煤矿地面35KV变电所的设计
35kV变电所电采暖专用变压器增容设计

35kV变电所电采暖专用变压器增容设计摘要:在我国电力系统改革中,变电站的增容改造是其中的一项重要环节,在对变电站改造的过程中,积累了很多经验,煤矿35kV变电所安装电采暖专用变压器,需要进行设备选型、设计,对现有供电系统进行校核。
有鉴于此,文章详细论述了35KV变电所采暖专用变压器增容设计,希望可以为同行人士提供有价值的借鉴与参考,进而更好的为行业的稳定健康发展助力。
关键词:35kV变电所;电采暖专用变压器;增容;改造引言:根据国家最新颁布的《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、国务院《大气污染防治行动计划》及地方环保要求,燃煤锅炉必须执行执行更加严格的排放标准。
昌河沟煤矿计划拆除燃煤锅炉,安装电锅炉用于矿井冬季供暖。
矿井35kV变电站站内主变2台,1#主变6.3MVA,2#主变8MVA,35kV侧规划进线2回且已建成2回出线,分别为35kV河哈线、35kV昌哈线。
正常生产用电负荷约为6000kW,正常方式下,由35kV河哈线带1台容量为6.3MVA的1#主变,35kV昌哈线带1台容量为8MVA的2#主变。
35kV河哈线导线型号为LGJ-95型,由35kV昌河沟变出线,线路长度约4.5千米,35kV昌哈线导线型号为LGJ-95型,由110kV乌鲁变出线,线路长度约7.9千米。
35kV变电所,现有主变容量不能满足电采暖锅炉的用电需求,需要增加安装1台8MVA电采暖专用主变,为2台容量为4MVA的电极式锅炉供电,用电负荷约6000kW。
1设计依据1.《昌吉中西部电网“十三五”发展规划滚动修编》2.《昌吉电网二〇一八年年度运行方式》3.《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网〔2012〕352号)4.《国家电网公司及新疆电力公司35kV变电站工程典型设计》;5.《35~110kV变电所设计规范》GB50059-2011;6.《国网新疆电力公司中低压配电工程典型设计(运行)》(新电运检[2013]1128号);7.关于印发《配电网标准化建设相关指导意见的通知》(运检[2014]9号);8.(10)关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》的通知(国家电网科[2009]642号);9.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2010);10.《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(GB26860-2011);11.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2016);12.《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2015);13.矿井供电负荷表。
最新煤矿35KV及10KV供电系统继电保护整定方案

兴隆煤矿35K V及10K V供电系统继电保护整定方案编制:日期:审核:日期:批准:日期:二零一四年三月2014年继电保护整定方案审查意见继保审查意见:审查人签名:年月日领导意见:领导签名:年月日目录第一章概述 0第二章编制依据 (2)第三章数据统计 (4)第四章供电系统短路电流计算 (6)一、35KV变电所35KV母排短路参数 (6)二、矿内各场所10KV母排短路参数 (6)第五章系统各开关柜继电保护整定计算 (14)一、35KV变电所35KV系统继电保护整定 (14)二、35KV变电所10KV系统继电保护整定 (15)1、05#、12#电容器柜 (15)2、15#、16#主扇柜 (15)3、13#、14#压风柜 (16)4、11#、20#瓦斯抽放站柜 (16)5、17#、22#机电车间 (17)6、18#、19#动力变压器 (17)7、8#、21#主平硐胶带机变电所柜 (18)8、23#地面箱变 (19)9、6#、7#下井柜 (19)10、24#矿外供水泵房 (20)三、10KV系统继电保护整定 (20)1、风井通风机房 (20)2、风井绞车房 (22)3、风井瓦斯抽放泵站 (23)4、机修车间 (23)5、压风机房 (24)6、主平硐变电所 (25)7、+838水平中央变电所 (25)第六章继电保护定值汇总表 (27)附录一:阻抗图附录二:矿井35KV及10KV供电系统图第一章概述一、矿内35KV变电所矿内35/10KV变电所双回路35kV电源均引自容光110 kV变电站,架空导线型号为LGJ-120,线路全长Ⅰ回为13.8公里,Ⅱ回为13.6公里,全程线路采用两端架设架空避雷线及接地模块形式,避雷线型号为GJ-35。
双回线路的运行方式为一路工作,另一回路带电热备用。
两台主变型号为SF11-6300/35,正常运行方式为一台运行,一台热备用。
10KV馈出线路21回,其中包括电容器无功补偿两路、风井主扇通风机房两路(带主通风机和轨道上山绞车房)、风井瓦斯抽放泵站两路、下井两路(去+838水平中央变电所)、主平硐井口变电所两路(带主平硐皮带及地面生产系统)、压风机房两路路、机修车间变电所两路、动力变压器两路、矿外水泵房一路、工广箱式变压器一路、所用变压器一路、消弧线圈一路、备用一路。
35KV供电设计毕业论文

