采区变电所供电设计

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采区变电所

采区变电所

摘要采区变电所是采区供电中心,它担负着整个采区的受电、配电、变电任务。

采区变电所的基本组成有;高压配电箱、防暴型干式变压器或移动变电站,高低压自动馈电开关等主要部分。

本次设计论的是采区变电所移动变电所移动变电站、工作面配电点、采区变电所硐室等如何确定;负荷的统计及变压器型号、容量、台数的选择;高、低压电缆的选择及开关的确定等;最后来设计整套的采区供电系统。

关键词:供电系统,移动变电站,电缆第一章采区供电设计概述采区供电是整个井下供电的一个重要组成部分,同时也是井下采煤机械化,电气化的物质基础,它对整个采区的正常生产和安全应影响极大。

因此,正确地进行采区供电设计是十分必要的。

1.1采区供电设计的目的井下采区供电设计的目的是应用煤矿井下供电理论知识具体解决井下供电的技术问题,使学生学会查阅技术资料和各种文献的方法,培养计算数据,绘制图表,编写技术资料的能力,掌握井下供电设计的技术经济政策及安全规程的规定,完成井下采区供电设计的内容及对机电设计技术员的基本训练。

1.2对井下采区供电设计的基本要求设计要符合《煤矿安全规程》、《煤矿工业设计规范》和《煤矿井下供电设计技术规定》设计遵循煤矿工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选择最佳方案。

设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术,新产品,国产设备,积极采取措施,减小电能损耗、,节约能源。

设计质量确保技术的先进性,经济的合理性,安全的适用性。

1.3采区供电设计的任务采区变电所和工作面配电点位置的确定采区供电系统的拟定采区变电所的负荷统计及变压器容量、型号、台数选择。

采区高压电缆的选择采区低压动力电缆的选择采区电网短路电流的计算采取高、低压配电装置的选择采区高、低压开关保护装置的整定计算井下漏电保护及井下保护接地系统采区变电所的硐室及设备布编制设计说明书及绘制图纸的要1.4采区供电设计说明书要求说明书应反应出设计人员的基本设计思想、设计方法和步骤,给出主要计算公式及设备选择结论及技术特征。

煤矿采区变电所的设计

煤矿采区变电所的设计

煤矿采区变电所的设计摘要采区供电是否安全可靠和经济合理,将直接关系到人身安全和矿井生产。

在开拓系统、采煤方法及采区生产机械确定之后,需要进行采区供电计算。

其主要内容包括:负荷计算、选择动力变压器或移动式变电站的容量、型号并确定台数、供电系统的拟定、电缆线路的计算、开关设备的选择,以及整定保护的计算。

对于上述涉及的计算内容必须满足以下两个方面提出的要求:一、要保证供电的安全和经济合理;二、要保证供电的质量和可靠性。

该文结合平煤集团八矿的实际情况,主要介绍了某采区变电所的设备选择与计算,中央变电所的计算,并且对该变电所运行的经济情况进行了概算。

在实际运行中表明:该变电所的故障率大大减少,并且取得较好的经济效益。

该文对煤矿井下各类变电所的设计、井下供电系统结构的了解都有一定的参考意义。

关键词:变电所,防爆型,矿用变压器,采区供电,保护装置第1章绪论1.1 平煤八矿的自然条件1.交通位置八矿位于平顶山市东11Km,东距京广铁路孟庙车58Km,孟宝支线斜穿井田,许南公路南北贯穿井田中部,交通方便。

