选煤厂供配电系统设计简述

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浅谈选煤厂供配电系统中节能设计

浅谈选煤厂供配电系统中节能设计
电视机、电力机车等设备的大量增加 ,选煤 厂配 电系统的谐波污染
变压器的节能 ,应该根据变压 器的实际负荷情况 ,选择 电力 负荷与
容量适 应的变压器 ,降低线路损耗 ,提高供 电效率 ,使得变压 器在
工作中处于高效低耗中 。同时,还要防止变压 器损耗 中的空载损耗 ,
变压器的空载损耗主要发生在变 压 器 铁 芯叠 片 内 , 出现 的原 因是 由于 交 变 的 磁 力 线 通 过 铁 芯 产 生 磁 滞 及 涡 流 而 带 来 的 损 耗 ,
【 关键词 】 选煤厂 ;配电系统 ;节能设计
1 引 言
的程度 与电阻值成正 比,因此 ,对 于选煤厂 供配 电系统来说,要减 少线路中的损耗 ,只能从减少线路 的电阻为 出发点来进行 ,在 电线 的选 择中,要选择 电阻较小 的导线 ,同时,在线 路的设计 中,要最 大限度的减 少线路的长度 ,避免 由于线 路长 度过 大而出现一些不必
电压变换、 电流变换 、阻抗变 换、隔离、稳压 ( 磁饱和变压器 )的 功能,变压器的损耗包括无功 功率损耗 和有功功率损耗 ,为 了实现
工具的线路应该采用三相 四线制供 电的方 式,减 小照明工具、采用 高效照明光源 ,最大限度的实现光源 的合理利用。 2 . 6注重节能技术管理工作 随着选煤厂供电设备电网的非线性用 电负荷 , 如荧光灯 、电脑、
按照厂 址以及与煤矿 的关系 ,选煤 厂可 以分为矿井选煤厂 、群 矿选 煤 厂、矿区选煤厂、 中心选煤厂 以及用 户选煤厂 。选煤厂 的选煤生 产 连续性较强 ,一般生产机械 都集 中在 几个较大 的车 间和产房 中, 生产系 统已渐渐实现 了控制 自动化 。但 是在 目前阶段下 ,我 国选煤
选煤厂是对煤炭进 行分选、生产不同质量 、规格煤 炭的加工场

选煤厂的电气设计浅析

选煤厂的电气设计浅析

选煤厂的电气设计浅析摘要:选煤厂电气设计是选煤厂工程设计中的一项重要内容,其规范性和技术性都很强。

文章对选煤厂电气设计需要注意的一些问题进行了探讨,如变配电室、电气线路等设计时需要注意的问题,对于指导选煤厂电气设计具有一定的参考价值。

关键词:设计规范;变配电室;660V配电系统;电气线路;照明接地Abstract: coal electrical design is the design of coal project is an important content, its regulatory and technical are strong. The article to the coal electrical design need attention to some problems is discussed in the paper, such as supply, electrical circuits change design problems requiring attention, coal to guide the electrical design to have the certain reference value.Keywords: design code; Variable switchrooms and 660 V power distribution system; Electrical lines; Lighting grounding〇、前言选煤厂是煤矿生产机械化程度比较高的企业,具有显著特点:一是选煤生产连续性强,从原煤进厂、破碎、筛分至精煤出厂、装运,任何一个环节停顿,都会造成局部系统或全厂停产。