35KV供电设计毕业论文目录1 绪论 (1)1.1灵北基本情况简介 (1)1.2灵北煤矿原始情况 (1)1.2.1 地面用电负荷统计 (1)1.2.2 井下采区设计原始资料 (2)2 灵北35KV煤矿供电设计方案及论证 (5)2.1灵北煤矿总体设计方案 (5)2.2方案的可行性论证 (5)2.2.1 技术方面论证 (5)2.2.2 经济方面论证 (6)3 矿井地面变电所设计 (7)3.1地面用电负荷计算 (7)3.2地面变电所位置选择 (10)3.3地面变电所的主接线 (11)3.3.1 35kV侧主接线 (11)3.3.2 10kV侧主接线 (12)4 井下中央变电所及供电设计 (15)4.1井下电力负荷计算 (15)4.1.1 井下负荷的计算方法 (15)4.2.2 井下负荷的计算 (16)4.3井下中央变电所位置选择原则 (17)4.4井下中央变电所主接线 (18)5 短路电流计算 (20)5.1短路电流计算选择 (20)5.2计算短路电流的目的 (20)5.3三相短路电流的计算方法 (21)5.3.1 电源为无限容量时的短路电流计算 (21)5.3.2 电源为有限容量时的短路电流计算 (22)5.4短路电流计算 (23)6 设备选择 (30)6.1一般的选择方法 (30)6.2短路动、热稳定性校验原则 (31)6.3变压器选择 (31)6.4地面设备选择举例 (31)6.4.1 35kV设备的选择 (32)6.4.2 10kV设备的选择 (34)6.5井下设备选择 (35)6.5.1 电缆选择计算 (35)6.5.2 井下开关选择 (37)7 保护装置 (38)7.1继电保护装置 (38)7.2防雷保护及接地 (39)7.2.1 变电所防雷装置 (39)7.2.2 地面变电所保护接地网 (40)7.2.3 井下保护接地网 (40)8 结论 (43)致谢 (44)参考文献 (45)摘要本设计是在煤矿实习的基础上完成的。
35KV供电计算书2015.06

卧龙湖煤矿35KV变电所开关整定计算书编制:审核:机电副总:卧龙湖煤矿动力物资保障部二O一五年六月已知卧龙湖煤矿35KV供电系统设备参数1、上级变电所短路阻抗海孜变电所系统短路阻抗:最大运行方式Z海max=3.79 Ω最小运行方式Z海min=6.027Ω铁佛变电所系统短路阻抗:最大运行方式Z铁max=5.5046Ω最小运行方式Z铁min=5.5446Ω为确保保护灵敏度需要,选取在上级变电所最小运行方式下的短路容量海孜变电所系统短路容量:S SC(3)海=U2/Z海min=(37*103)2/6.027=227.14MV A铁佛变电所系统短路容量:S SC(3)铁=U2/Z铁min=(37*103)2/5.5446=246.9MV A2、35KV供电线路509线路导线型号:LGJ-150,长度L=700m,导线截面系数:D=36;LGJ-120,长度L=3500m,导线截面系数:D=28.83634线路导线型号:LGJ-120,长度L=19000,导线截面系数:D=28.83、35KV变电所变压器容量:S N =10000KV A,变压器阻抗压降的百分值:U Z%=7.48%变压器短路损耗:△P=50KW变压器一次侧电压:37KV变压器二次侧电压:6.3KV变压器二次侧电流:916.5A计算公式(电工手册)1、三相短路电流I SC(3)=U2N/{√3*√[(∑R)2+(∑X)2]}2、两相短路电流I SC(2)=U2N/{2*√[(∑R)2+(∑X)2]}3、总电阻和总电抗∑R=R1+R T+R2∑X=X S+X1+X T+X24、系统电抗X S= U2N2/S SC(3)5、输电线路的阻抗R1=R01*L1/K T2X1=X01*L1/K T2Z1=Z01*L1/K T2= √(R012+ X012)*L1/K T26、主变压器的阻抗R Tr=△P/3I2N2=△P*U2N2/S N2X Tr= √(Z Tr2-R Tr2)Z Tr=U Z*U2N2/(100*S N)7、高压电缆的电阻和电抗R2=R02*L2X2=X02*L2式中:I SC(3)——三相短路电流,AI SC(2)——两相短路电流,AU2N——变压器二次侧的额定电压,V∑R、∑X——分别为短路回路中一相的总电阻和总电抗,ΩX S——折合至变压器二次侧以后电源每相的系统电抗,ΩS SC(3)——35KV变电所高压进线上的三相短路容量,MV AR1、X1、Z1——折合至变压器二次侧以后高压进线每相的电阻、电抗和阻抗,ΩR01、X01、Z01——高压进线每相每千米的电阻、电抗和阻抗,ΩL1——高压进线的实际长度,kmK T——变压比,为变压器一次侧线路的平均电压和二次侧线路平均电压之比R Tr、X Tr、Z Tr——变压器每相的电阻、电抗和阻抗值,ΩS N、I2N——变压器的额定容量(V A)和二次侧的额定电流AU Z——变压器阻抗压降的百分值,%△P——变压器的短路损耗,WR02、X02——高压电缆每相每千米的电阻和电抗值L2——高压电缆的实际长度,km(一)计算各元件阻抗1、系统电抗X S海= U2N2/ S SC(3)海=(6.3*103)2/(227.14*106)=0.175ΩX S铁= U2N2/ S SC(3)忒=(6.3*103)2/(246.9*106)=0.161Ω2、线路L11(35KV架空线路LGJ-120 19000m)R1=R01*L1/K T2=19000/[(28.8*120)*(37/6.3)2]=0.159ΩX1=X01*L1/K T2=0.4*19/(37/6.3)2=0.22Ω线路L12(35KV架空线路LGJ-120 3500m LGJ-120 700m)R1=R01*L12/K T2=3500/[(28.8*120)*(37/6.3)2]+700/[(36*150)*(37/6.3)2]=0.032ΩX1=X01*L1/K T2=0.4*4.2/(37/6.3)2=0.048Ω式中D为导线截面系数,S为导线截面积由上述可知,海孜变电所系统阻抗以及线路阻抗均大于铁佛变电所,为保证灵敏度校验的可靠性,使用海孜变电所的相关数据。
