供电系统设计

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供电系统设计能力包括

供电系统设计能力包括

供电系统设计能力包括摘要:一、供电系统设计能力的概述二、供电系统设计能力的具体内容1.电力系统规划和设计2.电力设备选型和采购3.电力系统施工和调试4.电力系统的运营和管理三、供电系统设计能力的重要性四、供电系统设计能力的提升方法正文:供电系统设计能力是一个涵盖电力系统规划和设计、电力设备选型和采购、电力系统施工和调试以及电力系统的运营和管理等多个方面的综合能力。

这种能力不仅对电力公司的日常运营至关重要,还关系到我国电力行业的发展和国民经济的稳定增长。

首先,电力系统规划和设计是供电系统设计能力的基础。

这一阶段的工作主要是对电力系统的整体布局进行规划和设计,包括电力设备的选型、电力线路的走向和布置等。

这一阶段的工作质量直接影响到电力系统的稳定性和安全性。

其次,电力设备选型和采购是供电系统设计能力的重要组成部分。

电力设备的选型直接影响到电力系统的性能和效率,而电力设备的采购则关系到电力系统的成本和效益。

因此,电力设备选型和采购工作需要充分考虑电力系统的实际需求和预期效益。

再次,电力系统施工和调试是供电系统设计能力的实现环节。

这一阶段的工作主要包括电力设备的安装、电力线路的铺设、电力系统的调试和试运行等。

这一阶段的工作质量直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。

最后,电力系统的运营和管理是供电系统设计能力的持续保障。

电力系统的运营主要是指电力系统的日常运行和管理,包括电力设备的维护、电力系统的监测和控制等。

电力系统的管理则涉及电力系统的规划、设计、施工和运营等多个环节,是对供电系统设计能力的全面管理。

供电系统设计能力的重要性不言而喻。

一个优秀的供电系统设计能力不仅可以提高电力系统的稳定性和可靠性,还可以降低电力系统的运营成本,提高电力公司的经济效益。

因此,电力公司应不断提升自身的供电系统设计能力,以适应我国电力行业的发展需求。

供配电系统设计的内容

供配电系统设计的内容

供配电系统设计的内容
供配电系统设计是为了满足建筑物或工业设施的电力需求而进行的规划和设计工作。

以下是供配电系统设计通常涉及的内容:
1. 负荷计算:确定用电设备的负荷大小和类型,包括照明、动力、空调、通风等。

负荷计算是为了确定供电系统的容量和配置。

2. 供电方案选择:根据负荷计算结果和用电需求,选择合适的供电方案,如市电接入、发电机组、不间断电源(UPS)等。

3. 变压器容量和数量:根据负荷计算和供电方案,确定所需的变压器容量和数量。

变压器用于将高压电力转换为低压电力供负载使用。

4. 配电系统设计:设计低压配电系统,包括配电柜、开关柜、电缆布线等。

确定配电系统的布局、线缆规格和保护设备。

5. 短路电流计算:进行短路电流计算,以确定保护设备的额定电流和短路容量,确保系统在短路情况下的安全运行。

6. 接地系统设计:设计合适的接地系统,包括接地网、接地线和接地电阻等,以确保人身安全和设备正常运行。

7. 继电保护设计:配置适当的继电保护装置,如过流保护、短路保护、接地保护等,以保护供配电系统和设备。

8. 电能质量评估:评估供电系统的电能质量,如电压波动、频率变化、谐波等,确保电力供应的稳定性和可靠性。

9. 照明和插座设计:根据建筑物的布局和用途,设计照明系统和插座布局,满足用户的需求。

10. 设计文档编制:编制详细的设计文档,包括设计说明、图纸、设备清单等,用于指导施工和维护。

