【煤矿供电设计说明书】煤矿供电设计手册

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井下供电设计说明书

井下供电设计说明书

一、7310工作面电气技术数据:二、变压器容量的选择计算:(一)、1140V系统变压器的选择:根据公式:S=Kx×Σpe/COSΨpj COSΨpj取0.7 1、总容量计算Σpe=1935(Kw)需用系数:Kx =0.4+0.6×315/1935=0.5S=0.5×2450/0。

7=1293(KVA)为保证供电质量和实际设备情况选KBSGZY—1000/6移变二台,编号1#、2#。

1#移变供:采煤机、转载机,破碎机,1010KW。

2#移变供:工作溜、乳化液泵、加压泵,925KW。

2、移变校验:1#移变校验:总容量=1010KW, COSΨpj取0.7,需用系数:Kx =0.4+0。

6×250/1010=0。

55则:S=0.55×1010/0。

7=794(KVA)<1000KVA (合格)2#移变校验:总容量=925KW, COSΨpj取0.7,需用系数:Kx=0。

4+0。

6×315/925=0.6则:S=0。

6×925/0.7=792(KVA)〈1000KVA (合格)(二)660V系统(回进风)变压器的选择:总负荷:Σpe=780(Kw),其中最大负荷 Pmax=160(Kw)需用系数: Kx=0.4+0.6×Pmax/Σpe=0.4+0。

6×160/780=0。

52则:S= Kx×Σpe /COSΨpj COSΨpj取0.7=0.52×780/0.7=580(KVA)为保证供电质量选KSGZY-630/6移变一台,编号为3#,供进回风系统。

校验:因S=580<630KVA,故合格。

三、高压电缆的选择计算:为保证供电质量选3根(编号为1#、2#、3#)供电电缆,1#电缆供1#移变,2#电缆供2#移变,3#电缆供3#移变。

(一)按经济电流密度选择电缆截面:1、根据公式:Ig=Kx×ΣIe/ Kb, 计算长期最大工作电流:1#电缆:1#移变:Kx=0。

工作面供电设计说明书

工作面供电设计说明书

兴民煤矿采区设计计算采面供电设计说明书设计:李果审核:二00八年十月工作面供电计算一、位置的确定一、采区供电所应满足的要求:1.通风良好,硐室温度不超过邻巷50度2.运输方便,有轨道,便于运输变压器,高压开关等3.顶底板稳定4.尽量位于负荷中心保证供电的质量要求电机电压不低于额定电压的95%应使凯装电缆截面不大于95mm2,橡胶电缆不大于70mm25.尽量只考虑一个变电所二、采区变电所和工作面配电点的确定如图:二.供电系统的拟定1. 供电系统必须符合《规程》2. 要说明采区电源的出处,供电对象和电压等级3. 拟定原则见《煤矿井下供电指导书》的第17页:错误!未找到引用源。

保证供电可靠,力求减少使用开关.启动器.使用电缆的数量应最少;错误!未找到引用源。

原则上一台启动器控制一台设备;错误!未找到引用源。

采区变电所动力变压器多余一台时,应合理分配变压器负荷,通常一台变压器负担一个工作面用电设备;错误!未找到引用源。

变压器最好不并联运行错误!未找到引用源。

合理选择干线式,辐射式供电方式错误!未找到引用源。

三台以下设备不可设一个配电点错误!未找到引用源。

配电点的各个设备接线顺序应按容量大小进行排序错误!未找到引用源。

避免回头供电错误!未找到引用源。

低瓦斯矿井掘进工作面局扇应有局扇封电闭锁,高瓦斯矿井掘进工作面应实行”三专两闭锁”错误!未找到引用源。

系统用单线图表示4. 应注意的问题:系统拟定涉及到变压器台数的确定,台数的变动应涉及到系统的更改三. 变压器的选择(一)台数的确定:根据供电系统图选择一台变压器,采煤一台。