35KV变电站的选型设计.

毕业设计(论文)(说明书)题目: ____________姓名: ____________学号: ____________XXXXXR业技术学院2014年5月8日XXXX X只业技术学院毕业设计(论文)任务书姓名__________________________________专业班级______________________________任务下达日期2014 ____________ 年上_____ 月18 _______ 日设计(论文)开始日期2014 年2 月25 日设计(论文)完成日期2014 _年4 —月30 —日设计(论文)题目:________________________________________指导教师_______________________________院(部)主任___________________________XXXX X只业技术学院毕业设计(论文)任务书2014年5月8日XXXX XR业技术学院毕业设计(论文)答辩委员会记录电力工程学院专业,学生于2014年6 月」0 日进行了毕业设计(论文)答辩。
设计题目:__________________________________________________________ 专题(论文)题目:__________________________________________________ 指导老师:______________________答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生毕业设计(论文)成绩为。
答辩委员会人,出席人答辩委员会主任(签字):答辩委员会副主任(签字):答辩委员会委员:, , ,XXXX XR业技术学院毕业设计(论文)评语第页毕业设计(论文)及答辩评语:_______________________________________________________摘要电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源。
煤矿35KV地面变电所供电系统设计

李庄煤矿35KV地面变电所供电系统设计摘要该地域变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情形,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,肯定用户无功功率补偿装置。
同时进行各类变压器的选择,从而肯定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。
选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。
本变电所的初步设计包括了整体方案的肯定、负荷分析、短路电流的计算、高低压配电系统设计与系统接线方案选择、继电保护的选择与整定、防雷与接地保护等内容。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速进展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的利用,都在不断的发生转变。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也一样在新技术领域取得了充分的进展。
关键词:变电站、负荷、输电系统、补偿装置、负荷分析35 KV substation ground coalpower supply system design of li zhuangABSTRACTThe substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.The region of 110-voltage effect many fields and should consider many problems. Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, choose the address, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate theshort-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included: ascertain the total project 、load analysis、the calculation of the short-circuit electric current 、the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project、the