二是生产机械集中在几个车间厂房中,供配电和控制都比较方便。

选煤厂电气设计是选煤厂工程设计中的一项重要内容,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。

选煤厂新建原煤仓配电及控制方案

选煤厂新建原煤仓配电及控制方案

柴沟选煤厂新建原煤仓配电及控制方案一、供配电系统供电电压等级高压10kV低压动力380V控制、维修及照明380/220V。

供配电主要设备选型在原有选煤厂10KV高压配电室新增高压柜两台,与原有高压系统并柜安装。

高压开关柜选用KYN28-12型中置开关柜。

1)开关柜的防护等级为:外壳IP4X,断路器门打开时为IP2X。

2)柜内真空断路器选用施耐德宝光VS1系列产品,微机保护选用上海久创产品。

3)开关柜具有五防功能。

4)具备远控功能。

系统具有可扩展性,并留有后期接口。

低压开关成套装置选型考虑现有低压配电室现已无空间增加配电柜,只能在原有备用柜上进行改装抽屉实现新加低压动力系统的配电功能。

1)低压柜抽屉选用原有抽屉尺寸进行加工制作。

抽屉内断路器、接触器为上海良信产品。

2)低压配电回路留有备用回路。

3)对于启动动电流较大的设备,断路器选择时提高一个序号;4)所有电动机回路配置上海安科瑞电动机综合保护器,具有过载、短路、断相、漏电等保护功能。

5)四台给煤机其中两台采用变频控制,其它两台工频运行。

变频器选用罗克韦尔产品电缆选型所有电机、电缆由知名品牌企业生产,控制电缆采用带屏蔽层电缆。

动力电缆、控制电缆在电缆桥架中分开敷设。

其他1)对原煤仓下和产品仓下给煤机配置的两台变频器采用DeviceNet通讯,实现主洗系统入料量的调控功能。

2)针对现场检修及采暖,现场放置两台防爆检修箱,提供多路电源接口。

二、控制系统控制系统的组成1.在原有PLC控制系统上增加数字量输入模块3个,数字量输出模块1个,模拟量输入模块1个,模拟量输出模块1个。

2.现场配置就地控制箱(防爆),具有急停上锁功能。

3.根据现场需要增加现场保护及控制传感器。

4.高压柜采用AB FLEX系列模块及PM3000电力检测模块进行设备的控制及信号采集,配备Device通讯接口并通过Device网络纳入集中控制系统5.给料机变频器配备Device通讯卡,并通过Device网络纳入集中控制系统。

选煤厂供电系统

选煤厂供电系统

前言 (4)1 绪论 (5)1.1 本设计题目简介 (5)1.2 本课题研究内容 (5)1.2.1 电力系统的基本概念 (5)1.2.2 电力系统运行的特点和要求 (6)1.2.3 电力网额定电压 (7)1.3 本设计的原始资料 (8)1.4 本论文解决的主要问题 (9)2 负荷计算 (10)2.1 负荷计算目的与负荷分级 (10)2.1.1 负荷计算的内容和目的 (10)2.1.2 电力负荷的分级及其对供电的要求 (10)2.2 负荷曲线与计算负荷 (11)2.2.1 负荷曲线 (11)2.2.2 与负荷计算有关的物理量 (13)2.3 计算负荷的实用计算方法 (16)2.3.1 负荷计算的方法 (16)2.3.2 负荷资料 (17)2.3.3 求计算负荷 (19)3 电气主接线选择设计 (27)3.1 主接线的基本要求 (27)3.2 电气主接线设计原则 (27)3.3 几种常用主接线方式比较与选择(厂区供电) (28)3.3.1 双母线接线 (28)3.3.2 单母线分段接线 (30)3.4 变压器的选择 (30)3.4.1 变压器台数选择 (30)3.4.2 变压器型式的选择 (31)3.4.3 变压器联接组别的选择 (32)3.4.4 变压器的选择计算 (32)4 短路计算 (35)4.1 短路的原因及危害 (36)4.2 短路的类型 (37)4.3 短路计算的目的 (37)4.4 短路计算的方法与步骤 (38)4.4.1 欧姆法 (38)4.4.2标幺值法 (38)4.5 短路计算 (38)5 电气设备的选择 (43)5.1 导线截面的选择 (44)5.2 母线的选择 (49)5.3 断路器及隔离开关的选择 (53)5.3.1 断路器的选择 (53)5.3.2 隔离开关的选择 (54)5.3.3、按短路条件进行校验 (54)6 无功补偿 (57)6.1 功率因数的基本概念 (57)6.2 提高功率因数的方法 (57)6.2.1 提高自然功率因数 (57)6.3.1 高压集中补偿 (58)6.3.2 低压集中补偿 (59)6.3.3 单独就地补偿 (60)6.4 无功功率补偿计算 (60)6.5 无功功率补偿的意义 (63)7 防雷与接地 (64)7.1 避雷针 (64)7.1.1 避雷针的作用与组成 (64)7.1.2 避雷针的装设原则: (64)7.2 避雷器 (66)7.2.1 避雷器的作用: (66)7.2.2 避雷器的形式 (66)7.2.3 避雷器的工作原理: (66)7.3 保护接地 (66)7.3.1 工作原理: (66)7.3.2 适用范围: (67)7.3.3 接地类型: (67)8 结束语 (69)致谢 (70)参考文献 (70)前言毕业设计是我们大学阶段必修的最后一个综合性教学环节,它主要考察了我们三年来对理论知识的掌握程度,是学习的深化和升华。

