矿山供电论文
煤矿井下供电技术 毕业论文
总之,所有的供电系统都是以井下安全生产所服务为目的。设计一套完整、完善的井下供电系统,对煤矿安全生产是必不可缺少的。
第一章
单位:万吨
煤层
工业储量
A+B
可采储量
合计
己15-16
1444.7
1444.7
1092.9
己16
601.4
464.3
511.1
己15
1054.6
809.2
843.7
戊11
356.3
356.3
285.1
戊10
2370.3
2070.3
1896.3
戊9
1018.1
1018.1
月台变电站属矿务局供电公司管辖,其6kv系统为单母线分段接线,两段母线分别向北风井工业场地内的提升绞车、空压机、7#扇风机、北风井变电所、院内变电所和井下第一、第二水平中央变电所及化工厂等场地外的用户供电。
1.1.
平顶山煤田属华北地层区豫西分区渑池~确山小区。依据地表出露与钻探揭露,井田内地层层序自上而下为:寒武纪张夏组、固山组;石炭系太原组;二叠系山西组;第三、四系。明显的从海相沉积通过海陆交互相沉积,逐渐变为陆向沉积。其中石炭系太原组、二叠系山西组、石盒子组为含煤地层,含煤地层总厚度近800m。
矿井主提升系统二个:
(1)老主井核定能力210万t/a;
(2)大皮带斜井核定能力120万t/a
矿井辅助提升系统三个:
(1)老副井:核定能力210万t/a
(2)北翼进风井:核定能力180万t/a
矿山安全用电范文
矿山安全用电范文1. 引言矿山作为一个复杂的工作场所,存在着诸多安全风险。
矿山用电作为矿山生产中不可或缺的一环,对矿山的安全运行至关重要。
然而,由于矿山用电设备众多、工作环境复杂以及操作人员技术水平参差不齐等因素,矿山用电安全问题仍然普遍存在。
为了保障矿山用电的安全运行,本文将介绍一些常用的矿山用电安全范例和措施。
2. 矿山用电安全范例2.1 定期检修用电设备矿山用电设备的正常运行是保障矿山用电安全的基础。
为了确保用电设备的可靠性和稳定性,矿山应定期对用电设备进行检修。
检修内容包括设备的外观、内部线路、绝缘等方面。
对于有故障或老化现象的设备,及时更换或修复是必要的。
2.2 建立完善的用电管理制度矿山应制定详细的用电管理制度,并组织人员进行培训。
管理制度应包括用电设备的使用、检修、维护和紧急情况处理等方面。
所有人员都应按照制度要求进行操作,保证用电设备的正常运行。
2.3 矿山用电设备的分类使用根据矿山生产和工作的实际需要,将用电设备进行分类使用,确保每类设备都得到合理的使用和保养。
高风险的设备应设置专门的人员进行操作,确保操作人员具备相关技能和经验,并进行培训和考核。
3. 矿山用电安全措施3.1 用电设备的合理布置矿山用电的设备布置应遵循合理布线、减少线路长度和交叉、避免干扰等原则。
设备之间应保持足够的间隔,防止因设备故障导致火灾、爆炸等安全事故的发生。
3.2 电气线路的绝缘和防护电气线路的绝缘和防护是矿山用电安全保障的重要措施。
对于高风险区域,应使用防爆、防火、防潮的电气线路设备,保证线路的绝缘性能符合安全要求。
3.3 定期进行用电设备及线路的检查定期检查用电设备及线路可以及时发现潜在的问题,并进行及时处理。
检查内容应包括电缆、接线端子的接触是否良好,设备运行是否正常等。
3.4 建立应急预案矿山用电发生故障或意外情况时,应能迅速、科学地采取应对措施,减少事故损失。
因此,矿山应建立健全的应急预案,明确各类事故的处理流程、应急装备的调配和人员的组织。
井下供电系统设计本科学位论文
井下供电系统设计本科学位论文
在现代矿山的生产中,供电系统是非常关键的部分。
井下供电系统的设计要求安全可靠、高效节能以及环保。
本论文将介绍一个井下供电系统的设计方案,包括系统结构、主要设备和技术措施等。
井下供电系统主要由电源、配电设备、电气设备和监控与保护系统组成。
其中,电源可以选择煤矿发电机组或者外部电网供电。
在选择电源时需要考虑供电可靠性、供电质量以及能源利用效率等因素。
配电设备主要包括变压器、开关柜和保护设备等,用于将电源电压进行变换和分配。
电气设备包括井下照明设备、输送设备、控制设备等。
监控与保护系统用于对供电系统进行实时监测和保护,确保供电系统的安全可靠。
在井下供电系统的设计中,需要考虑矿山的特殊环境和工作条件。
首先,由于矿井内部的通风条件不好,电气设备需要防尘、防湿和防爆等。
其次,矿井内存在较大的电磁干扰和电能质量问题,需要采取相应的措施进行屏蔽和滤波。
此外,为了提高供电系统的可靠性和安全性,还需要设计备用电源、过载保护、漏电保护和接地保护等。
为了提高井下供电系统的效率和节能性,可以采取一些技术措施。
首先,可以选择高效的电源和电气设备,提高能源利用效率。
其次,可以采用变频调速和节电灯具等节能措施,降低能耗。
此外,还可以利用能源回收技术,将井下的废热能和压风能进行回收和利用。
综上所述,井下供电系统设计是一门综合性的学科,需要考虑供电可靠性、安全性、高效节能性以及环境保护性等多个因素。