2.地形及地貌特征采区南部地表地势平缓,为村庄和田地,属第四系地层覆盖。

北部为山坡地,出露地层为下三迭石千峰组,采区地面标高总体在+84m~+230m间3.气象与地震本区属于大陆半干燥湿度不足带,年降雨量平均742.6mm最大降水量1323.6mm(1934年),年最小降水量373.9mm最大蒸发量2825mm(1959年),最小蒸发量1490.5mm (1964年),平均绝对湿度13.5%平均相对湿度67%,冰冻期一般为11至次年3月,最大冻土深14cm(1977.1.30)冬、春季以偏北风为主、夏季以偏南风为主,最大风速24/s,平均风速28/s.本区为6度地震烈度区4.瓦斯、煤尘、自然及地温瓦斯:依据渝煤科研[1989]124号文《关于平顶山市八矿出煤层及突出矿井坚定意见》,确定为瓦斯高突矿井煤尘:本矿井各煤层均有煤尘爆炸危险自然:本矿各煤层均有发火倾向,发火期5—6个月地漏:八矿为地漏异常矿井,地下水活动东强南弱,处于矿区排泄区下部,因而造成相对高温的采区水区5.地表水湛河自东流经井田南部,河宽50m,流量0.8~7.8m³/s沙河为井田东南部边界,河宽150~25m,流量0.8~521 m³/s。

采面供电设计

采面供电设计

播土采区1307采面供电设计计算一、概述 (2)二、变电所及采面配电点位置的确定 (2)1.变电所位置确定 (2)2.采面配电点位置的确定 (2)三、负荷统计及其配电点变压器容量的选择 (3)1.负荷统计 (3)2.低压开关及配电点动力变压器选择 (4)四、电缆的选择 (6)1.高压电缆选择 (10)2.高压电缆截面的校验 (11)3.采煤机供电低压电缆的选择 (11)4.采面溜子低压电缆的选择 (12)5.乳化泵低压电缆的选择 (12)6.喷雾泵低压电缆的选择 (13)7.按启动条件校验各电缆 (13)五、过电流保护装置整定计算 (15)六、《12307采面供电图》见附图1-1 (19)七、《12307采面设备布置图》供电图见附图2-2 (19)一、概述二、该采煤工作面位于播土工业广场以东约2100m处, 工程垂直埋深47-150m。

切眼长度240m, 采长1400m左右。

工作面采用单一倾斜长壁后退式综合机械化采煤法, 采用MG-300/730-WD采煤机进行采煤, 一次采全高。

采用SGZ960/800中双链刮板输送机、SZZ960/250转载机和DSJ120/50/200X型可伸缩皮带输送机进行运输, 并配备轮式破碎机进行破碎。

上下端头采用ZZG6200/19/38型支撑掩护式液压支架, 切眼中间采用ZZ4800/18/38型支撑掩护式液压支架。

三、变电所及采面配电点位置的确定1.变电所位置确定2.根据采区变电所位置选择原则, 采区变电所要位于负荷中心,并且采用就近原则进行选择。

采面动力供电应由播土采区东二里块井下变电所进行供电。

供电电压为10KV, 供电线路长度为1680米左右。

3.采面配电点位置的确定四、工作面动力由采面下运巷设备列车移动变电站提供。

移动变电站设置在采面运输巷内, 且敷设供移动变电站的专用轨道, 轨距为900mm, 并将其设置在距采面切眼下出口150m位置。

各设备安装详细位置见附图(1-1)。

采区供电设计

采区供电设计

重庆大学采矿系毕业设计任务书一、设计题目:松藻煤矿南翼23采区供电设计二、原始资料:1、井田设计能力49万吨/年。

2、井田内布置方式:采区式,运输大巷底板岩巷。

3、矿井瓦斯等级:高等级,有突出性。

4、采区煤层倾角:18°─32°/26°5、设计煤层:K2=1.76-2.15m/2.15m。

6、设备的选择可参考实习矿井和现场收集的资料。

三、设计要求:1、设计要符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规程、煤矿井下供电设计技术规定。