浅析选煤厂供配电系统

浅析选煤厂供配电系统

浅析选煤厂供配电系统摘要:随着工业现代化的快速发展为了更好、更合理的利用煤炭资源,选煤厂的建设越来越重要。

选煤厂生产机械化程度较高,生产连续性强,生产机械集中在几个车间厂房中,因而选煤厂对供电的要求较高。

关键词:选煤厂;供配电系统;节能降耗一、低压系统断路器的选择1.1按线路预期短路电流计算选择断路器的分断能力,断路器额定电流大于或等于线路额定电流,断路器的额定短路分断能力大于或等于线路预期短路电流。

1.2对不同位置的断路器应该有不同的要求,变压器低压侧总开关必须按Ics选用,电动机回路可以按Icu选取,但必须留有较大的安全系数,配出线回路应该比电动机回路要高,但比总开关要低一些。

1.3断路器上下级间的选择要遵循两个条件:一是电流选择性,二是时间选择性。

从开关设备的分断能力分析,在合理的配电半径范围内,合理的负荷率选取变压器一般不会有问题。

主要电气设备的选择,不只是断路器,还包括瓷瓶、母线及所有的低压电器元件等。

二、低压系统的无功功率补偿低压系统的无功功率补偿常选低压三相电容器,其电压常选400V(690V),总容量按最大负荷COSΦ补偿到0.92~0.94确定,问题是如何接线。

一般情况下,要考虑变压器负荷的波动范围,波动范围为最大负荷的30%,则COSΦ自动调节部分可按40%设计,其余60%是不参加调节的。

40%用于COSΦ自动调节的电容器,其投切方式可选择延时投切方式,即静态投切方式。

每组电容器接一个电容器专用接触器,由COSΦ自动装置检测供电系统的功率因素或无功功率。

COSΦ自动装置的整定值为COSΦ<0.95投,COSΦ>0.98切。

单台电容器的容量不易过大,以避免COSΦ<0.95时投入一台后COSΦ>0.98,这样就不断切换了。

并建议使用容量大小不等的电容器组。

自动装置有12个输出继电器,分别控制一组或多组电容器。

单台电容器容量小一些,一般都能满足使用要求。

这样调节的结果,虽然最大负荷时COSΦ=0.92~0.94,但大多数情况下COSΦ>0.95,只有少数时段COSΦ<0.95.,COSΦ的平均值不会低于0.95。