choice and the settle of the protective facility 、the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power. ordsKEY WORDS:substation ,load ,transmission system , correction equipment.load analysis目录摘要 (1)ABSTRACT (2)目录 (I)第一章概述 (1)电源 (1)大体地质气象资料 (1)第二章负荷计算及变压器选择 (1)负荷分析 (1)2.1.1负荷分类 (1)负荷曲线 (1)矿井用电负荷计算 (2)2.3.1设备容量肯定 (2)2.3.2需用系数的含义 (3)2.3.3本系统的负荷计算 (3)2.3.4原始资料 (5)2.4.1计算负荷: (9)2.4.2全矿负荷统计 (13)无功功率的补偿 (13)主变压器的选择 (15)2.6.1主变压器容量的肯定 (15)2.6.2主变压器台数的肯定 (15)全矿总负荷的计算 (16)2.7.1变压器损耗计算 (16)2.7.2全矿总负荷 (16)第三章电气主接线的设计 (17)电气主接线的概述 (17)电气主接线的设计原则和要求 (17)3.2.1电气主接线的设计原则 (17)3.2.2电气主接线设计的大体要求 (18)电气主接线方案的比较 (19)第四章短路电流的计算 (22)短路电流计算的一般概述 (22)4.1.1短路的原因 (22)4.1.2短路的危害 (22)4.1.3短路的类型 (23)短路电流计算 (23)第五章电气设备的选择与校验 (29)高压电器设备选择的一般原则 (29)5.1.1按正常工作条件选择高压电气设备 (30)5.1.2按短路条件校验 (31)电气设备的选择和校验 (32)5.2.1高压断路器的选择和校验 (32)5.2.2低压隔离开关的选择和校验 (33)5.2.3电流互感器的选择及校验 (34)5.2.4母线 (35)5.2.5高压开关柜的选择 (37)第六章导线的选择与敷设 (39)导线选择的条件 (39)电缆型号的含义 (39)导线截面的选择 (40)电缆的选择与计算 (41)第七章主变压器的继电保护 (44)继电保护的任务和大体要求 (44)保护的装设原则 (45)7.2.1电力变压器应装设的保护装置 (45)7.2.2保护形式 (45)7.2.3变电所的室内外布置 (50)第二部份采区变电所 (52)第一章采区变电所的负荷统计 (52)第二章变压器的选择 (54)变压器的选择 (54)第三章采区电缆的选择 (57)电缆型号的肯定 (57)3.1.1电缆选择的大体原则 (57)3.1.2型号的肯定 (57)电缆截面的选择 (57)3.2.1采区变电所6kv电源,电缆的选择 (57)3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (58)3.2.3按电压损失校验。
35KV变电所6kv整定计算

横河煤矿35KV变电所6KV供电系统定值计算书运转工区2014-10-6批准:审核:计算:地面变电所整定值计算一、横河煤矿供电系统说明:我矿35KV 线路来自罗厂变电所,罗厂变电所至我矿馈出线断路器最大短路容量为1909MVA ,35KV 架空线采用LG-95型铝绞线,全长7.226KM,我矿35KV 变电所采用S 11-6300/35型变压器为全矿供电。
二、短路计算 短路回路阻抗计算:系统电抗:因罗厂变电所馈出线断路器最大短路容量为1909MVA,故系统最大短路容量确定为1909MVA 。
X sy =V 2ar /S s =6.32/1909=0.0208欧姆 架空线路折算电抗: X J =X 1L2122V V =7.226×0.4×22373.6=0.0838欧姆变压器电抗:X b =SV V S 2100⨯=3.63.610052.72⨯=0.4738欧姆35KV 变电所短路回路总阻抗为:X=Xsy+X j +X b +X L =0.0208+0.0838+0.4738=0.5784 则短路电流为: I s (3)=XVe 3=5784.033.6⨯=6.289KAI s (2)=0.866 I s (3)=0.866×6.289=5.446KA1、-160中间变电所:35KV 变电所至-160中间变电所主电缆为MYJV3×185型,全长585米。
电缆电抗为:X L =X 2L=0.08×0.585=0.0468欧姆 -160中间变电所短路回路总阻抗为: X=0.5784+0.0468=0.6252 则短路电流为: I s (3)=XVe 3=6252.033.6⨯=5.818KAI s (2)=0.866 I s (3)=0.866×5.818=5.038KA 2、家属院35KV 变电所6KV 高压开关柜21#柜至矿家属院主电缆为YJV3×35型,全长300米。
地面35KV变电站10KV出线整定电流计算