2、设计遵循煤炭工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选用最佳方案。

3、设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术、新产品,积极采取措施减少电能损耗,节约能源。

4、设计质量要确保技术的先进性、经济合理性、安全适应性。

目录第一节采区变电所位置的确定-------------------------------------------4 一采区供电对对电能的要求----------------------------- 4 二费用和环境要求--------------------------------------------------------5 第二节拟定采区供电系统的原则-----------------------------------------6 一采区高压供电系统的拟定原则------------------------- 6 二采区低压供电系统的拟定原则--------------------------------------6 第三节采区主要设备------------------------------------- 7 第四节采区负荷的计算及变压器容量、台数确定-------------------8 一变压器选择注意事项-------------------------------- 8 二台数的确定---------------------------------------- 8 三采区负荷的计算及变压器容量、台数确定----------------------8 第五节采区低压供电网络的计算----------------------------------------9 一电缆型号确定----------------------------------------------------------9 二电缆长度确定----------------------------------------------------------10 三选择支线电缆----------------------------------------------------------11 四干线电缆的选择-------------------------------------------------------16 第六节采区电气设备的选择----------------------------------------------22 一采区高压开关柜的选择------------------------------ 22 二矿用低压隔爆开关选择------------------------------ 23 三磁力起动器的选择---------------------------------- 24第七节采区接地保护措施-------------------------------- 25 第八节采区漏电保护措施-------------------------------------------------27 第九节采区变电所的防火措施-------------------------------------------28 第十节附表-------------------------------------------- 29 第十一节附图----------------------------------------------------------------29 参考文献--------------------------------------------- 32松藻煤矿南翼23采区供电设计第一节、采区变电所位置的确定一、采区供电对对电能的要求1、电压允许偏差电压偏差计算公式如下: 电压偏差=额定电压额定电压—实际电压×100%《电能质量供电电压允许偏差》(GB 12325—90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压允许偏差值为:(1)35KV 及以上供电和对电压有特殊要求的用户为额定电压的+5%—-5%;(2)10KV 及以上高压供电和低压电力用户的电压允许偏差为用户额定电压的+7%—-7%;(3)低压照明用户为+5%—-10%。