(二)变电所负荷统计(见表如下)采区采煤变压器负荷统计表(三)变压器的容量计算S T cat K p S wm ϕcos ∑=一般机采工作面按《煤矿电工学》7-2式计算∑+=nn de P P K max .714.0286.0=0.286+0.165=0.45 1t S =230KV A P ca =K de ΣP N =270×0.45=121.5KW选用KS 7-315/6变压器一台四. 低压电缆的选择:(一).原则:(1).温升不超过绝缘材料的允许温升:(2).常运行时电网的电压损失不超过所允许的电压损失(3).启动时电网的电压损失不超过所允许的电压损失.(4).电缆的机械强度应满足要求.(二).电缆的选择:变压器电缆:1、变压器电缆的选择计算2、变压器的电缆布置如图3、干线电缆长度和截面的选择计算㈠、干线电缆长度的选择(1)变压器到最远开关干线电缆的长度L=1340m ,取1340m(2)支线电缆的长度取60m㈡、电缆截面的选择计算(1) 支线电缆截面的选择对于采区经常移动的橡套电缆按机械强度选择截面,选取的截面不用进行校验,取60m 。

煤矿供电设计参考

煤矿供电设计参考

某煤矿(整合0.15Mt/a)供电设计(仅供参考)第一节供电电源一、供电电源某煤矿矿井双回路电源现已形成,其中:一回路电源由1#变电所10kV直接引入,LGJ-70型导线,距离矿区7公里;另一回路电源由2#变电所10kV直接引入,LGJ-120型导线,距离矿区20公里。

第二节电力负荷计算经统计全矿井设备总台数84台,设备工作台数66台;设备总容量1079.64kW,设备工作容量696.34kW,计算负荷为:有功功率:513.24 kW无功功率:425.94 kVar自然功率因数COSΦ=0.77视在功率:666.96 kVA考虑有功功率和无功功率乘0.9同时系数后:全矿井用电负荷有功功率:461.92 kW无功功率:383.35 kVar功率因数COSΦ=0.77视在功率:600.27 kVA矿井年耗电量约243.89万kW·h,吨煤电耗约16.26kW·h/t。

负荷统计见表1。

第三节送变电一、矿井供电方案根据《煤矿安全规程》要求,矿井应有两回电源供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

根据本矿井现有的电源条件,设计在本矿井工业场地内建10kV变电所。

两回10kV电源分别引自10kV 1#变电所和2#变电所。

二、10kV供电线路设计对线路导线截面,按温升、经济电流密度、线路压降等校验计算如下:1、根据经济电流密度计算截面积导线通过的最大电流:(两回10kV线路,当一回故障检修时,另一回10kV线路向本矿供电时,导线通过的电流最大)I j=P/(3UcosΦ)=513.24/(1.732×10×0.77)=38.5A导线经济截面:S=I j/J=38.5/0.9=42.8mm2(J为经济电流密度)通过计算,实际选用的钢芯铝绞线截面满足要求。

2、按电压降校验由10kV1#变电所和2#变电所向本矿工业场地10kV变电所供电的两回10kV线路供电距离分别为7km和20km,正常情况下两回线路同时运行,当两回10kV线路中一回线路事故检修时,由另外一回10kV线路向本矿供电。

综采工作面供电设计说明书

综采工作面供电设计说明书

⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙设计资料⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙XXX矿XXX综采工作面供电设计说明书松藻煤电公司XXX矿机电运输部200X年X月X日目录概述 (2)1.工作面负荷统计(详细负荷统计见附表1): (2)2.变压器选择 (3)2.1确定变压器类型及台数 (3)2.2计算容量及选择移动变电站 (3)2.2.1S1821工作面运输巷口处的第一台移变确定(编号B01) (3)2.2.2所选变压器参数表 (5)2.3计算容量及选择移动变电站 (5)2.3.1S1821工作面距运输巷口606m处的第二台移变确定(编号B02) (5)2.3.2所选变压器参数表 (7)3.电缆的选择 (7)3.1电缆型号的确定及走向 (7)3.2电缆长度的确定 (8)3.3电缆截面的确定 (8)3.3.1高压电缆选择 (8)3.3.2低压电缆截面的确定 (12)3.4采区低压电器选择 (19)3.4.1计算各点的短路电流 (19)3.4.2高低压开关的选择 (20)3.5高压配电装置的整定校验 (21)3.5.1GK01高压开关的整定 (21)3.5.2GK02高压开关的整定 (21)3.6低压开关的整定校验 (22)3.6.1低压开关各种保护装置整定及检验 (22)4.工作面保护接地措施 (24)4.1井下保护接地装置的装设原则 (24)4.2保护接地装置的安装地点和要求 (24)4.3保护接地装置的安装和接地 (25)5.防火措施 (25)附表1 (26)附表2 (27)参考资料: (28)概述1、工作面位置S1821工作面井下位于XXX矿S区W部+350水平上山部份,S区8#轴部巷以南,S1820工作面以西,S1821运输巷以东(S1821工作面以西为打通建筑物下保护煤柱),S1821切割巷以北,位于S1720、S1721保护层工作面采空区以下,属已保护的8#煤层采煤工作面。