供配电系统设计需要综合考虑电气工程、建筑布局、用电需求等因素,确保设计方案的安全性、可靠性、经济性和可扩展性。

设计过程中需要与相关专业人员进行协调和沟通,以确保设计的顺利实施。

供电系统设计和维护电力分布系统

供电系统设计和维护电力分布系统

供电系统设计和维护电力分布系统在电力系统中,供电系统设计和维护是至关重要的环节。

电力分布系统的有效运行直接影响到供电能力和电力质量的稳定性。

本文将探讨供电系统设计和维护过程中需要考虑的关键因素,并提出相关的解决方案,以确保电力分布系统的可靠性和安全性。

1. 负荷分析在供电系统设计之前,首先需要进行负荷分析,了解电力分布系统所需承载的负荷量。

负荷分析包括对各个消费节点的用电需求进行评估,以及预测未来的负荷变化趋势。

基于负荷分析的结果,可以确定供电系统所需的变电容量、线路容量和配电设备的容量。

2. 设备选型根据负荷分析的结果,在供电系统设计阶段需要选择合适的设备进行安装。

这些设备包括变电站、高压开关设备、配电变压器等。

在选型时,需要综合考虑设备的负荷能力、可靠性、安全性和经济性等因素,以满足供电系统的实际需求。

3. 设计原则供电系统设计应遵循一些基本原则,以确保系统的正常运行和高效运行。

其中包括:(1)合理的线路布置,降低线路损耗和电压降;(2)合理的设备布置,方便设备的检修和维护;(3)合理的保护措施,保障供电系统的安全运行;(4)合理的接地设计,提供安全的工作环境。

4. 维护措施供电系统的维护是确保系统长期稳定运行的关键。

维护措施包括定期的设备巡检、设备维修和设备更换等。

此外,还需要建立完善的维护记录和维护计划,及时发现和解决潜在问题,防止事故的发生。

5. 安全措施供电系统的安全至关重要。

在设计和维护过程中,应考虑采取一系列安全措施,以确保人员和设备的安全。

这些措施包括:(1)设置完善的保护装置,及时切除故障区域,防止事故扩大;(2)严格遵守安全操作规程,保证人员操作的标准化和规范化;(3)定期进行安全检查和安全培训,提高操作人员的安全意识和应变能力。

6. 新技术应用随着科技的发展,新技术在供电系统设计和维护中得到了广泛应用。

例如,智能电网技术、远程监控系统等。

这些新技术可以提高供电系统的自动化程度,提高能源利用效率,降低故障风险,进一步提高供电系统的可靠性和安全性。

完整版供配电系统设计规范

完整版供配电系统设计规范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB 5 0 0 5 2 / 9 5第一章总则 (2)第二章负荷分级及供电要求 (2)第三章电源及供电系统 (3)第四章电压选择和电能质量 (4)第五章无功补偿 (5)第六章低压配电 (6)附录一名词解释 (7)第一章总则第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。

第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。

第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。

第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。

第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。

第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

第二章负荷分级及供电要求第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:1.中断供电将造成人身伤亡时。