通过合理选择电源、配电设备和电气设备,并采取相应的技术措施,能够有效提高供电系统的性能和效率,确保矿山的正常生产运行。
矿井采区供电设计毕业设计论文[管理资料]
摘要矿井采区供电是否安全可靠和经济合理,将直接关系到每一位井下工人的人身安全和矿井的可持续发展,特别是在现代化的矿井生产中,随着生产规模的不断扩大和新煤层的不断勘探,为了满足生产发展的需要,本次设计根据新采区的实际情况,对其所需设备及供电线路等进行了设计,本设计是以东源公司羊场煤矿井下采区供电为对象,在遵照《煤矿安全规程》、《矿山供电》、《矿井供电》等矿井相关书籍的前提下进行设计的,根据新采区的实际情况,在相关技术员的指导下,深入生产现场,并查阅了有关设计资料、规程、规定,听取和收录了现场相关技术员的意见及经验,对采区所需设备的型号及供电线路等进行了设计计算。
设计时充分考虑到技术经济的合理,安全的可靠。
采用新技术、新产品,积极采取相应措施减少电能损耗,提高生产效率,并阐述了采区供电系统中各用电设备的选型及其计算过程,如变压器、电缆、开关的选择等,并对其进行了整定和校验,设计中比较详细地叙述了矿用电缆及电气设备的选定原则以及井下各种保护装置的选择和整定。
[关键词]:矿山供电;矿井电缆选择;井下保护ABSTRACTwhether the power supply of a pit collect area is safe and thrifty or not is affect workers’ person safety and the pit’s continued develop directly ,especially in the contemporary pit’s produce .Along with the scale of production is wider and wider and the exploration of the new coal bed is more and more profoundly. In order to content the need of the production’s develop .This design is on the basis of the reality situation of the new mining area. We have made a design on all the equipment and the power supply line .The design’s target is the power supply of Eastern Coal Cause Company Yang Chang. And this design is carried out by the premise of <<the Coal Mine Safety Rules>>, << Mine Power Supply>>, <<Pit Power Supply>>and so on .And this design is coincide with the reality situation of the new mining area. Before making it we looked around the site situation road some concerned books, rules, and formulate. When we made it we listen to the guide of concerned technician and listen to and take down the ideas and experience of the present technician .Besides we have made a plan of the equipment as well as its type. We fully think of the rationality of its technique and economy as well as its reliability of safety. We use new technology new produce and take some advanced measures to reduce the wastage of electric energy increase produce efficiency. Besides we have expounded the process of choosing power supply equipment’s type and their planning process such as transformer, electric cable switch and so on. We proofread and corrected them , related the principle of the electric cable and electric equipment’s decide as well as the principle of safe guard equipment’s choosing proofreading and correcting .