工作面地表位于打铁沟、福龙岗、牛滚凼坪、双龙弯、大顶一带。

煤矿采煤工作面供电设计

煤矿采煤工作面供电设计

工作面供电设计根据我矿《西一采区供电方案及分析》特编制以下供电设计:一、概述:我矿西一采区位于东二采区以下中二采区以上范围内,为1306水平。

供电范围包括一个轻放工作面和一个掘进工作面,以及配合采掘生产的运输、通风系统。

其供电线路为:从地面35KV 变电所通过两趟高压铠装电缆(ZLQD22—6000 3×50)(3000米)供至井下1380简易变电点,然后通过高压屏蔽电缆(UGSP —6000 3×35+1×16/3+JS)(1000米),副井筒分别供往西一采区及东二采区的移动变电站,或通过低压电缆(U—1000 3×70+1×16)供往风机、及其它设备的馈电开关。

采区的供电电压等级分别为:高压6000V、低压660V、照明及煤电钻127V。

二、1380变电点位置的选择及设备的选型根据《煤矿安全规程》要求采区变电所必须处于距采区工作面较近的进风巷中,因此变电点的位置选择在1380四石门向东100米处,保证倒车时不受影响,要求设备沿巷帮呈一字摆开,并用铁栅栏围住、有值班变电工。

其具体设备有:矿用高开柜BGP9L—6AK(7台)、矿用干式变压器KSGB—200/6(2台)、检漏开关一台。

三、采区掘进变压器及风机专用变压器的选择(一)、西一采区掘进工作面变压器的选择1、负荷统计:2、变压器选择: 根据:S B =KVA COS P Pje 5.2606.07.24065.0K X =⨯=∑ϕ 式中:K X =65.07.2401006.04.06.04.0=⨯+=⨯+∑ed P PP d 为最大一台电动机即掘进机的功率(100KW ) ΣP e 为所有有功功率之和 COS φPj 取0.6根据计算则选择一台KBSGZY —315/6型的移动变电站即可满足要求。

(二)、东二采区掘进工作面变压器的选定 1、负荷统计:2、变压器选择: 根据:S B =KVA COS P Pje 1917.08.18572.0K X =⨯=∑ϕ式中:K X =72.08.1851006.04.06.04.0=⨯+=⨯+∑ed P PP d 为最大一台电动机即掘进机的功率(100KW ) ΣP e 为所有有功功率之和 COS φPj 取0.7根据计算则选择一台KBGS —200/6型的干式变压器即可满足要求。

煤矿供电系统说明

煤矿供电系统说明

煤矿供电系统说明:供电电源电局在麒麟区东南部东山镇新村建有110KV变电站(马场110KV变电站)和35KV变电站(新村35KV变电站)。

电压等级为110KV/35KV/10KV三个电压等级,变电站主接线方式为内桥接线;共有110KV进线2回,分别接于110KV富-东线、110KV越-东线。

煤矿在南翼地面工业广场建有10KV配电室一座,距马场变电站3000米,距新村变电站仅1000米,分别接于马场变电站10KV恩洪开闭锁和新村变电站055柳树青10KV专线上。

其电源可靠,符合煤矿双电源供电要求,能够满足实际生产需要。

地面供电系统地面10KV配电室采用单母线分段接线方式,配电装置选用XGN67-12户内箱型固定金属封闭开关柜8台,其中进线柜2台,馈出柜4台(入井2台,南翼1台,北翼1台),联络柜2台。