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。

例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。

例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。

例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

某工厂AC10kV供电系统设计图纸

某工厂AC10kV供电系统设计图纸
1-10.51.1.1.51.59.14.3~M各 专 业 会 签专业专业专业专业专业专业二送水AC6kV供电系统图图 名二取水AC6kV供电系统图图 名开关柜用途开关柜编号13AH12AH11AH10AH9AH8AH各 专 业 会 签1 变压器柜1 电压互感器+避雷器柜联 络 柜1 电源进线柜专业专业专业专业专业专业开关柜用途开关柜编号1AH2AH3AH#4AH5AH6AH7AH##5 水泵电机#3 水泵电机#1 水泵电机#2 电压互感器+避雷器柜#2 水泵电机#4 水泵电机#6 水泵电机#2 变压器柜#2 电源进线柜#二送水AC6kV供电系统图图 名2 电容器柜2 厂用变压器柜1 冲洗泵电机3 送水泵电机4 送水泵电机开关柜用途2 电源进线柜2 电源进线柜2 电压互感器柜开关柜编号###21AH20AH19AH#####18AH17AH16AH15AH14AH2 避雷器柜联 络 柜#13AH12AH6kV I段ZN-10/1000ZN-10/1000ZN-10/1000ZN-10/1000SN10-10/630SN10-10/630SN10-10/630JN-6JN-6JN-6JN-6JN-6100/5ALDJ-6400/5ALDJ-6150/5A100/5A100/5ALDJ-6LDJ-6LDJ-6100/5ALDJ-66kV II段400/5A100/5A100/5A100/5A200/5A100/5A400/5AJDZJ-6200/5ALDJ-6ZN-10/1000LDJ-6SN10-10/630LDJ-6LDJ-6LDJ-6LDJ-6ZN-10/1000ZN-10/1000ZN-10/1000SN10-10/630LDJ-6LDJ-6ZN-10/1000SN10-10/630JN-6JN-6JN-6JN-6JN-6JN-6联 络 柜各 专 业 会 签1 电容器柜1 避雷器柜1 厂用变压器柜2 冲洗泵电机6 送水泵电机7 送水泵电机1 电源进线柜1 电压互感器柜1 电源进线柜5 送水泵电机专业专业专业专业专业专业开关柜用途开关柜编号1AH#2AH3AH##4AH5AH6AH7AH8AH#####9AH10AH11AH##二送水AC6kV供电系统图图 名各 专 业 会 签专业专业专业专业专业专业一取水AC6kV供电系统图图 名各 专 业 会 签1 变压器柜2 机组柜1 电压互感器柜联 络 柜专业专业专业专业专业专业开关柜用途开关柜编号839G1(1AH)#839G2(3AH)839G3(5AH)#839G4(7AH)839G5(9AH)839G6(11AH)839G7(13AH)839G8(15AH)#6kV I段6kV II段1 电源进线柜开关柜用途开关柜编号1AH#6AH6 送水泵电机1 厂用变压器柜2 冲洗泵电机1 电源进线柜1 电压互感器柜#2AH3AH#4AH5AH###11AH1 电容器柜1 避雷器柜7 送水泵电机5 送水泵电机7AH8AH##9AH10AH##联 络 柜6kV II段6kV I段#2 电源进线柜开关柜用途#####2 电压互感器柜2 电源进线柜1 冲洗泵电机2 厂用变压器柜3 送水泵电机#联 络 柜2 避雷器柜##4 送水泵电机2 电容器柜21AH开关柜编号16AH17AH18AH19AH20AH12AH13AH14AH15AH6kV I段6kV II段#1 机组柜5 机组柜#1 送水柜##1 电源进线柜开关柜型号XGN4-10-17(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-34(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)2 电源进线柜839G16(16AH)XGN4-110-05(仿)XGN4-10-27(仿)开关柜型号4 机组柜#839G10(4AH)#839G9(2AH)开关柜编号开关柜用途3 机组柜XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)XGN4-10-05(仿)##2 送水柜#6 机组柜#839G15(14AH)839G14(12AH)839G13(10AH)839G12(8AH)#1 电容柜2 变压器柜1 电压互感器柜#XGN4-10-05(仿)1 电源进线柜1 机组柜#开关柜用途联 络 柜###1 电压互感器柜2 变压器柜6kV I段6kV II段8AH7AH6AH5AH4AH3AH2AH1AH2 电源进线柜#1 电压互感器柜开关柜用途#电 容 柜2 机组柜#开关柜编号#6 机组柜5 机组柜#1,3 变压器柜##3 机组柜##4 机组柜开关柜编号10AH11AH12AH9AH13AH14AH引自一取水6kV1 送水柜#引自一取水6kV2 送水柜#引自能源总厂江边水站1 线#引自能源总厂江边水站2 线#引自能源总厂35kV变电站 II段引自能源总厂35kV变电站 I段引自能源总厂江边水站3 线##引自能源总厂江边水站4 线编辑部:ivpinfo@本图纸由浩辰ICAD软件提供技术支持网易 电气 中国电气行业网络家园;因为专业,所以完美网易 NETEASE ==QQ:447255935Email:xingxinsucai@ TEL:星欣设计图库QQ:396271936