煤矿采区变电所供电设计

煤矿采区变电所供电设计

煤矿采区变电所供电设计一、总体设计思路1.稳定性原则:供电系统应具有良好的稳定性,能够保证煤矿采区内各设备的正常运转。

2.可靠性原则:供电系统应具有高可靠性,能够保证变电所供电中断的概率极低,并能够有效应对各种突发状况。

3.安全性原则:供电系统应符合相关的安全标准和规范,确保供电系统的安全运行,并能够防范电气火灾和其他事故的发生。

4.经济性原则:供电系统设计应兼顾经济性,尽量减少投资成本同时保证供电质量。

5.环保性原则:供电系统设计应符合环保要求,减少对环境的污染。

二、供电系统设计内容1.负荷计算:通过对矿区设备的负荷需求进行计算,确定变电所的负荷容量,以保证变电所能够稳定供电。

2.供电方案设计:根据矿区的用电需求和供电条件,设计供电方案,包括输电线路的布置、变电所的布置和容量、开关设备的选择等。

3.供电线路设计:根据输电距离、负荷容量和供电质量要求,确定供电线路的截面、种类、走向和敷设方式,并进行线路杆塔的选型和布置。

4.变电所设计:确定变电所的布置和容量,包括主变压器的容量选择、高压开关设备的选型和布置、配电装置和保护装置的选型等。

5.供电系统配套设施设计:包括照明系统、接地系统、防雷系统、电力监测系统、安全设备等。

6.供电系统保护设计:设计合理的过电流保护、过电压保护、短路保护等措施,确保供电系统的安全性和可靠性。

7.供电系统运维设计:设计供电系统的运维管理办法,包括设备维护、故障排除、检修计划制定等。

三、供电系统设计要点1.考虑煤矿采区的特殊环境要求,对供电设备进行防爆设计,并选用合适的防爆型号设备。

2.根据供电线路的长度和负荷情况,选择合适的输电电压等级,以减少线路损耗和投资成本。

3.合理设计变电所的布置,使其满足矿区用电的需求,并兼顾安全、经济和运维的要求。

4.选用可靠性高的开关设备和保护装置,提高供电系统的可靠性和安全性。

5.提前考虑供电系统的扩容需求,合理规划变电所的容量和配电装置的备用容量。

采区供电设计要求

采区供电设计要求

井下采区供电设计说明书目录:1:确定采区变电所和工作面配电点的位置。

2:拟定采区供电系统。

3;计算与选择采区变电所动力变压器(型号、容量、台数)。

4:选择采区低压动力电缆(型号、长度、芯数、截面积)。

5:选择采区配电装置。

6:整定采区低压电网过流保护装置。

7:制订采区保护接地措施。

8:制定采区漏电保护措施。

9:制定采区变电所防火措施。

10:绘制采区供电系统图。

11:绘制采区变电所设备布置图。

采区供电设计要求采区供电设备的选择包括主变压器的选择,采区供电系统的拟定,低压电缆的选择,低压开关的选择。

相关计算有负荷容量和负荷电流的计算,电压损失的计算,短路电流的计算和过流保护整定计算。

第一节设备选择前的准备一、采区供电设计所需原始资料在进行井下采区供电设计时,必须首先收集以下原始资料,作为设计的依据。

(1)矿井的瓦斯等级,采区煤层走向、倾角,煤层厚度、煤质硬度、顶底板情况、支护方式。

(2)采区巷道布置,采区区段数目、区段长度、走向长度、采煤工作面长度,采煤工作面数目,巷道断面尺寸。

(3)采煤方法,煤、矸、材料的运输方式,通风方式。

(4)采区机械设备的布置,各用电设备的详细技术特征。

(5)电源情况。

了解采区附近现有变电所及中央变电所的分布情况,供电距离、供电能力及高压母线上的短路容量等情况。

(6)采区年产量、月产量、年工作时数,电气设备的价格、当地电价、硐室开拓费用、职工人数及平均工资等资料。

此外,在做井下采区供电设计时还需要准备下述资料:《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿井下供电设计技术规定》、《矿井低压电网短路保护装置整定细则》、《矿井保护接地装置安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿电工手册》第二分册(下)、《中国煤炭工业产品大全》、各类有关的电气设备产品样本、各类供电教材。

二、采区变电所位置的确定采区变电所是采区供电的中心,它担负着整个采区的受电、变电、配电任务。

采区供配电设计规范

采区供配电设计规范

6采区供配电设计6.1 采区变电所设计6.1.1采区严禁选用带油电气设备,设备选型应按现行《煤矿安全规程》的有关规定执行。

6.1.2采区变电所的位置选择,应符合下列规定:1.采区变电所宜设在采区上(下)山的运输斜巷与回风斜巷之间的联络巷内,或在甩车场附近的巷道内;2.在多煤层的采区中,各分层是否分别设置或集中设置变电所,应经过技术经济比较后择优选择;3.当采用集中设置变电所时,应将变电所设置在稳定的岩(煤)层中。

6.1.3当附近变电所不能满足大巷掘进供电要求时,可利用大巷的联络巷设置掘进变电所。

当大巷为单巷且无联络巷利用时,可采用移动变电站供电。

6.1.4采区变电所硐室的长度大于6m时,应在硐室的两端各设一个出口,并必须有独立的通风系统。

6.1.5采区变电所硐室,应符合下列规定: 1.硐室尺寸应按设备数量及布置方式确定,一般不预留设备的备用位置;2.硐室必须用不燃性材料支护;3.硐室通道必须装设向外开的防火铁门,铁门上应装设便于关严的通风孔;4.硐室内不宜设电缆沟,高低压电缆宜吊挂在墙壁上;5.变压器宜与高低压电器设备布置于同一硐室内,不应设专用变压器室;6.硐室门的两侧及顶端应预埋穿电缆的钢管,钢管内径不应小于电缆外径的1.5 倍;7. 硐室内应设置固定照明及灭火器。

6.I.6单电源进线的采区变电所,当变压器不超过2台且无高压出线时,可不设置电源进线开关。

当变压器超过2 台或有高压出线时,应设置进线开关。

6.1.7双电源进线的采区变电所,应设置电源进线开关。

当其正常为一回路供电、另一回路备用时,母线可不分段;当两回路电源同时供电时,母线应分段并设联络开关,正常情况下应分列运行。

6.1.8由井下主(中央)变电所向采区供电的单回电缆供电线路上串接的采区变电所数不应超过3个。

6.2 移动变电站6.2.1下列情况宜采用移动变电站供电:1.综采、连采及综掘工作面的供电;2.由采区固定变电所供电困难或不经济时;3.独头大巷掘进、附近无变电所可利用时。