宋新庄选煤厂供配电设计浅谈

宋新庄选煤厂供配电设计浅谈

宋新庄选煤厂 供配 电设 计浅谈
宋泽 南 ( 中煤 国 际 工程 集 团沈 阳设计 研 究 院 , 辽宁 沈阳 1 1 0 0 1 5 )
摘 要: 根 据选煤厂 用电特点及要求, 探讨 了宋新庄选煤厂供 电电源及供 电方式的选择 、 供配电 系统的接线方式, 配 电室的布置, 并对 选煤厂电气设备及缆线的选择进行 了简单 的论述。 关键 词 : 选煤厂; 供 配 电 系统; 选 型
6 0 V低压 配电系统采用单母线分 选煤 厂 , 作 为煤 炭深加工 的一个不 可缺少 的工 序 , 具有 以下一 高压系统采用单母线分段接线 ,6 些特 点 : 一是机械化程度 高 , 生产连续性强 , 从来煤仓储 、 破碎洗选 , 段接线 ,A C 3 8 0 / 2 2 0 V生产辅助设施配电系统采用单母 线接线。 4选 煤 厂 电气 设 备 及 电缆 的选 型 到产品仓储 、 外运 , 环环 紧扣 , 任何 一个 环节停 产都会 影响其他环节 选煤 厂的厂区环境较 为复杂 , 原煤储运及筛分破碎 系统 等瓦斯 的效率。二是生产设备 比较集 中。这样的特点就决定 了集 中供配电 与 自动化的可行性 和必要性 。 及粉尘集 中位置一般为防爆 区域 , 而主厂房及煤泥堆场等车间又多 国电宁夏英 力特积家井煤业有 限公 司宋新 庄煤矿选煤 厂是宋 为潮湿 区域 , 所以在做 电气设备选型时充分考虑是否需选用防爆型 新庄煤矿的配套工程 , 年生产能力为 2 . 0 M r 。 位于宁夏 回族 自治 区吴 或防水防尘 型电气设备 。 忠市东南部 。 宋新庄煤矿煤炭种类 为不粘煤 , 是优质 的动力用煤 、 化 4 . 1电器 的选 择 工用煤 、 民 用煤 。 变配 电室 1 0 k V高压系统操作 电源采用铅酸 免维 护直 流屏 。变 1 供 电 电 源及 供 电方 式 的 选 择 电所均采用分散式微机保护监控装置 , 就地 安装 。该装 置具有 通信 由煤炭工业选煤厂设计规范 M T 5 0 0 7 — 9 4规定 : 选 煤厂为二级用 接 口, 并能 与主控 制室通过通信 电缆连接 , 实现控制 室对变 电所 高 电负荷 , 供电 电压宜采 用 6 k V或 1 0 k V, 供 电电源应采用 双回路 , 并 压 系统及低压系统( 进线及母 联 ) 遥信 、 遥测 、 遥控 。 同时留有适量接 引 自不同母线段 , 每 回线路所 能承担负荷应不低于全厂计 算负荷的 口, 具有可扩展性 。并通过 网络与选煤厂 的工业控制网相连 。 7 5 %, 供电设计不应考虑外用 电。 低压 电动机设有 自动空气开关做短路保护。主要工艺生产系统 宋新庄选煤 厂作 为宋新庄煤矿 的配套选煤厂 , 厂主变 电所 的两 功率 I >5 . 5 k W 设备 的电机采用 电机保护控制器作为热过载 、欠 载 、 回1 0 k V电源分别 引 自矿井地面 3 5 / 1 0 k V变电所 l O k V侧 不 同母线 卡死 、 电流不平衡 、 堵转 、 失相 、 零序接地故障等过负荷及断相保 护。 段。 全厂主要动力供 电电压为 1 0 k V和 6 6 0 V, 部分小型动力负荷 、 维 浅槽 、 刮板输送机设 欠速保护 。 修及控制 、 照明等为 3 8 0 / 2 2 0 V。 单台电机功率 大于或等于 5 5 k W 及主要工艺设备的电流监测信 2负荷 统 计 号全部进入集中控制 系统进行监测 。 经计人 最大负荷重合 系数 、 变压 器损耗及无 功补偿等后 , 折算 1 0 k V无功补偿 由矿 井 3 5 k V变 电所集 中补偿 , 低压无功补偿 由 至1 0 k V高压侧 的全厂用电设备有功功率为 4 7 3 6 . 8 6 k W ,无功功率 各变 电所就地补偿 , 低压功率因数需到达 0 . 9以上 。 为2 2 5 9 . 0 2 k V a r , 视在功率为 5 2 4 7 . 9 5 k V A, 补偿后功率因数为 0 . 9 0 。 所有低压刮板输送机 、 破碎机 、 闸门全部设置正反转配电 回路。 3供 配 电 系统 功率大于 2 0 0 k W 及 以上 的非变频设备采用高压( 1 0 k V) 供 电。 按照配 电室设置 应尽 量靠近负荷 中心的原则 , 主厂房 、 筛 分车 变 压器主要选用 S C B 1 0型干式 变压器 ,设计 负荷率不 宜高于 间、 浓缩车间等厂房 , 因工艺联系 比较紧密 , 同时 , 布局 比较 紧凑 , 所 8 5 %。 高压开关柜选用 K Y N 2 8 — 1 2型铠装 中置移开式交 流金属封 闭 以适 合 由主厂房变配 电所统一供配电。 