供配电系统设计的内容 -回复

供配电系统设计的内容 -回复

供配电系统设计的内容-回复供配电系统是现代工业和生活中不可或缺的重要设施,它负责将电能从发电厂输送到用户处,并确保电力供应的稳定和安全。

本文将一步一步地回答“供配电系统设计的内容”这个主题,详细介绍供配电系统设计的主要方面和关键要点。

第一步:需求分析供配电系统设计的第一步是进行需求分析。

在这个阶段,设计师需要了解用户的电力需求、用电设备的特点以及用电负荷的变化情况。

通过收集和分析这些数据,设计师可以确定供配电系统的容量、电压等级、线路布置等关键参数,以满足用户的需求。

第二步:电压等级选择根据需求分析的结果,设计师需要选择合适的电压等级。

供配电系统常见的电压等级包括高压(6kV、10kV)、中压(3kV、0.4kV)和低压(0.4kV)。

选择合适的电压等级可以在一定程度上决定供配电系统的容量和线路的布置方式。

第三步:供电方式选择供配电系统的供电方式包括单回路供电和双回路供电。

单回路供电是指将电能通过一条线路输送到用户处,这种供电方式成本较低,但可靠性较差。

双回路供电是指将电能通过两条相互独立的线路并行输送到用户处,这种供电方式可提高供电的可靠性,但相应的成本也较高。

设计师需要根据用户的可靠性需求和经济因素,选择合适的供电方式。

第四步:线路布置设计线路布置是供配电系统设计的关键环节之一。

设计师需要将发电厂输出的电能传输到用户处,同时确保电能的传输损耗和电压稳定。

线路布置设计需要考虑线路的长度、线径、负载以及环境因素等多种因素。

常见的线路布置方式包括明线和地下电缆。

明线适用于短距离、负荷较小的情况,而地下电缆适用于长距离、负荷较大的情况。

第五步:变压器选择和布置变压器是供配电系统中起重要作用的设备,它用于将高电压变成低电压,或将低电压变成高电压。

在供配电系统设计中,设计师需要选择合适的变压器容量和数量,并布置在合适的位置,以满足用户的电能需求和电压稳定性要求。

第六步:保护设计保护设计是供配电系统设计中至关重要的一环。

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计

某纺织厂供配电系统设计某纺织厂是一家集设计、生产和销售于一体的现代企业,其主要生产各类纺织品和服装。

为保证能够正常运作,该企业需要一个高效、可靠、安全、节能的供配电系统。

本文将对其供配电系统进行设计。

一、供电系统设计1.供电方式该企业的供电方式主要采用市政电网,为确保其供电可靠,在主进线处设置双回路供电。

同时,在主配电室内设置转换开关,以便在一回路出现故障时能够切换到备用回路。

2.变压器选择在主进线的一侧,选用了一台10kV/400V的配电变压器。

为了避免变压器故障对生产造成的影响,该变压器选用双绕组设计,同时在变压器班组加强了日常检修和维护,以确保其正常运行。

3.系统保护在供电过程中,需要确保设备和人员的安全。

针对主进线采用了接地保护、过电压保护和过电流保护,以防止电网故障对生产造成的危害。

同时,在生产线上采用了软启动器,防止器件突然启动造成的电流冲击。

二、配电系统设计1.主配电室设计该企业的主配电室选用了高压柜和低压柜组成的组合式配电设计,中间采用插接式设计,以方便后期维修和升级。

同时,采用了空气开关、断路器和熔断器等多种安全保护设备,以确保电网运行的稳定和安全。

2.负荷特性该企业的生产线上对电能的质量和稳定度要求比较高。

因此,在配电系统的设计上,每条生产线均选用了独立供电方式,以避免因个别生产线故障导致全局停运的情况。

同时,生产线的装置或机器也需要进行选型和限电措施的设置。

3.负荷分配在进行负荷分配时,需要考虑各个生产线的产能和用电量,以保证负荷的平衡。

同时,应该对生产线的负荷进行实时监测和报警,以便对发现异常负荷及时处理。

三、能耗管理1.电量统计与监测能耗管理是一个重要环节,通过采集和统计各个生产线的用电数据和能耗信息,可以分析出各个生产线的能耗情况,为其提供节能措施建议。

在该企业,通过对相关设备进行电能指标检测,并安装电子能量统计仪,对用电量进行实时监测。

2.节能措施实施该企业还对生产线上的设备进行了能效改造,并在生产过程中采用了节能措施,如喷淋降温、废水回收、余热利用等。

工厂供配电系统设计

工厂供配电系统设计

工厂供配电系统设计供电系统设计是指设计一个适合工厂所在地的电力供应系统。

首先,需要确定工厂的总需电量,包括设备、机器、照明等的总额定功率。