地面35KV变电站10KV出线整定电流计算整定人:审核人:山西煤销集团野川煤业有限公司二〇一四年地面35KV变电站10KV出线整定电流计算一、地面35KV变电站10KV出线电缆选择计算:1、地面35KV变电站至井下中央变电所I(II)回高压电缆的选择:根据井下用电负荷4000KW的统计数据计算其额定电流:Ie=Pe/1.732/Ue =4000/1.732/10=230.95(A)式中:Pe----额定有功功率单位KWIe----额定电流单位AUe----额定电压单位VCOSø----功率因数(1)、按经济电缆密度选择电缆截面查煤矿电工手册中铜芯电力电缆的经济电流密度为:J=2.25A/mm2,所以电缆的经济截面为:S=Ie/J=230.95/2.5=92.38mm2式中:J----经济电流密度单位A/mm2Ie----额定电流单位A据此选用MYJV22-8.7/10-3×150型矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套交联电力电缆。
其电缆允许长时工作电流为445A,大于289A满足使用要求。
电缆长度850M,电缆电阻R1=0.14Ω*0.85KM=0.119Ω,电缆电抗X1=0.08Ω*0.85KM=0.068Ω(2)、按长时工作电流验算:该电缆长时允许工作电流为445A > 289A 故该电缆满足使用要求。
(3)、按电缆末端电压降验算:按规定10KV电缆末端允许电压降为:10000V*5%=500V∆U=P*L*∆u%=4000*0.85*7.5%=255V<500V 故该电缆满足使用要求。
式中:∆U----电缆末端的电压降单位VPe----额定有功功率单位KWL ----供电距离单位KM∆u%----单位电压百分数2、地面35KV变电站至地面主通风机I(II)回高压电缆的选择:根据主通风机用电负荷2*250KW计算其额定电流:Ie=Pe/1.732/Ue/COSø=500/1.732/10/0.8=36.09(A)式中:Pe----额定有功功率单位KWIe----额定电流单位AUe----额定电压单位VCOSø----功率因数(1)、按经济电缆密度选择电缆截面查煤矿电工手册中铜芯电力电缆的经济电流密度为:J=2.25A/mm2所以电缆的经济截面为:S=Ie/J=36.09/2.5=14.44mm2式中:J----经济电流密度单位A/mm2Ie----额定电流单位A据此选用MYJV22-8.7/10-3×35型矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套交联电力电缆。
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摘要
本设计初步设计了煤矿地面35KV变电所的设计。
其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、防雷与接地等。
通过对煤矿35KV变电所的负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定主变压器的台数、容量及型号。
用标幺值法对供电系统进行短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。
根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主接线方式、运行方式。
其中35KV侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段接线。
两台主变压器采用分列运行方式。
并根据电流整定值以及相关数据,选择了断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并进行校验。
关键词:负荷计算;短路计算;变电所;运行方式
Abstract
The coal mine ground 35KV transformer substation was designed. Design process is mainly including load calculate, the design of main electrical connection, short out calculate, electric equipment choose,lightning protection and grounding, etc. According to load statistics and the result of load calculation determine the quantity ,capacity and mode of the main voltage transformer .According to the characteristic of the coal electric system determine the main electrical connection and operation mode of the ground transformer substation .The side of 35KV is Full –bridge Connection and the bus of 6KV is single bus section .The two voltage transformers adopt the mode of split run .And according to the check–up of whole definite value and relevant data of the electric current , have chosen such electric equipment as the relay, voltage transformer ,etc.