而该选 煤厂原煤 系统及产 品 开关柜 , 高压柜内断路器采用真空断路器 。 低压配电柜采用 MN S型 系统布 局 比较紧凑并距 主厂 房位 置较远 , 宜单独设置 变电所 , 所 以 低压抽屉式 开关柜 , 可实现综合 自动化的要求 。 根据选煤厂工业场地布局及洗选工 艺流程需要 , 共设置 2个变配 电 原煤仓及产品仓 下部分给煤机 采用 变频器控制 , 以便调整给煤 所, 分别 为主厂房变配 电所 、 产 品仓变配 电所 。 量 。合格介质 泵等设备 采用变 频器控 制 。变频 装置驱 动 的电机 , 在主厂房附近设 置主厂房变配 电所 ,其 内设 有 1 0 k V高压配 电 4 0 0 k W 及 以上采用 高压变频器 供 电 , 4 0 0 k W 以下 采用低 压变频 器 室、 变压器室 、 低压配电室。高压配 电室负责 向主厂房的 1 0 k V高压 供 电。 用 电设备 、 变 压器及产 品仓变配 电室 、 准备车间变配电室供 配电。 变 各 车间每层 、 单独 的建 ( 构) 筑物 内均应设有充 足的检修 电源 , 压 器室设 2台 S C B 1 0 — 2 0 0 0 / 1 0 1 0 / 0 . 6 9 k V 2 0 0 0 k V A电力变压器 , 电 配有快速检修电源插接装置 。 源分别引 自本 建筑 的高压 配电室 1 0 k V两 段不 同母 线 ;另设一 台 原煤仓 、 准备车间 、 筛分破碎 车间及相关走 廊 内的电气设备 选 S C B 1 0 — 6 3 0 / 1 0 1 0 / 0 . 4 — 0 . 2 3 6 3 0 k V A电力变压器 ,电源 引 自本建 筑 型按 防爆 设计 , 其它区域 的就地负荷配 电箱 、 接线箱 、 按钮 、 插 座等 的高压 配电室 l O k V母线 。低压 配电室 6 6 0 V系统负责向主厂房 、 筛 附属 电气设施选用防水 、 防尘型产 品。 分破碎 车间、煤泥卸载站等的 6 6 0 V生产设备及原煤仓配电室供配 4 . 2电缆的选择及敷设方式 电 ;3 8 0 / 2 2 0 V系统 负责 向生产辅助 设施 的 A C 3 8 0 / 2 2 0 V负荷供 配 高低压 电缆选用 阻燃交联 聚乙烯 电缆 。生产车 间 内电缆较多 电。主厂房变配 电室 内 1 0 k V高压系统采用单母线分段接线 ,6 6 0 V 时 ,均沿电缆桥架 敷设 , 3根及 3根 以下 电缆沿墙 或沿 顶板下可用 低压配电系统采用单母线分段接线 ,A C 3 8 0 / 2 2 0 V生产辅助设施配 电缆挂钩明敷 , 明敷 电缆距地面 2 m 以下时穿钢管敷设 。室外 电缆 电系统采用单母 线接线 。 沿电缆沟 、桥架敷设 , 6根及 6根 以下 电缆穿钢管 埋地或直埋 的方 在产品仓附近设产 品仓变 配电所 , 两 回电源分别引 自主厂房高 式 敷设 。 压配 电室的 l O k V两段不 同母线 。其 内设 有 1 0 k V高压配 电室 、 变压 结 束 语 器室 、 低压配 电室 。高压配 电室负责 向变压器及准备车 间、 原煤仓 、 宋新庄选煤厂是一个典型的煤矿配套 中小型选煤 厂 , 探讨该 选 块煤仓 、 混煤仓及精煤仓 、 准 备车间 、 原 煤仓 的 1 0 k V高压用 电设备 煤厂供配电设计方案具有现实意义。 优化的供配 电设计不仅能提高 供配 电。 变压器室设 2台 S C B 1 0 — 1 0 0 0 / 1 0 1 0 / 0 . 6 9 k V 1 0 0 0 k V A电力 企业经济效益 , 而且能发挥 配电设备 的供电能力。 因此 , 供配 电系统 变压器 , 电源分别 引 自本建筑 的高压配电室 1 0 k V两段不 同母线 ; 另 设计应做 到既满足 了生产需求 , 又设计合理 , 从而达 到经济运行 的 设一 台 S C B 1 0 — 8 0 0 / 1 0 1 0 / 0 . 4 — 0 . 2 3 8 0 0 k V A 电力 变 压 器 ,电 源 引 自 目的 , 这是每个设计者都应追求 的 目标 。 本建 筑的高压配电室 l O k V母 线。低压配 电室 6 6 0 V系统负 责向准 参 考 文 献 备车 间、 原煤仓 、 块煤仓 、 混煤仓及精煤仓 的 6 6 0 V生产设备供配 电; 【 1 】 任 元 会. 工业 与 民用 配电设 计手 册『 z 1 . 北京: 中 国电 力 出版 社 。 3 8 0 / 2 2 0 V系统负责 向准备车间 、 原煤仓 、 块煤仓 、 混煤仓及精煤仓 等 2 0 05. 生产辅助设施 的 AC 3 8 0