在各进线及馈出线开关内设置速断、过电流、零序过流保护,保护装置采用微电脑自动控制。

馈出柜的高压馈电线上均装设有选择性的单相接地保护装置。

10KV线路进出线均采用电缆方式。

南翼地面供电装设变压器3台(1#变压器S11-M-400/10,2#变压器KS9-315/10,3#变压器S9-250/10),三台变压器分列运行,其中1#、2#变压器主要担负矿井主扇风机、瓦斯抽放泵站、南翼地面照明、生活用电,并互为备用。

3#变压器主要供SCR340V和SCR150A两台空压机用电(一用一备)。

南翼地面低压配电室采用单母线分段接线方式,低压配电装置选用PGL2-40G型低压开关柜8面,2面进线柜,1面联络柜,4面出线柜(主扇风机、瓦斯抽放泵站双回2面,空压机双回2面),地面供电1面;低压无功补偿柜1台。

主扇风机(2*110KW)采用2台YZMF-380-D2-2*110KW煤矿主风机变频柜进行控制;瓦斯抽放泵(2BE3400水环式真空泵,功率110KW)采用2台KBZ-400隔爆型真空馈电开关和2台QJR-315隔爆型真空交流软启动器进行控制;主皮带DSJ800/2*75采用2台JJ2B自耦降压启动柜进行控制。

煤矿综采工作面供电设计word精品文档8页

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7703采区供电设计1、供电情况7703工作面供电设备分为三路供电,第一路为采煤机供电,电压等级为1140V;第二路为采煤面刮板运输机及泵站供电,电压等级为1140V;第一、二路电源同来自8700移变处800kVA移动变电站,经7701运中巷及上风道到7701工作面,并各设置一台BKZ9-400馈电开关。

第三路为顺槽皮带运输机、刮板运输机供电,电压等级为660V,电源来自8700移变处500kVA移动变电站,经7701运中巷设置一台BKZ9-400馈电开关。

供采煤机电机由QJZ2-400/1140起动开关控制,工作面运输机机头、机尾电机由QJZ-315/1140起动开关乳化泵、喷雾泵各电机由QBZ-80(QBZ-120)起动开关控制,顺槽皮带运输机、刮板运输机各电机分别由QBZ-120真空启动器控制。

采区用电设备负荷统计如表1:设备名称设备型号设备台数电机功率额定电压额定电流额定功率机组负荷采煤机MG132/310-BW 1 310kW 1140V 230A 310kW合计:310kW刮板运输机机头负荷刮板运输机SGZ630/220 1 110kW 1140V 80A/40A 110kW 刮板运输机SGZ630/220 1 110kW 1140V 80A/40A 110kW 乳化泵BRW200/31.5 1 125kW 1140V 90A 125kW 喷雾泵BPW200/6.3 1 30kW 1140V 20A 30 kW合计:375KW顺槽皮带运输机、刮板运输机负荷皮带运输机DSJ80/30×2 1 60kW 660V 75A 60 kW 刮板运输机SGB-150 1 75kW 660V 85A 75 kW合计:135kW总计:820kW表1采区用电设备负荷统计2、负荷统计及变电所容量选择(1)负荷统计①确定了变电所位置之后,接下来就需进行采区用电负荷的统计,并据此决定采区变电所变压器的容量、型号及台数。

xo煤矿采区供电设计-30页word资料

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河南理工大学《矿山供电》课程设计说明书院系:能源科学与工程学院专业:采矿专业班级:07-2班姓名:学号:指导老师:目录绪论采区供电设计基本要求 (3)第一章采区供电设计任务 (4)第二章采区变电所位置的确定 (5)第二章拟定采区供电系统的原则 (6)第三章采区主要设备 (8)第四章采区负荷的计算及变压器容量、台数确定 (9)第五章采区低压供电网络的计算 (11)第六章采区电气设备的选择 (20)第七章短路电流的计算 (22)第八章采区接地保护措施 (24)第九章采区漏电保护措施 (26)第十章采区变电所的防火措施 (26)第十二章设计总结 (28)参考文献 (29)绪论采区供电设计基本要求拟定采区供电系统,就是确定变电所内高、低压开关和输电线路及控制开关的数量。