Keywords:Load calculation; short-circuit calculation; substations; operation mode
目录
1概述 (1)
1.1矿井简介 (1)
1.2十二矿供电系统简介 (1)
1.3原始负荷资料 (1)
2负荷计算 (3)
2.1负荷计算目的 (3)
2.2负荷计算方法 (3)
2.3负荷计算过程 (5)
2.3.1各用电设备组负荷计算 (5)
2.3.2各低压变压器的选择与损耗计算 (10)
2.3.3计算6KV母线上补偿前的总负荷并初选主变压器 (12)
2.3.4功率因数补偿与电容器柜的选择 (12)
3变电所主变压器的选择与校验 (15)
3.1变压器选择原则 (15)
3.2变压器选择计算 (15)
3.3变压器的损耗计算 (16)
3.4 35KV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (16)
3.5变压器经济运行方案的确定 (17)
4电气主接线设计 (18)
4.1对电气主接线的基本要求 (18)
4.2本所电气主接线方案的确定 (18)
4.2.1电源进线与主接线 (18)
4.2.2负荷分配 (19)
5短路计算 (21)
5.1短路电流计算的目的 (21)
5.2三相短路计算的方法与步骤 (21)
5.3短路电流计算过程 (21)
5.3.1选择计算各基准值 (23)
5.3.2计算各元件的标幺电抗 (23)
5.3.3计算各短路点的短路参数 (24)
5.4短路参数汇总表 (28)
6高压电气设备选择 (29)
6.1高压电气设备选择原则 (29)
6.2 35KV电气设备选择及校验 (30)
6.2.1高压断路器的选择 (30)
6.2.2隔离开关的选择 (31)
6.2.3电流互感器的选择 (32)
6.2.4电压互感器的选择 (33)
6.2.5 35KV避雷器的选择 (33)
6.3 6KV电气设备选择 (34)
6.4电力线路的选择 (39)
6.4.1 35KV输电线路及母线的选择与校验 (39)
6.4.2 6KV电缆及架空线的选择 (40)
6.4.3电力线路选择计算汇总表 (47)
7防雷与接地 (48)
7.1 雷电过电压的保护 (48)
7.2 接地装置 (49)
7.2.1 接地装置的分类 (49)
7.2.2接地装置的布置 (50)
总结 (51)
参考文献 (52)
致谢 (53)
1概述
1.1矿井简介
本矿井为年产150万吨的矿井,三水平可采储量为3108.4万吨,考虑
1.3的备用储量系数,三水平的服务时间为15.9年。
年平均气温为15C ︒,
最高气温为42.3C ︒,最低气温为15C ︒-,土壤最高温度30C ︒。
1.2十二矿供电系统简介
目前十二矿工业场地有一座35KV 变电所,共有四回35KV 供电电源,其中来自平煤集团矸石电厂的两回35KV 电源作为主供电源,长度为320m ;来自十矿地面变电所的两回35KV 电源作为备用电源,长度为2.3km 。
正常情况下,只允许十二矿使用矸石电厂的电源,只有在矸石电厂停止供电的情况下,才允许十矿地面变电所向十二矿供电,而且只能保证十二矿的矿井通风、排水、提升等安全用电,不准许十二矿生产。
平煤集团矸石电厂位于十二矿西北方向约200m 处,装机容量为3x6MW ,发出的电力扣除厂用电及十二矿用电外全部通过联网线送向月台35KV 变电站。
月台35KV 变电站通过35KV 输电线路与贾庄110KV 变电站联接。
因此平煤集团矸石电厂的35KV 电源安全、可靠。
1.3原始负荷资料
负荷资料见表1-1全矿电力负荷统计表。
表1-1 全矿电力负荷统计表
设备名称电压
(V)
电机
类型
单机容
量(KW)
安装台
数/工
作台数
工作设
备总容
量(KW)
需用
系数
()
d
K
功率因
数
cos
离变电
所的距
离()
km
主井
提升
6000 Y 1200 1/1 1200 0.90 0.85 0.30
副井
提升
6000 Y 800 1/1 800 0.85 0.82 0.15
主扇
风机
6000 T 1000 2/1 1000 0.85 -0.90 1.50
压风
机
6000 T 250 4/2 500 0.80 -0.90 0.32
矿综
合厂
380 320 0.65 0.75 0.50
机修
厂
380 580 0.55 0.78 0.20
洗煤
厂
380 650 0.72 0.77 0.47
地面
低压
380 750 0.72 0.76 0.05
主排
水泵
6000 X 500 5/3 1500 0.88 0.85 0.65
一采
区
6000 850 0.65 0.70
二采
区
6000 950 0.70 0.76
井底
低压
660 2378 0.70 0.756
工人
镇
380 550 0.85 0.81 2.2 支农380 330 0.82 0.85 2.6 注电机类型:Y表示绕线异步;X表示鼠笼异步;T表示同步。