选煤厂智能化供配电系统的研究与应用探析

选煤厂智能化供配电系统的研究与应用探析
I 科技创新
选煤厂智能化供配电系统的研究与应用探析
文 / 哈尔乌素露天煤矿选煤厂王壮
摘 要 :智能化的供配电系统能够实现集中管理、分散控 制 ,从 根 本 上 达 到 选 煤 厂 智 能 化 、安 全 化 、简单化的生产目 的。本文就从选煤厂智能化供配电系统的基本要求、选煤厂 智 能 化 供 配 电 系 统 的 基 本 情 况 、选 煤 厂 原 供 配 电 系 统 存 在 的问题以及解决策略等几个角度对选煤厂智能化供配电系 统的研究与应用进行简单探究。
部分选煤厂在原先的供配电系统中,由于使用热过载 的 继 电 器 来 保 护 原 件 ,因 此 导 致 电 机 没 有 过 多 的 保 护 功 能 , 对于电气设备的保护水平较低。除 此 之 外 ,在 巡 检 方 面 ,一 方 面 采 用 定 期 巡 检 的 方 式 ,另 一 方 面 通 过 电 流 表 来 检 测 和 分 析 电 气 设 备 的 运 行 情 况 。这 样 的 检 测 方 法 简 单 、实用性不 强 ,工 作 人 员 的 工 作 量 较 大 ,差 错 率 较 高 ,因此需要智能化 的 供 配 电 监 控 系 统 对 电 气 设 备 进 行 监 控 ,一 方 面 保 障 电 气 设 备 的 安 全 运 行 ,另 一 方 面 也 能 够 及 时 发 现 问 题 ,为 工 作 人 员 的 维 修 提 供 便 利 ,从 而 达 到 供 配 电 智 能 化 管 理 的 目 的 。 四、选煤厂智能化供配电系统改造
关键词:选煤厂智能化供配电系统
选煤 厂随着时代和科技的进步,不管生产工艺还是生 产 效 率 都 得 到 明 显 提 升 ,但 供 配 电 系 统 还 存 在 一 定 的 问 题 , 影 响 电 力 设 备 的 工 作 ,也 影 响 选 煤 厂 的 正 常 生 产 。随着我国 智 能 化 技 术 的 进 步 ,互 联 网 技 术 和 信 息 技 术 以 及 控 制 技 术 的 成 熟 ,使 选 煤 厂 智 能 化 供 电 系 统 不 断 完 善 。 ― 、选煤厂智能化供配电系统的基本要求

采区供电系统设计

采区供电系统设计

采区供电系统设计第一章煤矿供电系统目前,电力已成为煤矿生产的主要甚至是唯一的能源。

可靠、安全、高质量和经济地供电,对保证安全生产、提咼产品质量及提咼经济效益具有十分重要的意义。

第一节概述一、电力系统电力系统是指由发电机、电力网和电力用户组成的统一整体。

电力网是由输电线路和升(降)压变电站(所)组成,担负电力输送、分配和变换任务的网络。

图1-1是电力系统示意图。

问题:为什么要用高压、超高压输送电能发电机的输出电压较低(3.15~20kV),为能够大容量、远距离输电,必须将发电机生产的电能经升压变压器升压后输送到负荷中心。

在负荷中心附近需设置降压变电站(所),将电压降低后再输送至用户。

电力系统中各发电厂之间以输电线路相连,称为并网发电。

并网发电可以提高供电的可靠性,同时还可以提高发电厂和电力网的经济效益。

煤矿是电力系统的用户,是电能的消费者,处于电力网的终端全国电网分布图GIS变电所ZJn二、煤矿电源煤矿企业的电源一般来自电力网,只有少数煤矿从自备电厂取得电源。

煤矿企业设有企业总变电所来接受电能,其受电电压为6110kV。

煤矿企业总变电所必须至少有两个独立电源,通常两个电源来自电网的两个区域变电所或发电厂。

煤矿企业从电网取得电源的方式有以下两种:1)双回路放射式电网变电站一■煤矿1煤矿2如图2-2所示。

煤矿1由电网的一个变电站(所)用两条输电线路供电,可靠性较高;煤矿2由电网的两个变电站(所)供电,可靠性更高。

双回路放射式的特点是:每个用户由两条专用输电线路供电,每条输电线路都能负担全矿的负荷,输电线路中间没有分支,不易发生故障,供电可靠性高。

但建设和运行费用大。

2)环式如图2-3所示。

环式适用于向两个彼此之间相距较近,而离电源都较远,负荷容量相差不太大的煤矿供电。

可以节约线路造价。

三、额定电压等级为了便于电网的运行管理和电气设备生产的标准化,国家标准规定了全国统一的额定电压等级,电气设备都是按照额定电压设计和制造的,在额定电压下电气设备可以安全、高效的运行。

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选煤厂供配电系统设计简述
摘要:随着工业现代化的快速发展为了更好、更合理的利用煤炭资源,选煤厂的建设越来越重要。

选煤厂生产机械化程度较高,生产连续性强,生产机械集中在几个车间厂房中,因而选煤厂对供电要要求较高。

关键词:选煤厂供配电设计
选煤厂对供电系统的要求,包括对供配电电压、电源进线线路方面的选择及各级配电室位置的选择,供配电系统和主要电气设备(变压器)选择,并对选煤厂电缆的选择及敷设方式进行了一系列的简述。