然后,根据工厂所在地的电力负荷情况,选择一个适当的供电方式,例如接入城市电网或建设自备发电系统。

对于大型工厂来说,可能需要考虑建设自备发电系统来保证供电的可靠性和稳定性。

配电系统设计是指设计一个能够将供电系统的电能分配到工厂各个用电设备和用电点的系统。

首先,需要确定供电系统的额定电压和频率。

然后,根据工厂的布局和用电设备的电气性能,设计主配电柜、分配电柜和用电箱等配电设备,并选择合适的导线和开关设备。

此外,还需要设计合适的过载保护和短路保护设备,确保系统的安全性和可靠性。

3.控制系统设计控制系统设计是指设计一个能够实现对工厂供配电系统的远程监控和控制的系统。

首先,需要选择合适的监控设备,例如电能表、电流表、电压表等,用于对供配电系统进行实时监测。

然后,根据工厂的需求,选择合适的控制设备,例如自动开关和智能开关,并设计合适的控制逻辑和控制算法,实现对供配电系统的自动化控制。

在工厂供配电系统设计过程中,需要考虑以下几个方面的因素:-安全性:供配电系统必须符合国家和地方的安全标准和规范,确保供电过程中不会发生事故和故障。

-可靠性:供配电系统必须具备高可靠性,确保工厂的正常运行不受电力供应的影响。

-灵活性:供配电系统必须具备一定的灵活性,能够适应工厂的用电需求变化。

-节能性:供配电系统应尽可能地减少能源的消耗,提高能源利用效率,降低工厂的运行成本。

综上所述,在工厂供配电系统设计时,需要综合考虑供电系统、配电系统和控制系统三个部分的设计,确保整个电气系统能够满足工厂的需求,并具备高安全性、可靠性、灵活性和节能性。

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威信县尹家湾煤矿






2013年2月1日
xxx煤矿供电系统设计
一、矿井电源
矿井供电引用双河供电所10KV电源电压向矿井供电,另一回路备用电源来自水田南方电网煤矿起用线路10KV电源电压,供电距离约22.5km左右,煤矿与云南南方电网威信电力公司签定有供用电合同。

下井电源为660V低压入井。

二、供电电源运行方式
矿井二路电源计划采用单列运行方式,即一路工作电源,一路备用电源,工作电源工作时备用电源处于热备用状态,并同时具备当工作电源发生事故停电时,备用电源能自动投入运行状态,矿井的两回线路上无分接任何负荷。

三、供电系统
(一)、设计井下供电电压采用660V,由地面变电所经低压电缆通过主井入井。

由机电硐室通过馈电开关分别向井下各用电负荷点供电,采、掘分开供电。

(二)、局部通风机采用双风机(一台工作、一台备用)、双电源供电。

局部通风机供风范围内的掘进巷道内的所有用电设备,实行风电闭锁和瓦斯电闭锁。

四、地面变压器
经过计算,地面设备总安装负荷360kW,工作负荷130kW,有功负荷110kW。

地面一级负荷总安装负荷270kW,工作负荷97kW,有功负荷97kW。

根据上述计算,考虑一定余量,地面选择一台S9-160/10型变压器供地面负荷用电。

五、井下变压器
(一)、局部通风机
全矿井下局部通风机总安装负荷90kW,工作负荷44kW。

设计局部通风机采用双风机供电方式,正常情况下两台供电变压器同时运行,当一台变压器发生故障不能供电时,另一台变压器同时向二台局部通风机供电。

经计算,选择两台KS-630/10型变压器供电。

(二)、井下其它用电
井下其他设备总容量500kW,其中工作容量430kW。

根据上述计算,选择二台KS-630/10型变压器供井下负荷用电。

六、无功补偿方式及无功补偿电容量计算
(一)无功补偿方式
设计采用高压集中无功补偿方式。

(二)无功补偿电容量计算
补偿前功率因数:Cosφ0=0.75
补偿后功率因数:COSφ=0.98
将自然功率因数从Cosφ0提高到COSφ时,所需补偿容量为:
Q=P×(tanφ0-tanφ)=98kvar 根据计算取补偿电容100kvar
七、各分级负荷的供电方式设计
(一)、负荷分级
地面一级负荷有通风机、空压机、矿井安全监测监控等;二级负荷有生产消防供水泵;其他负荷为三级负荷。

(二)、分级负荷的供电方式
一级负荷采用0.66kV单母线分段双回路电源供电方式。

二、三级负荷采用0.38kV单母线分段单回路电源供电方式。

(三)、供电安全性分析
设计一级负荷采用同等供电能力的双回路电源(包括电源线路、供电变压器、控制开关等),双回路电源(一路工作、一路带电备用)不分接任何负荷,当工作电源出现故障不能正常工作时,备用电源能立即投入运行,保证供电的连续性和可靠性。