煤矿采区供电设计

煤矿采区供电设计

摘要本设计为南二下延采区供电设计。

从实际出发进行系统分析,除满足一般设计规程及规范要求外,还满足《煤矿安全规程》的具体要求和标准。

本设计变压器选用矿用隔爆型干式变压器和矿用隔爆型移动变电站;高压开关与低压馈电开关都选用具有技术先进的智能化综合保护装置的高压防爆真空开关和低压矿用隔爆型真空馈电开关,各种设备的开关选用矿用隔爆型真空起动器。

高压铠装电缆选用交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。

通过短路电流、开关继电保护整定的计算和保护接地的确定,使其设计可靠性高、功能完善、组合灵活,以及功耗低,保证采区供电安全、经济、高效平稳运行。

关键词:供电设计选用变压器开关电缆目录摘要 (I)1采区供电设计的原始资料 (1)1.1采区地质概况 (1)1.2采煤方法 (1)1.3采区排水 (1)1.4采区设备及材料的运输 (1)1.5煤炭的运输 (1)1.6采区压气系统 (2)1.7采区通风系统 (2)2采区供电系统及变电所位置的确定 (3)2.1变电所位置的确定 (3)2.2电压等级的确定 (3)2.3采区负荷计算及变压器、变电站容量、台数的确定 (3)2.3.1向临时施工的普掘I工作面供电变压器确定 (3)2.3.2向普掘II工作面供电的变压器(变电站)确定 (4)2.3.3向煤仓供电的变压器确定 (4)2.3.4向综采工作面供电的变压器(变电站)确定 (5)2.3.5向采煤生产准备面设备供电变电站确定 (7)2.3.6向采区主提升绞车等设备供电变压器确定 (7)2.3.7专用风机变压器的选择确定 (8)2.4采区变电所供电系统的确定 (8)3采区的设备选型 (10)3.1低压电缆的选择计算 (10)3.1.1电缆的选择原则 (10)3.1.2电缆型号的确定 (10)3.1.3电缆长度的确定 (11)3.1.4低压电缆截面的选择计算 (12)3.2高压电缆的选择计算 (22)3.2.1电缆型号与长度的确定 (22)3.2.2电缆截面的选择与校验 (22)3.3采区高、低压开关的选择 (26)3.4低压电网的短路电流计算 (27)3.5高、低开关的继电保护整定计算 (28)3.6采区的保护接地 (31)4 结论 (34)致谢 (36)参考文献 (37)1采区供电设计的原始资料1.1采区地质概况南二下延采区,北起F71断层,南到F70号断层,东起DF02断层,西为-700水平,走向约300米倾斜东西宽约1000米,该采区可采煤层有:16#、17#、18#煤层,每个煤层可布置一个倾斜长壁回采工作面。

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煤矿机电专业毕业论文725水平采区变电所供电设计一、725水平采区变电所供电概况725水平采区变电所6kv高压供电,电源取自725水平中央变电所6KV不同母线侧高压开关。

根据采区巷道布置,要使采区变电所能顺利的通过运输平巷向整个采区(采煤工作面)进行供电。

在回风上山和运输上山联络巷处,低压供电距离合理,并且不必移动采区变电所就能对15102采区的采煤、15103掘进及回采等进行供电。

所以把采区变电所布置在回风上山和运输上山联络巷处。

二、725水平采区变电所供电系统的拟定(一)、725水平采区变电所高压供电电源回路数的确定725水平采区变电所供电的2趟6KV电源,取自725中央变电所不同母线侧的高压开关。

(二)、拟定采区供电系统的原则1、采区高压供电系统的拟定原则(1)、双电源进线的采区变电所,应设置电源进线开关;(2)、采区变电所的高压馈出线宜用专用的开关。

2、采区低压供电系统的拟定原则(1)、在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的设备最省;(2)、原则上一台起动器只能控制一台设备;(3)、当采区变电所动力变压器超过一台时,应合理分配变压器负荷;(4)、变压器最好不要并联运行;(5)、从变电所向各配电点或配电点到用电设备采用辐射式供电,上山及顺槽运输机采用干线式供电;煤矿机电专业毕业论文(6)、工作点配电点最大容量电动机的起动器应靠近配电点进线;(7)、电系统应尽量避免回头供电;(8)、区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机组都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;(9)、局部通风机和掘进工作面中的电气设备必须装有风电闭锁装置。