1选煤厂对供电系统的要求:
选煤厂属于二级负荷,供电中断会造成较大的经济损失。

因而选煤厂供电必须可靠、质量好,保证供电电源的电压和频率稳定。

此外选煤厂供配电系统的接线应力求简单、可靠、运行灵活、检修方便。

供电设备要符合工作境要求:如在有煤尘及爆炸危险场所选用防爆型电气设备,在尘埃、潮湿场所选用防水防尘电气设备。

2配电系统接线:
2.1 首先是TN接地系统供配电系统的分类是以系统中的相数和带电导体进行分类PE线的主母线比N线主母线要大的多,PE线主母线的截面按配电变压器主母线单相短路电流动热稳定要求选取。

PE线与N线应分开,其明显好处就是在工业电网上可以和家庭电网一样用上保护人身触电安全的漏电保护,这也就是TN-S接地系统的突出优点之一。

这里需要说明的是,在低压系统的漏电保护是保证人身安全的技术措施,动作时间必需在0.1秒内(指末级)这是大多数,或0.3~0.4秒(指次级)这是少数,没有生命危险,但可能因人而异有伤害。

2.2 变压器接线组与低压系统。

变压器的接线组过去一直选用YY0~12接线组中性点直接接地的三相四线制系统。

变压器的接线组现选为△Y0~11接线组是出于无奈,带来的后果是单相短路电流增大,单相短路发展成相间短路的几率大为提高,短路的后果是严重的。

过去是单相短路时怕空气开关不动作,现在是不怕它不动作,却怕它分不断,扩大成相间短路。

过去几十年来宁可选择前者而不选后者,足见后者出现的后果比前者要严重。

因此,能否考虑动力与照明分开呢?如果动力与照明分设变压器,将动力变压器的中性点经电阻接地,这样就可以消除动力系统的单相短路故障。

现在设计的660V配电系统、380V配电系统就是这么做的,[660V配电系统的变压器中性点是经电阻接地的,而380V配电系统的变压器中性点是直接接地的,不知这句话有没有歧义?]系统运行正常,尤其当动力负荷非常大,而照明负荷并不大的情况下最适合这么做。

3选煤厂对供配电电压、电源进线线路的选择:
选煤厂供电电压宜采用6kV或10kV。

当用电负荷较大或供电距离较远时,如技术经济比较合理,可采用35kv或更高等级的电压供电。

供电电源应采用双回路,并引自不同母线段,每回线路所能承担负荷不应低于全厂计算负荷的75%。

选煤厂配电电压等级应符合下列规定:6kV、lOkV用于中压设备,配电660V/380V用于动力配电,380V、220V用于照明及拓涮电源。

当选用660V 配电装置时,其变压器660V侧的中性点应经电阻接地,并辅以漏电保护装置,作为系统单相接地的保护。

电阻的选择应使系统产生的单相接地电流与所选用的漏电保护装置相配合,要兼颐其可靠性和灵活性的要求
4 选煤厂各级配电室位置的选择:
根据选煤厂—般生产工艺流程的特点,原煤的来煤到原煤仓上为一个供电系统,原煤仓下到入筛分破碎、主厂房洗选及生产辅助设施为—个供电系统,产品装车为—个供电系统。

结合工艺布配电室位置应以系统运行可靠,技术先进、经济实用为原则,在靠近负荷中心(主厂房附近)设选煤厂、主配电室,通常还在原煤仓、产品仓附近各没—个配电室。

因每个选煤厂工艺不同,故配电室布置及位置也应根据实际情况进行调整和确定。

5选煤厂供配电系统及主要电气设备(变压器)选择:
5.1供配电系统。

选煤厂电力负荷计算采用系数法,电力负荷无功功率补偿宜采用低压静电电容器组自动补偿装置,补偿后6kV、10kv母线的COSΦ不应低于095。

lOkV/6kV高压系统操作电源采用铅酸免维护直流屏,操作电压为Dc220V。

留有适量接口具有可扩展性。

并通过网络与选煤厂的工业控制网相连实现监测控制。

l 0kV /6kv综合自动化具备三遥功能,系统主要功能为:数据实时采集与处理、统计计算、画面显示、操作闭锁、事件顺序记录及报警处理、控制功能、系统的故障诊断等。

该保护系统通过网络与选煤厂PLC相连,与其进行实时通讯并上传各种测量数据,在上位机上可进行各种保护值的设定,高压设备就地补偿,低压(660V/380V)无功功率补偿设在各自的低压配电室集中自动补偿。

