Техническая характеристика конденсаторных взрывных приборов



При взрывании ЭД в последовательных группах в сеть подается ток, величина которого не меньше двукратного значения стомиллисекундного тока.

Время передачи Q ¾ время от момента воспламенения электровоспламенителя ВВ до момента выхода луча огня из его головки, а для ЭД мгновенного действия ¾ до его взрыва.

Время срабатывания ¾ время от момента включения тока до момента взрыва ЭД.

Для ЭД мгновенного действия время срабатывания:

Для ЭД короткозамедленного и замедленного действия время срабатывания  складывается из времени воспламенения tв, времени передачи tп и времени горения зажигательного и замедляющего составов tгз:

Время горения зажигательного и замедляющего составов от величины воспламеняющего тока не зависит.

Гарантийным Jг называют минимальный ток, который, проходя через последовательно включенные ЭД, вызывает воспламенение всех электровоспламенителей в них.

При использовании постоянного тока его гарантийная величина должна быть не менее двухкратного значения стомиллисекундного тока и обычно принимается равной 1 А.

При одновременном взрыве до 200 ЭД величина постоянного гарантийного тока увеличивается до 1,3 А.

Гарантийная величина переменного тока принимается равной 2,5 А.

В передовых зарубежных странах выпускаются много типов средств огневого и электрического инициирования зарядов. Отличительные особенности СИ: высокое качество изготовления, стабильность и надежность работы, а для ЭД ¾ защищенность от блуждающих токов и электростатических разрядов. Высокое качество достигается за счет изготовления СИ на автоматических линиях с высоким уровнем выходного контроля каждого ЭД.

Для повышения точности срабатывания ЭД замедленного действия в зарубежных странах и в России разработаны электронные высокоточные ЭД с интервалами от 1 мс до 10 с.

 

 

7.6. Источники тока
для электрического
инициирования зарядов

В качестве источника, посылающего импульс тока во взрывную цепь, могут быть использованы переносные взрывные приборы, осветительные и силовые линии электропередач, передвижные электростанции.

Наиболее широко применяют конденсаторные взрывные приборы. Источником тока в них служит конденсатор, который в течение 10—20 с заряжают от маломощного первичного источника тока, вмонтированного в машинку, а затем быстро, в течение 3—4 мс, разряжают в сеть.

Нашей промышленностью выпускают конденсаторные взрывные машинки следующих типов (табл. 7.2):

¨ с миниатюрными генераторами (индукторные) КПМ-3, ВМК-500;

¨ с миниатюрными гальваническими батареями (батарей-ные) КВП-1/100м, ПИВ-100м, КВП-2/200, ЖЗ-2460 и др.

Для контроля исправности приборов используют пульт-пробник, представляющий собой сопротивление (100 Ом и более), смонтированный в пластмассовом корпусе. Пульт-пробник имеет два вывода, которыми его присоединяют к зажимам взрывной машинки, и два зажима для подключения к нему двух параллельно соединенных электродетонаторов, взрыванием которых проверяют машинку. При проверке сопротивление пульта пробника включено последовательно с взрываемыми ЭД.

Таблица 7.2

Техническая характеристика конденсаторных взрывных приборов

Марка прибора Исполнение Напряжение на конденсаторе-накопителе, В Емкость конден-сатора-накопи-теля, мкФ Максимальное сопротивление последовательной взрывной сети при использовании ЭД типа ЭД-8-Ж, Ом
1 2 3 4 5

Индукторные взрывные машинки

КПМ-3 Нормальное 1600 2 600
ВМК-500 То же 3000 3,3 2100

Батарейные взрывные машинки

КПВ-1/100М РВ* 600 10 320
ПИВ-100М РВ 600 10 320

* РВ ¾ рудничное взрывобезопасное.

 

Окончание табл. 7.2

Марка прибора Число последовательно соединенных ЭД-8-Э, ЭД-8-Ж и др. Длительность подключения конденсатора к сети, мс Первичный источник тока Основные размеры прибора, мм Масса прибора, кг
1 6 7 8 9 10

Индукторные взрывные машинки

КПМ-3 200 Не ограничивается Индуктор 172; 76; 120 2,3
ВМК-500 800 То же » 280; 165; 165 11,0

Батарейные взрывные машинки

КПВ-1/100М 100 2—4 Три сухих элемента 152; 122; 100 2,0
ПИВ-100М 100 2—4 То же 195; 126; 95 2,7

 

Для подключения взрывных сетей к осветительно-силовым линиям напряжением 110—380 В на карьерах и в шахтах, не опасных по газу и пыли, применяют взрывные (минные) станции. Такие станции снабжены последовательно установленными включателями, чтобы исключить случайную подачу тока во взрывную цепь. Кроме того, имеются контрольные лампы, горение которых свидетельствует о наличии напряжения на клеммах станции.

В настоящее время имеется ряд приборов, позволяющих взрывать от линии переменного тока напряжением 220—380 В большое число последовательно соединенных ЭД. Одни из них основаны на использовании для взрывания выпрямленного тока или тока конденсатора, заряженного от линии переменного тока через выпрямитель. Другие основаны на включении взрывной сети в тот момент, когда мгновенное значение тока в линии близко к его максимальной величине.

 

 

7.7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

АППАРАТУРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ИНИЦИиРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ

 

Перед производством взрыва должна быть проверена исправность электровзрывной сети с помощью приборов. Контрольно-измерительные приборы, выпускаемые промышленностью, рассчитаны на подачу при измерении в сеть безопасной силы тока (не более 50 мА).

По конструкции контрольно-измерительные приборы делятся на три группы: стрелочного, звукового и светового типа. Приборы первого и второго типа позволяют установить факт исправности электровзрывной сети и получить численное значение ее сопротивления. Световые приборы позволяют определить только проводимость сети, но не могут обнаружить короткого замыкания в ней.

Оригинальный измерительный индикатор Ю-140 для открытых горных работ создан в тресте «Трансвзрывпром» (к.т.н. Я.Х. Эстеров), в котором в качестве источника тока использован селеновый фотоэлемент, заряжаемый от солнечного света. Максимально возможный ток в проверяемой цепи не более 0,3 мА. Это позволяет использовать прибор для определения проводимости электровзрывных цепей и отдельных ЭД, находясь в непосредственной близости от зарядов ВВ.

Характеристики приборов для определения сопротивле-
ния или проводимости электровзрывной цепи приведены в
табл. 7.3.

 

Таблица 7.3


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 562; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!