在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)实施。

(三)、725水平采区变电所主要出线概况1、 725皮带巷胶带运输机、运巷辅助设备(绞车、水泵等)由设立在725胶带顺槽车场处的移动变电站供电,该配电点高压电源取自725采区变电所5#高压开关。

2、 15102综采工作面风巷辅助设备(绞车、水泵等)电源由设立在15102回风顺槽车场处的移动变电站供电,该配电点高压电源取725采区变电所6#高压开关。

3、 15102综采工作面的采煤机、大溜运输机、破碎机、装载机、乳化液泵站、喷雾泵等设备由设立在15102胶带顺槽的移动变电站供电。

移动变电站高压电源引自725采区变电所10#高压开关。

725采区变电所供电系统详见附后供电系统图。

三、725水平采区变电所负荷统计与变压器选择(一)、725采区变电所负责15102综采工作面生产、15103掘进、725轨道巷运输、排水、胶带巷运输等。

整个725采区变电所共使用7台移动变电站和3台干式变压器。

其中:1、15102综采工作面运巷使用的三台移动变电站,均安设在距工作面切眼150米处的电气列车上;主要负责15102运巷2#皮带往里至工作面切眼大型电气设备的供电。

煤矿机电专业毕业论文2、两台移动变电站安设在725胶带顺槽车场,主要负责725胶带巷皮带、排水泵、绞车及15102运巷1#皮带机的供电。

3、其余两台移动变电站分别设在15102风巷巷口及15103运巷巷口。

4、725采区变电所夲室内设有变压器3台,两台为风机专用变压器,一台为夲室低压和照明变压器及变电所外辅助运输绞车供电。

(二)、负荷统计:见725采区变电所总负荷统计表(表一)1、变压器容量计算及选择:(1)、15102工作面1140V系统供电总负荷∑Pe=556+315*2+110+160+200*2+45+100+320=2321KW按下式计算电力负荷总视在功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kj --- 需用系数取0.75Sbj =2321×0.75÷0.7=2487(KVA)根据上述计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSGZY-1600/6/1.2KV型移动变电站和1台KBSGZY-1000/6/1.2KV型移动变电站。

具体负荷分配见附后图。

7#、8#移动变电站总视在功率为: Sbj=2487KVA7#移动变电站总负荷:∑Pe=1226KW Sbj=1226×0.75÷0.7=1313.5KVA负荷率:β=1313.5÷1600×100%=82.09%8#移动变电站总负荷:∑Pe=675KW Sbj=675×0.75÷0.7=723KVA负荷率:β=723÷1000×100%=72.3%(2)、725胶带运输机负荷计算∑Pe=(160+160+25*2+10)*2=760KW煤矿机电专业毕业论文按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数, 取0.75Sbj =760×0.75÷0.7=814 (KVA)根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-630/6/1.2KV型移动变电站和一台KBGZY-500/6/1.2KV型移动变电站。

4#移动变电站总负荷为: ∑Pe=380KW Sbj=407KVA负荷率:β=407÷630×100%=64.6%3#移动变电站总负荷为: ∑Pe=380KW Sbj=407KVA负荷率:β=407÷500×100%=81.4%(3)、15102工作面运巷2#皮带电机、辅排水、皮带张紧车、信号、拉列电绞车等辅助设备负荷计算∑Pe=160*2+25*4+4*2+40+18.5+11.4=497.5KW按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =497.9×0.75÷0.7=533.46KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-630/6/1.2KV型移动变电站。