6kV、10kv 电机配电装置宜采用熔断器或真空接触器回路的开关柜。

主要配电室的电气设备应有10%-15%的备用回路;并应预留1~2个盘或柜的位置。

5.2系统短路电流与主要电气设备(变压器)的选择:
宜减少变压器容量等级,其设计负荷率不宜高于85%不宜低于60%。

应选用低损耗变压器。

同一工艺系统的负荷宜由用同一台变压器。

低压系统的短路电流大小主要取决于变压器的容量及其阻抗,根据标准“GB20052-2006三相配电变压器能效限定值及节能评价值”的规定,三相10KV无励磁调压,额定容量
30KV A~1600KV A的油浸式变压器和额定容量30KV A~2500KV A干式变压器,其中的能效限定值属强制性条文。

其中额定容量30KV A~500KV A的油浸式变压器Uk%=4.0%,额定容量630~1600KV A的Uk%=4.5%:额定容量30~630KV A 的干式变压器Uk%=4.0%,额定容量630~2500KV A的油浸式变压器Uk%=6.0%:额定容量2500KV A,Uk%=6%的三相短路电流虽然超过50KA,但仔细考虑6~10KV系统容量开关触头电阻和电磁脱扣线圈等阻抗以后,三相短路电流超过50KA的不多,具有50KA分断能力的开关板的制造厂家,应该都有此类系统开关板的制造资质,安全使用应该不成问题。

5.3低压系统的无功功率补偿:
低压系统的无功功率补偿常选低压三相电容器,其电压常选400V(690V),总容量按最大负荷COSΦ补偿到COSΦ为0.95确定,问题是如何接线。

一般情况下,要考虑变压器负荷的波动范围,波动范围为最大负荷的30%,则COSΦ自动调节部分可按40%设计,其余60%是不参加调节的。

40%用于COSΦ自动调节的电容器,其投切方式可选择延时投切方式,即静态投切方式。

每组电容器接一个电容器专用接触器,由COSΦ自动装置检测供电系统的功率因素或无功功率。

COSΦ自动装置的整定值为COSΦ0.98切,设计中使用的都是容量相同的电容器组。

自动装置的12个输出继电器,分别控制一组或多组电容器。

单台电容器容量小一些,一般都能满足使用要求。

这样调节的结果,虽然最大负荷时COSΦ=0.92~0.94,但大多数情况下COSΦ>0.95,只有少数时段COSΦ<0.95.,COSΦ的平均值不会低于0.95。

电容器的投切方式还有瞬时投切方式,动态补偿方式使用半导体器件投切。

在选择设备时要根据选煤工艺系统的特殊性进行分析,结合成功的经验设计合理的配电系统。

6低压系统断路器的选择:
6.1按线路预期短路电流计算选择断路器的分断能力,断路器额定电流大于或等于线路额定电流,断路器的额定短路分断能力大于或等于线路预期短路电流。

6.2对不同位置的断路器应该有不同的要求,变压器低压侧总开关必须按Ics 选用,电动机回路可以按Icu选取,但必须留有较大的安全系数,配出线回路应该比电动机回路要高,但比总开关要低一些。

6.3 断路器上下级间的选择要遵循两个条件:一是电流选择性,二是时间选择性。

从开关设备的分断能力分析,在合理的配电半径范围内,合理的负荷率选取变压器一般不会有问题。

主要电气设备的选择,不只是断路器,还包括瓷瓶、母线及所有的低压电器元件等。

7 选煤厂电缆的选择及敷设方式:
为了达到供电安全、可靠、经济和技术合理的要求,电缆选型尤为重要。

电缆的选择:选煤厂内由各配电室引至用电设备的高压、低压电缆均采用YJv型电缆,电缆直埋敷设时,采用钢带铠装YJv22型电缆至移动设备(如电动葫芦瑚)选用Yc型橡套软电缆。

电缆敷设方式:室外部分距离较长的以电缆沟为主,距离较短的以架空桥架为主;室内部分以电缆桥架和穿镀锌管相结合的方式敷设。

结语:选煤厂供电系统应根据选煤工艺的特点,力求安全、可靠、灵活应用。

更加合理的布置配电室,电气设备选型经济实用,达到节约能源的目的。

参考文献:
[1]《工厂常用电气设备手册》编写组,中国电力出版社出版,2003,(1).
[2]《工业与民用配电设计手册》中国航空工业规划设计研究院组编,2005,(10).
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[4]全国电压电流等级和频率标准化技术委员会。

电压电流频率和电能质量国家标准
[5]李敏,卢林菊.现代电力系统谐波检测方法[J].国外电子测量技术,2007,26(11).。

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