Post-commutation pulse phase shorting as a factor in improving the safety of operation of a 3.3 kV mine site electric network

DOI: https://doi.org/10.30686/1609-9192-2024-3-40-44
УДК: 621.311.1: 622.012.2

Читать на русскоя языкеK.N. Marenich, S.A. Russijan, А.I. Denisova
Donetsk National Technical University, Donetsk, Russian Federation
Russian Mining Industry №3 / 2024 стр. 40-44

Abstract: The efficiency of ground short-circuiting the damaged phase of the network to the ground is analyzed in the context of finding ways to increase the electrical safety of mine site 3.3 kV power network operation. In the context of ensuring human protection from electric shock, the expediency is justified and a technical solution for post-commutation pulse phase short-circuiting in the reverse EMF circuit is provided for the asynchronous motors of the power consumers within a technological mine site.

Keywords: mine, power network, electrical ground leakage, safety, damaged phase, run-out EMF, voltage, short circuiting, modeling, calculation, circuit


Information about the authors

K.N. Marenich, Dr. Sci. (Eng.), Professor, Head of the Department of Mining Electrical Engineering and Automation, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russian Federation

S.A. Russijan, Cand. Sci. (Eng.), Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Donetsk National Technical University

А.I. Denisova, Postgraduate Student, Department of Mining Electrical Engineering and Automation, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russian Federation; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


References

1. Дзюбан В.С. Требования к взрывозащищенному электрооборудованию и системам электроснабжения горных машин на напряжение 3(3,3) кВ / В.С. Дзюбан, Н.М. Басов // Взрывозащищенное электрооборудование: сб. науч. трудов УкрНИИВЭ.– Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2009. – С. 209-213.

2. Требования к изготовлению рудничного взрывозащищенного электрооборудования на напряжение 3(3,3) кВ. – Макеевка: МакНИИ, 2007. – 30 с.

3. Дзюбан В.С. Аппараты защиты от токов утечки в шахтных электрических сетях / В.С. Дзюбан. – М.: Недра, 1982. – 152 с.

4. Вареник Є.О. Обмеження та захист вiд витокiв струму у рудникових електроустановках напругою 1200 В: дис. … канд. техн. наук: 05.09.03 / Вареник Євген Олександрович. – Днепропетровск, 2004. – 191 с.

5. Савицкий А.В. Новая серия микроконтроллерных аппаратов защиты от токов утечки на землю в шахтных распределительных сетях напряжением до 1200 В / А.В. Савицкий // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка та електроенергетика» № 2(15)’ 2013. – Донецк. ДонНТУ. – С. 211-216.

6. А.с. 1229897 СССР, МПК Н02Н9/08 Устройство автоматической компенсации ёмкостного тока утечки / В.С. Прудников, В.Ф. Костин, Ю.И. Слепцов (СССР). – № 3779860/24-07; заявл. 14.08.1984; опубл. 07.05.1986, Бюл. 17.

7. Маренич К.Н. Анализ факторов ограничения функции защиты человека от электропоражения в электрической сети участка шахты / К.Н. Маренич, А.И. Денисова // Горная промышленность, №4, 2023. – С. 54 - 58.

8. Маренич К.Н. Теоретические основы и принципы применения защитного обесточивания рудничных электротехнических комплексов: монография / К.Н. Маренич. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 240 с.: ил., табл.

9. Three-phase Induction Motors / Catalog D84.1-2009. – Siemens AG, 2009. – 364 p.

10. Аппараты защиты от токов утечки рудничне для сетей напряженим 1200 В. Общие технические условия: ГОСТ 22929-78. С изменениями согласно ИУС 11-80, 7-81Ю 11-83. Соответствует СТ СЭВ 2309-80 – [Вступил в силу 01.01.79]. – М.: Издательство стандартов, 1978. – 13 с.