплекса «АРБИТР». Логико-вероятностный анализ системы позволяет выбирать оптимальную структуру в условиях постоянно изменяющегося положения и количества потребителей электроэнергии при проведении горных работ
Ключевые слова: горные работы, логико-вероятностное моделирование, показатели надежности, электроснабжение
электроэнергия горный шахта подземный
Добыча угля характеризуется постоянным передвижением фронта горных работ и, соответственно изменением положения, а также количества и мощности потребителей электрической энергии. В связи с этим встает задача постоянного изменения системы электроснабжения и поиска ее оптимальной структуры.
В каких-то случаях необходимо просто наращивать длину кабельных линий. При появлении нового оборудования встает вопрос его подключения к существующей сети. Это может быть сделано различными способами. Где-то можно использовать существующие сети, а где-то приходится прокладывать новые, и использовать дополнительное оборудование для передачи, преобразования и распределения электрической энергии.
Подземные электрические сети угольных шахт характеризуются большой разветвленностью и наличием большого количества перекрестных связей. Число таких связей увеличивается по мере отработки месторождения и переходу к новым горизонтам. Анализ таких систем с точки зрения надежности может помочь определить оптимальную структуру системы электроснабжения.
Однако, применение обычных методов расчета для таких сложных систем сопряжено с определенными трудностями. Наиболее подходящим для таких целей является метод логико-вероятностного моделирования, реализованный в программном комплексе для расчета надежности «АРБИТР» [1].
В качестве примера была рассмотрена система электроснабжения шахты Воргашорская АО «Воркутауголь». Схема функциональной целостности системы приведена на рисунке 1. Она представляет собой блок-схему, на которой функциональными вершинами обозначены элементы реальной системы электроснабжения. Для каждого элемента задаются его параметры. Исходными данными для расчета являются значения наработки на отказ и среднего времени восстановления каждого элемента. Исходные данные приведены в таблице 1 [2].
Таблица 1. Показатели надежности элементов системы электроснабжения
Элемент |
Средняя наработка на отказ, лет |
Среднее время восстановления, ч |
|
Воздушные линии 110кВ на 100 км |
0,91 |
8,76 |
|
Выключатели 110 кВ |
20 |
24,5 |
|
Кабельные линии на 100 км |
0,77 |
35 |
|
Реакторы |
500 |
1 |
|
Шины на присоединение |
100 |
2 |
|
Распределительное устройство |
4,75 |
4,18 |
|
Передвижная подстанция |
0,86 |
15 |
|
Кабели 6 кВ (на 100м) : |
|||
стволовые |
4,75 |
15 |
|
в наклонных выработках |
1,75 |
5,43 |
|
в горизонтальных выработках |
3,08 |
5,33 |
|
Кабели до 1000 В (на 100 м): |
|||
гибкие в лавах |
0,39 |
3,2 |
|
гибкие в остальных выработках |
0,91 |
1,5 |
|
Магнитные пускатели |
0,89 |
1,04 |
Рисунок 1 - Схема функциональной целостности системы электроснабжения шахты Воргашорская
В примере рассмотрен расчет надежности электроснабжения электродвигателей ленточного конвейера, а также угольного комбайна и скребкового конвейера в лаве. Они обозначены на рисунке фиктивными вершинами 74, 80 и 85 соответственно.
Результаты расчетов показали, что коэффициент готовности системы для 74 вершины составил Кг=0,993, а для 80 и 85 - Кг=0,987. Полученные значения достаточно высоки. Однако, если посмотреть на значения средней наработки на отказ системы, то можно заметить, что система является далеко не такой надежной как кажется с первого взгляда. Для варианта электроснабжения ленточного конвейера средняя наработка системы на отказа равна T0=1391 час, для лавового скребкового конвейера всего T0=472 часа. А средняя частота отказов в год составила соответственно 6,3 и 18,5.
Полученные результаты говорят о не высоком уровне надежности системы электроснабжения, что может оказывать влияние на непрерывность технологического процесса. Высокие значения частоты отказа объясняются в первую очередь значительной протяженностью кабельных линий, которая в некоторых местах достигает 4 км.