在拟定供电系统时,应考虑以下原则:1) 在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的开关、起动器和电缆等设备最少;2) 原则上一台起动器只控制一台低压设备;一台高压配电箱只控制一个变压器。

当高压配电箱或低压起动器三台及以上时,应设置进线开关;采区为双电源供电时,应设置两台进线高压配电箱。

3) 当采区变电所的动力变压器多于一台时,应合理分配变压器的负荷,原则上一台变压器负担一个工作面的用电设备;且变压器最好不并联运行;4) 由工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电,上山及顺槽的输送机宜采用干线式供电;供电线路应走最短的路线,但应注意回采工作面(机采除外)、轨道上下山等处不应敷设电缆,溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆,并尽量避免回头供电;5) 大容量设备的起动器应靠近配电点的进线端,以减小起动器间电缆的截面;6)低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或采用掘进与采煤工作面分开供电7) 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,掘进工作面的局部通风机都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;8) 局部通风机与掘进工作面的电气设备,必须装有风电闭锁装置。

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【煤矿供电设计说明书】煤矿供电设计手册煤矿供电设计说明书目录前言 2 第一章系统运行环境 3 1.1 硬件要求 3 1.2 运行环境 3 第二章系统功能介绍 4 2.1 系统参数设置4 2.1.1 采区或工作面4 2.1.2 短路容量设置:5 2.1.3 高压计算参数设置:6 2.2 数据库9 2.2.1 变压器数据库9 2.2.2 低压电缆数据库11 2.2.3 高压电缆数据库12 2.2.4 高低压开关数据库13 2.2.5 高压发电机数据库14 2.2.6 高压电机数据库15 2.2.7 负荷数据库16 2.3 供电设计17 2.3.1低压计算17 2.3.1.1树形结构图绘制17 2.3.1.2开关、变压器、电缆、负荷基本数据录入20 2.3.1.3变压器校验,低馈整定24 2.3.1.4电缆校验25 2.3.1.5开关校验26 2.3.1.5电压损失和起动电压校验29 2.3.2 生成CAD图形30 2.3.3 说明书32 2.3.4统计表格33 2.4快速整定35 2.4.1 设备选型与校验35 2.4.1.1 变压器的计算与校验36 2.4.1.2 电缆计算与校验37 2.4.1.3 电压损失计算与校验39 2.4.1.4 低压负荷计算42 2.4.2 低压快速整定43 2.4.2.1 馈电开关1的整定43 2.4.2.2 起动器(1)电机46 2.4.2.3 馈电2和起动器2(电机)47 2.4.2.4 组合开关48 2.4.3高压快速整定49 2.4.3.1电缆保护49 2.4.3.2变压器保护52 2.4.4系统维护55 2.4.5快速整定说明书56 2.5 常用系数59 2.6 常用系数61 3.技术支援62 前言该软件是以Access为数据库,由Visual C#.Net汇编语言开发而成,在Windows2000以后版本、Office2003、Auto*****以后版本、Microsoft_.NETFramework3.5环境下运行。

系统通过建立树状结构可自动绘制出煤矿供电系统图,能实现高低压短路电流、开关整定计算与校验、电压损失、电缆长时载流量等自动计算,同时自动生成Word 文档计算说明书。

集绘图、计算、管理等于一体,为更好的预防越级跳闸及产生火花并引起瓦斯和煤尘爆炸等影响生产和安全事故的发生提供了可靠的基础数据保障,极大的提高了煤矿供电安全方面的管理水平;系统运行环境简单,人机界面友好,技术水平国内领先。

该系统模块主要功能和特点如下:①、绘图功能建立树状目录,输入变压器、电缆、开关、电机负荷等基本数据可自动绘制供电系统图,能对图形进行实时动态修改。

②、电网计算只需输入电缆长度、截面等基本信息即可迅速、准确、动态的计算出整个供电系统的短路电流、开关保护整定、负荷统计、长时载流量、电压损失等。

③、以Word文档计算说明书的形式自动生成输出整定报告在计算的同时能自动生成短路电流、开关保护整定、负荷统计、长时载流量、电压损失等Word文档计算说明书(有详细、标准的计算公式)。