[Key words]: pit power supply; the choose of electric cable ; the protection under the pit目录1 采区设计原始资料 (1)全矿概貌 (1)采区资料 (1)2采区变电所的变压器选择 (2)采区负荷计算 (2) (3)、容量、台数的确定 (3)3 采区变电所及工作面配电所位置的确定 (5)采区变电所位置 (5)工作面配电点的位置 (5)4采区供电系统的拟定 (6) (6) (6)5采区低压电缆的选择 (8) (8) (8) (8) (8). 采区电缆热稳定校验 (15)6 采区高压电缆的选择 (18) (18) (18)7 采区低压控制电器的选择 (22).....................................................................2 2 、长度来选择开关、起动器容量及整定计 (22)8低压保护装置的选择和整定 (24).........................................................2 4 (24)9 高压配电箱的选择和整定 (30) (30) (30)............................................................3 1 10 井下漏电保护装置的选择 (32) (32) (32) (32) (32)11井下保护接地系统 (34)设计总结 (36)致谢 (37)参考文献 (38)1 采区设计原始资料全矿概貌;:设计能力45万t/年,实际数45万t/年;:300天,日工作小时:14小时;:该矿井供电电源进线采用双回路电源电压为35KV,变电所内设有630KVA,10/,10/,承担井下和地面低压用电负荷。
煤矿供配电系统毕业论文
前言目前,电力差不多被广泛应用于社会的各个领域。
随着电力在国民经济和人们日常生活中的作用越来越重要,电力的安全、经济输送成了人们研究的一个重要课题。
在我国,由于历史诸方面的缘故,目前越来越多的出现某地某个电力系统面临着因用电负荷的快速大量增加而不能安全经济运行的局面。
对存在类似如此的问题的供电系统进行合理的技术改造成了许多电力部门亟需解决的问题。
本人不揣浅陋,在邹老师的指导下,通过对这一问题的研究,完成了本毕业设计。
本毕业设计针对义(马)煤(业)集团新安煤矿供电系统存在的问题,提供了两种可供选择的技术改造方案,并对两种方案分不进行阐述和简单的对比。
然后要紧针对第二种方案展开技术论证。
通过大量的相关技术参数的计算,内容翔实的方法论证和校验,能够证明第二种方案从技术上讲是完全可行的,它又能从全然上解决现有供电系统存在的问题。
通过上述论述和与第一种方案的综合比较,作者要紧突出第二种方案技术上的优势。
作者的本意确实是向煤矿方面推举作者着重论述的第二种方案,希望煤矿方面能够从长远规划动身,采纳第二种方案。
限于作者的水平十分有限,再加上时刻仓促,本毕业设计种难免出现不严密之处或如此那样的错误,恳请各位老师批判指正。
1 概述要搞好那个设计题目,必须首先对供电系统中的某些知识有一个总体的了解,现简单介绍如下。
1.1 《煤矿安全规程》中的有关规定第441条矿井应有两回路电源线路,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。
年产60000t 以下的矿井采纳单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。
矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。
正常情况下,矿井电源应采纳分裂运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。
10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。
矿井电源线路上严禁装设负荷定容量。
第442条对井下各水平中央变(配)电所主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。
矿井供电系统及供电安全范文(二篇)
矿井供电系统及供电安全范文随着现代工业的发展,矿井供电系统在矿山生产中扮演着至关重要的角色。
矿井供电系统负责向矿井提供稳定的电力供应,保证矿山设备的正常运转。
然而,矿井供电系统的安全问题一直备受关注。