Кроме основных показателей надежности программный комплекс «Арбитр» может вычислять так называемые вклады элементов в надежность всей системы. Эти вклады позволяют определить наиболее уязвимые элементы (отрицательный вклад) и элементы, надежность которых целесообразнее повышать для повышения надежности всей системы (положительный вклад) [3].
Полученные в результате моделирования значения отрицательных и положительных вкладов элементов системы для варианта с ленточным конвейером приведены на рисунках 2 и 3. Из рисунков видно, что наиболее уязвимыми элементами системы (с наибольшими отрицательными вкладами) являются элементы цепи непосредственно отходящей к двигателю конвейера. Это логично, так как на данном участке уже отсутствует резервирование, и отказ любого из этих элементов приведет к исчезновению питания у потребителя.
Рисунок 2 - Диаграмма отрицательных вкладов элементов системы по фиктивной вершине 74 (ленточный конвейер).
Что касается положительных вкладов, то наибольшие значения наблюдаются у тех же самых элементов. Это значит, что если повысить надежность элемента до 1, надежность всей системы вырастет на величину положительного вклада. Исходя из величины вкладов, можно сделать вывод, что максимально можно повысить надежность системы на 0,0025. То есть увеличить ее с 0,993 до 0,9955.
Рисунок 2 - Диаграмма положительных вкладов элементов системы по фиктивной вершине 74 (ленточный конвейер).
Из всего изложенного следует, что повысить надежность системы можно, повышая надежность элементов с наибольшими положительными вкладами, если это возможно. Так же можно изменить структуру системы, по возможности исключив из нее протяженные кабельные линии.
Библиографический список
1. АРБИТР. Программный комплекс автоматизированного структурно-логического моделирования и расчета надежности и безопасности АСУТП на стадии проектирования (ПК АСМ СЗМА), базовая версия 1.0. Автор: Можаев А.С. Правообладатель: ОАО «СПИК СЗМА». Свидетельство № 2003611101 от 12 мая 2003 г. об официальной регистрации программ. Роспатент РФ, Москва, 2003. Аттестационный паспорт ПС №222 от 21 февраля 2006 г., Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РФ.
2. Электроснабжение угольных шахт / Волотковский С.А., Разумный Ю.Т., Пивняк Г.Г. и др. М., Недра, 1984, 376 с.
3. С.В. Бабурин, С.П. Петров, А.Н. Махалин. Повышение надежности объектов газотранспортных систем с использованием логико-вероятностного метода // Записки Горного института, Том №196.СПб: 2012 г., с. 261-265.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика потребителей электроэнергии и определение категорий электроснабжения. Выбор варианта схемы электроснабжения и обоснования выбора рода тока и напряжения. Расчет электрических нагрузок, осветительных сетей и мощности трансформаторов.
курсовая работа [72,3 K], добавлен 15.07.2013Показатели надежности сельских потребителей. Разработка вариантов оснащения средствами повышения надежности. Выбор средств повышения надежности на основе теории принятия решений. Выбор частных критериев оценки надежности электроснабжения потребителей.
реферат [69,8 K], добавлен 29.01.2013Анализ мощности, категорийности и расположения потребителей электроэнергии Феодосийского района. Особенности выбора оптимальной схемы подстанции, числа и мощности трансформаторов. Планирование мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях.
дипломная работа [924,0 K], добавлен 16.11.2009Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории надежности электроснабжения. Определение норм освещённости, выбор системы освещения рынка. Разработка схемы питания осветительной установки. Расчет электрических осветительных нагрузок.
дипломная работа [489,8 K], добавлен 19.08.2016Проектирование системы электроснабжения деревоперерабатывающего завода: расчет электрических нагрузок, выбор трансформаторной подстанции и коммуникационной аппаратуры. Разработка мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей завода.