④、数据库管理:系统采用开放的数据库,用户可以方便的添加修改设备的参数并能对设备参数进行查询。

第一章系统运行环境1.1 硬件要求硬件配置要求如下:至少有电脑、打印机等各一台;1.2 运行环境系统在Windows2000以后版本、Office2003、Auto*****、Microsoft_.NETFramework3.5环境下运行。

第二章系统功能介绍系统共包括供电设计、说明书、统计表格、CAD绘图、基础数据、参数设置、系统维护、低压快速整定、设备选型与校验、高压快速整定、快速整定说明书、优化设计、常用系数等十三部分,软件整体界面如图2—1。

图2—1 2.1 系统参数设置 2.1.1 采区或工作面该功能通过Access数据库可实现大量不同采区、工作面等数据的有效存储和管理。

图2—2 点击图2—2下的采区或工作面,弹出图2—3对话框。

图2—3 在图2—3中如需添加新的采区或工作面名称,在采区工作面下输入新的采区或工作面名称并点击“添加”按钮,即把新的采区或工作面名称添加到采区或工作面列表中。

如需修改采区或工作面列表中的名称,先选中采区或工作面列表中的名称,然后在采区工作面下输入新的名称并点击“修改”按钮即可。

如需删除采区或工作面列表中的名称,先选中采区或工作面列表中的名称,然后点击“删除”按钮即可。

2.1.2 短路容量设置:点击图2—2下的短路容量,弹出图2—4对话框。

图2—4 在图2—4中输入短路容量的数值,点击修改即可把煤矿供电计算涉及到的短路容量参数设置好。

2.1.3 高压计算参数设置:点击图2—2下的高压计算参数,弹出图2—5对话框。

图2—5 图2—5中显示的是从地面主变开始计算系统中最大和最小模式下的电抗标幺值、短路容量、短路电流。

①、在图2—5中输入本矿系统的基准容量值,35KV站系统进线的最大和最小模式下的电抗标幺值,同时能显示其短路容量值。

②、选择输入主变系列型号,并勾选那台主变是最小模式下运行(可以全选),如果矿上有电厂,并且电厂发电也进入本矿的供电系统化可以点击发电机参数,同时输入发电机参数。

和电厂出线电缆型号截面长度。

③、选择主变进线电缆系列型号,输入长度,后边会直接显示这根电缆的电抗标幺值。

可输入多根进线电缆,主变出线电缆与进线设定一样④、上边全部设定好后下图中会直接显示我们在下边高压计算中需要的母线计算的参数,如基准电流,最大最小模式下的电抗标幺值,短路容量(最大三相短路容量和最小两相短路容量)和短路电流(最大三相短路电流和最小两相短路电流)。

最后点击“修改”保存数据注明这里的母线指的是主变中出线连接的母线。

⑤、如果知道母线的具体参数则可以直接点击图2—5中直接勾选在下图中将参数输入点击“修改”保存数据即可。

⑥、2.1中可选择的数据都来自数据库,下边有2.2数据库的详细说明。

2.2 数据库该功能通过Access数据库实现对变压器、高低压电缆、高低压开关、电机等不变的基本参数数据实现有效的存储和管理。

图2—6 2.2.1 变压器数据库点击图2—6下的变压器,弹出图2—7对话框,共有500多个不同型号的变压器数据。

在图2—7中输入变压器的系列、型号、额定容量、一次侧额定电压、二次侧额定电压、一次侧额定电流、电阻压降、电抗压降、每相电阻、每相电抗等参数后,点击“添加”按钮,所输入的变压器相关参数即可存储到数据库中。