八、变电所设计
10kV电源架空线至变电所附近,经RM4-10跌落保险、FS 6-10型避雷器及FW4-10户外型高压负荷开关,再由电缆引入高压配电室。

高压配电室内设12台XGN2-10(Z)型真空固定高压配电柜,其中,2台电容器柜;高压母线采用单母线分段。

高压开关柜采用220V直流操作电源,选用镉镍蓄电池直流屏ZKA86型1套,作为控制、保护、信号及事故照明用电。

设计地面变电所露天安装一台S9-160/10KV变压器供地面设备和照明用电,地面供电变压器中性点接地。

地面低压动力供电电压为380V,照明电压220V。

低压母
线采用单母线分段,选用GGD-1500型低压开关柜2台。

通风机、主排水泵、空压机、矿井安全监测监控采用双回路(一用一备)供电,其余负荷为单回路供电,矿井生产和生活用电分开,主要通风机房、变电所、调度室设应急照明。

地面变电所设接地网。

所有配电线路采用电缆出线方式。

九、地面线缆选择
考虑到矿井的发展及导线的机械强度选择LGJ—70mm2钢芯铝绞线作为矿井电源线路。

由地面变电所铺设二路VV22-0.6/1kV-3×95+1×50铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆至通风机房电气控制室,控制室安装进线电源柜二块,起动柜二块、联络柜一块,每块起动柜控制一台风机二台电机;主通风机房用电设备装机负荷为100kW;选择电抗器降压起动方式。

设计电气设备设有短路、过负荷、欠压、雷击过电压、电机轴承温度、电机线圈绕组温度等保护功能。

十、井下电缆的选择
电缆的选择及电缆的敷设必须符合《煤矿安全规程》(2011版)规定。

井下电缆必须是经检验合格并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。

(一)、固定敷设的应采用VV铠装聚氯乙烯电缆或不燃性橡套软电缆。

(二)、移动式和手持式电气设备都应使用专用的分相屏蔽不燃
性橡套软电缆。

(三)、采掘工作面的660V电气设备必须使用分相屏蔽不燃性橡套软电缆。

(四)、本矿属低瓦斯矿井,但是,井下使用的电缆芯线全部采用铜芯。

(五)、下井主动力电缆:设计使用MY3×150+1×50型电缆,单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.70时单位负荷矩时为0.0455%Mw.km(查表),则电源线路电压降为:
ΔU2%=(319.37×0.1×0.0455%)÷1=1.45%<5%,,电压降符合要求。

(六)、局扇电缆:选择MY3×16+1×10电缆,16mm2矿用绝缘电缆在25℃时的1kV长期容许电流为116A,则回路允许载流量为:
Ix2=1×116=116(A)>Ij=44.9(A)
MY3×16+1×10电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.7时单位负荷矩时为0.214%kw.km(查表),则电源线路电压降为:
ΔU2%=(36×0.3×0.214%)÷1=2.3%<5%,电压降符合要求。

(七)、掘进头线路:选择MY-0.38/0.66-3×50+1×16电缆1回路,50mm2矿用绝缘电缆在25℃时的0.69kV长期容许电流为177A,则回路允许载流量为:
Ix2=1×177=177(A)>I j=33.1(A)
MY-0.38/0.66-3×50+1×16-150m电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.7时单位负荷矩时为0.122%K w.km(查表),则电源线路电压降为:
ΔU1%=(26.48×0.15×0.122%)÷1=0.48<5%,电压降符合要求。

(八)、采面设备线路:选择MY-3×70+1×25电缆1回路,70mm2矿用绝缘电缆在25℃时的1kV长期容许电流为224A 则回路允许载流量为:
Ix2=1×224=224(A)>I j=127(A)
MY-3×70+1×25-100m电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.7时单位负荷矩时为0.091%kw.km(查表),则电源线路电压降为:
ΔU2%=(101.7×0.1×0.091%)÷1=0.93%<5%,电压降符合要求。

(九)、供水泵线路:选择MY-0.38/0.66-3×50+1×25电缆2回路,50mm2矿用绝缘电缆在25℃时的1kV长期容许电流为177A,则回路允许载流量为:
Ix2=1×177=177(A)>I j=73.9(A)
MY-3×70+1×16-720m电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.7时单位负荷矩时为0.091%kw.km(查表),则电源线路电压降为:
ΔU2%=(59.19×0.72×0.091%)÷1=3.87%<5%,电压降符合要求。

威信县XXX煤矿
2014年3月1日。

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