дипломная работа [697,2 K], добавлен 18.06.2011Характеристика потребителей и определения категории. Расчет электрических нагрузок. Выбор схемы электроснабжения. Расчет и выбор трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и расчет электрических сетей.
курсовая работа [537,7 K], добавлен 02.04.2011Проектирование системы электроснабжения промышленного предприятия, обеспечивающей требуемое качество электроэнергии и надёжность электроснабжения потребителей. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Выбор основных параметров, расчет токов.
дипломная работа [767,7 K], добавлен 17.02.2015Техническое описание системы питания потребителей от тяговых подстанций систем электроснабжения постоянного тока 3,3 кВ и переменного тока 25 кВ их преимущества и недостатки. Схемы электроснабжения устройств автоблокировки и электрических железных дорог.
контрольная работа [1,0 M], добавлен 13.10.2010Роль электроснабжения в технологическом процессе. Оценка потребителей электроэнергии, их влияние на качество электроэнергии. Электроснабжение цехов предприятия. Расчёт системы электрического освещения. Расчёт мощности трансформатора и выбор подстанции.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 24.09.2012Характеристика производства и потребителей электроэнергии. Составление радиальной схемы электроснабжения. Определение количества распределительных пунктов. Выбор трансформатора, высоковольтного оборудования. Расчет токов трехфазного короткого замыкания.
курсовая работа [745,4 K], добавлен 07.06.2015Анализ существующей схемы электроснабжения. Выбор варианта реконструкции системы электроснабжения западной части города Канска. Расчёт электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей. Оценка вариантов капиталовложений и выбор оптимального плана.
дипломная работа [543,4 K], добавлен 17.09.2011Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения. Выбор величины питающего напряжения, схема электроснабжения цеха. Расчет электрических нагрузок, силовой сети и трансформаторов. Выбор аппаратов защиты и автоматики.
курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.04.2014Схемы сельских электрических сетей. Нормативные уровни надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Объекты и объем автоматизации. Противоаварийная сетевая автоматика. Релейная защита электрических сетей. Контроль неполнофазных режимов.
курс лекций [1,6 M], добавлен 01.02.2013Анализ схемы электроснабжения, техническое обоснование выбора ее варианта. Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории надежности электроснабжения. Разработка структурной схемы подстанции. Расчет экономических показателей.
дипломная работа [629,3 K], добавлен 01.04.2015Понятие системы электроснабжения как совокупности устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Задача электроснабжения промышленных предприятий. Описание схемы электроснабжения. Критерии выбора электродвигателей и трансформаторов.
курсовая работа [73,5 K], добавлен 02.05.2013Характеристика потребителей электроэнергии и определение величины питающего напряжения. Выбор электродвигателей, пусковой и защитной аппаратуры. Расчет электрических нагрузок, компенсация реактивной мощности, создание однолинейной схемы электроснабжения.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 20.01.2010Выбор оптимальной стратегии развития дефицитной энергосистемы в условиях риска, неопределенности и многокритериальности. Определение стоимости передачи электроэнергии. Расчет показателей надежности с целью определения ущерба от перерывов электроснабжения.
курсовая работа [823,1 K], добавлен 17.04.2012Характеристика цеха и потребителей электроэнергии. Определение нагрузок и категории электроснабжения. Расчёт нагрузок, компенсации реактивной мощности. Выбор типа, числа и мощности трансформаторов. Выбор распределительных сетей высокого напряжения.
курсовая работа [308,4 K], добавлен 21.02.2014Схемы электрических соединений подстанций. Расчет баланса мощности и расстановка компенсирующих устройств. Выбор трансформаторов на подстанциях потребителей. Уточнение баланса мощности. Себестоимость передачи электроэнергии. Расчет электрических режимов.
курсовая работа [764,6 K], добавлен 08.10.2013Расчет нагрузок потребителей системы электроснабжения. Выбор количества и типов трансформаторов на комплектных трансформаторных подстанциях, кабельных линий, определение надежности подстанции. Расчет релейной защиты трансформаторов и отходящих линий.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 14.11.2017