在基本信息下输入新的变压器参数并点击“添加”按钮,新的变压器相关参数同样存储到数据库中。

如需对变压器参数修改,先点击相对应的变压器,然后在基本信息下进行修改后点击“修改”按钮即可。

“删除”按钮键功能同“修改”。

图2—7 2.2.2 低压电缆数据库点击图2—6下的低压电缆,弹出图2—8对话框,共有1000多个不同型号的低压电缆数据。

在图2—8中输入电缆的系列、型号、每公里电阻、每公里电抗、额定载流量等参数后,点击“添加”按钮,所输入的电缆相关参数即可存储到数据库中。

在基本信息下输入新的电缆参数并点击“添加”按钮,新的电缆相关参数同样存储到数据库中。

如需对电缆参数修改,先点击相对应的电缆,然后在基本信息下进行修改后点击“修改”按钮即可。

“删除”按钮键功能同“修改”按钮键功能。

图2—8 2.2.3 高压电缆数据库点击图2—6下的高压电缆,弹出图2—9对话框,共有400多个不同型号的高压电缆数据。

在图2—9中输入电缆的系列、型号、界面、额定电流、6KV电阻、6KV电抗、10KV电阻、10KV电抗、其它电阻、其它电抗等参数后,点击“添加”按钮,所输入的电缆相关参数即可存储到数据库中。

添加” 、“修改”、“删除”按钮键功能同低压电缆。

图2—9 2.2.4 高低压开关数据库点击图2—6下的高低压开关,弹出图2—10、2—11对话框,共有360多个不同型号的开关数据。

在图2—10、2—11中输入开关的系列、型号、额定电压、额定电流等参数后,点击“添加”按钮,所输入的开关相关参数即可存储到数据库中。

在基本信息下输入新的开关参数并点击“添加”按钮,新的开关相关参数同样存储到数据库中。

如需对开关参数修改,先点击相对应的开关,然后在基本信息下进行修改后点击“修改”按钮即可。

“删除”按钮键功能同“修改”按钮键功能。

图2—10 图2—11 2.2.5 高压发电机数据库点击图2—6下的高低压开关,弹出图2—12对话框,在图2—12中输入发电机的系列、型号、额定容量、额定功率、额定电压、功率因数、电抗百分比等参数后,点击“添加”按钮,所输入的高压发电机相关参数即可存储到数据库中。

在基本信息下输入新的发电机参数并点击“添加”按钮,新的高压发电机相关参数同样存储到数据库中。

如需对高压发电机参数修改,先点击相对应的高压发电机,然后在基本信息下进行修改后点击“修改”按钮即可。

“删除”按钮键功能同“修改”按钮键功能。

图2—12 2.2.6 高压电机数据库点击图2—6下的高压电机,弹出图2—13对话框,在图2—13中输入电机的系列、型号、额定电流、额定电压、额定电流、起动电流、额定容量等参数后,点击“添加”按钮,所输入的高压电机相关参数即可存储到数据库中。

在基本信息下输入新的高压电机参数并点击“添加”按钮,新的高压电机相关参数同样存储到数据库中。

如需对高压电机参数修改,先点击相对应的高压电机,然后在基本信息下进行修改后点击“修改”按钮即可。

“删除”按钮键功能同“修改”按钮键功能。

图2—13 2.2.7 负荷数据库点击图2—6下的负荷名称,弹出图2—14对话框,输入负荷名称点击“添加”即可,“删除“功能同上图2—14 2.3 供电设计供电设计这个功能可以快速的帮机电电气管理人员完成供电设计,并且能够便捷的对各个电气元件完成计算与校验图2-15 2.3.1低压计算2.3.1.1树形结构图绘制点击图2—15下的低压计算在下边显示的图2-16中先在左侧空白出右键“添加变电所”,后左键选中右键点击“修改变电所”修改名字:图2-16 如图2-17然后选中变电所点击“添加子项”选择“添加高防开关”:图2-17 如图2-18,点击添加变压器,完成电路图中变压器的添加。

同时可以在高防开关右边输入开关参数:编号、系列、型号、选择保护类型,如果此高防开关与变电所母线有电缆连接则勾选输入电缆参数:电缆编号、系列、型号、长度、短路点(如果需要计算这根电缆末端的短路电流则在短路点名称前方框中打勾输入短路点名称)。

在图2-19中输入变压器参数:编号、系列、型号、短路点名称(这个短路点指的是变压器二次侧,需要计算在前面方框中打勾即可),如果此变压器和上级高防开关有电缆连接(这里的电缆连接指的是这截电缆参与了整个供电计算而不是实际连接,有的时候以为电缆过短我们在供电设计计算中不考虑其长度,以下所有电缆勾选原则与此相同)则输入电缆参数:编号、系列、型号、长度、短路点(此根电缆末端)。

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