煤矿机电专业毕业论文9#移动变电站总负荷为: ∑Pe=497.9KW Sbj=533.46KVA负荷率:β=533.46÷630×100%=84.7%(4)、15103掘进工作面运巷及辅切排水等辅助设备负荷计算∑Pe=30+30+30+30+90+45+45+45+30+30=405KW按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =405×0.75÷0.7=434KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-630/6/1.2KV型移动变电站。

11#移动变电站总负荷为: ∑Pe=405KW Sbj=434KVA负荷率:β=434÷630×100%=69%(5)、15102工作面风巷绞车、排水负荷计算∑Pe=45+75+45+45+45=255KW按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =255×0.75÷0.7=273KVA煤矿机电专业毕业论文根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSG-315/6/1.2KV型干式变压器。

5#移动变电站总负荷为: ∑Pe=255KW Sbj=273KVA负荷率:β=273÷315×100%=86.7%(6)、725采区变电所变压器负荷计算6.1 ∑Pe=4+75+11.4*2+40+55+25=221.8KW按下式计算电力负荷总视在工功率:S= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =221.8×0.75÷0.7=237.6KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-315/6/0.69KV型干式变压器。

1#干式变压器总负荷为: ∑Pe=221.8KW Sbj=237.6KVA负荷率:β=237.6÷315×100%=75.4%6.2 ∑Pe=30KW按下式计算电力负荷总视在工功率:S= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =30×0.75÷0.7=32.1KVA煤矿机电专业毕业论文根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSG-100/6/0.69KV型干式变压器。

10#干式变压器总负荷为: ∑Pe=30KW Sbj=32.1VA负荷率:β=32.1÷100×100%=32.1%6.3 ∑Pe=30KW按下式计算电力负荷总视在工功率:S= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =30×0.75÷0.7=32.1KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSG-100/6/0.69KV型干式变压器。

2#干式变压器总负荷为: ∑Pe=30KW Sbj=32.1VA负荷率:β=32.1÷100×100%=32.1%四、725水平采区变电所计高低压电缆线路选择算煤矿机电专业毕业论文4.1 725采区变电所总负荷统计表:(表一)4.2 电缆长度的确定:(表二)由公式 Ls=K×L式中: L--- 巷道长度 K--- 增长系数(橡套电缆取1.1,铠装取1.05)4.3 电缆截面的选择校验:移动变电站高压电缆的选择(按最大负荷7#、8#移变选,负荷率为0.8,平均功率因数为0.7为例)a、按经济电流密度选择电缆截面: A=Im.n÷Ied煤矿机电专业毕业论文Im.n——线路正常工作时的最大长时工作电流,AIed——经济电流密度,A/ mm2 (取2.25 年工作小时为3000--5000时)故:Im.n =Ica=Pca÷1.732÷Un÷COSΦj =1226*0.8÷0.7÷1.732÷6=134.8(A)A=134.8÷2.25=59.9mm2故选MYPTJ-3*50型电缆b、按电压损失校验:高压配电线路的允许电压损失为5%其允许电压损失:△Uy=6000×5%=300V移动变电站高压电缆正常工作时的电压损失为:△U=L(Pr0+Qx0)/ Un=1.33×(1226×0.8×0.491+919.5×0.8×0.081)÷6=119.95V<300V所选电缆符合要求.c、按长时允许电流校验电缆截面:KIp≥Ica式中 Ip---空气温度为25℃时,电缆允许载流量,A (取170) K ---环境温度不同时载流量的校正系数,取1.0Ica--通过电缆的最大持续工作电流MYPTJ-3*50型高压电缆最大长时工作电流Ica=134.8 (A)查表知:Ip=KIp=1.0×170=170A>Ig=134.8(A) 所选电缆满足要求.d、按短路电流校验电缆的热稳定性:已知725采区变电所10#高压开关最小短路电流为:Imin(3) =3012A设断路器的分段时间为0.2s,则周期分量的假想作用时间t=0.5+0.2=0.7 s;非周期分量的假想作用时间t=0.05 s,所以短路电流的假想作用时间t=0.7+0.05=0.75s,故下井电缆的最小热稳定截面为:煤矿机电专业毕业论文Amin= Imin(3)22 ÷C=3012165=16 mm<240mm所选电缆完全符合要求。

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