本文将介绍矿井供电系统的重要性,并论述如何确保矿井供电的安全。
矿井供电系统是矿山生产的基础设施之一,它承担着为矿井提供电力能源的重要任务。
矿山生产所需的大型机械设备、照明设备、通风设备等都需要电力支持,只有当电力供应稳定可靠时,矿井的生产效率才能得到保障。
矿井供电系统的稳定性直接影响到矿山生产的效益和安全。
为保障矿井供电的安全,首先需要进行科学合理的设计和规划。
在矿井供电系统的设计中,应充分考虑矿井的实际情况,包括井下设备的数量、功率等。
根据需求确定适当的供电设备容量,确保供电系统能够满足矿山的日常用电需求。
此外,供电系统应具备应急备用电源,以防止突发情况下的停电。
设计时还需要考虑供电线路的布置和绝缘等问题,以减少因线路故障引起的安全事故。
其次,供电系统的建设和维护也是确保供电安全的重要环节。
在建设过程中,应遵循相关的标准和规范,确保供电设备和线路的质量。
设备的选型应根据工作环境来确定,最大程度地提高设备的可靠性和稳定性。
此外,还应定期进行巡检和维护,及时发现和处理潜在的故障隐患。
设备的检修和更换应按照规定的周期进行,以确保供电系统的长期稳定运行。
供电系统的安全管理也是保障供电安全的重要措施。
矿山应建立健全供电管理制度,明确责任人和管理流程。
对供电设备和线路进行定期检测,提前发现和排除隐患。
在使用电器设备时,应遵守操作规程,严禁乱拉乱接电线,以免引发火灾等事故。
定期进行供电系统的演练和紧急预案的培训,以提高员工应对突发情况的能力和应急处理能力。
供电安全还需要从管理制度、技术措施和员工行为等多方面入手。
管理层应提高供电安全意识,并加强对供电系统的监测和评估。
技术层面上,应引入先进的监测和保护设备,及时报警并采取措施,以防止供电系统发生事故。
(完整版)煤矿采区供电全套毕业设计论文
目录第一部分采区运输系统选型 (3)第一章概况................................................3 第一节工作面位置及井上下关系..............................3 第二节煤层................................................4 第三节煤层顶底板 (4)第四节储量及服务年限 (5)第二章采煤方法 (5)第一节巷道布置 (5)第二节采煤工艺 (6)第三节工作面顶板管理 (7)第四节主要技术经济指标 (10)第五节设备配置 (11)第三章采区运输设备选型计算 (12)第一节工作面运输设备选型 (12)第二节桥式转载机、破碎机的选型 (16)第三节可伸缩带式输送机的选型 (17)第二部分采区供电系统 (27)第一章电气设备选型计算 (27)第一节综采工作面 (28)第二节变压器容量确定 (28)第三节开关的确定 (29)第二章电缆选型 (29)第一节高压电缆选型 (29)第二节低压电缆选型 (33)第三章保护装置 (38)第一节短路电流计算及过流保护装置计算 (38)第二节保护接地的确定 (39)设计说明书.................................................第一部分采区运输系统选型第一章概况第一节工作面位置及井上下关系表1 工作面位置及井上下关系表第二节煤层表2 煤层情况表第三节煤层顶底板表3 煤层顶底板情况表第四节储量及服务年限一、储量本工作面顺槽长度为806m,工作面长度为129m,面积59000.2m2,工业储量为15000.3t,按停采线距回风巷40m计算,可推进长度为766m,工作面可采出煤量为268190t。
工业储量: 307220.1(t)可采出煤量:(806-40)×129×2.52×1.28×0.95=268190(t)上述计算中:0.95—工作面落煤损失40-保护煤柱,m二、工作面服务年限工作面服务年限=可采推进长度月设计推进长度工作面服务年限:766(0.8×25×9)=4.26个月上述计算中:0.8—截深,m9—每日割煤刀数,刀25—每月生产天数,天第二章采煤方法第一节巷道布置一、采区设计、采区巷道布置概况本工作面位于 307 盘区,该盘区采用三巷布置,靠工作面依次为盘区回风巷、盘区皮带巷、盘区轨道巷,盘区巷间煤柱20m,可服务工作面4.26个月。
矿井供电系统及供电安全范文
矿井供电系统及供电安全范文摘要:随着矿山的迅速发展,供电系统及其安全已成为矿山生产中的重要问题。
本文从矿井供电系统的构成和工作原理入手,介绍了矿井供电系统的组成部分以及各个部分的工作原理。
同时,本文还对矿井供电系统的安全问题进行了深入分析,并对如何提高供电系统的安全性提出了相应的措施和建议。
关键词:矿井供电系统,供电安全,构成,工作原理,安全问题,措施,建议。
一、引言矿井供电系统是指为矿山提供电力的系统,包括配电网络、变电站、输电线路等组成部分,其稳定可靠的运行对矿山生产至关重要。
供电安全是指供电系统在正常运行过程中,能够预防和控制电力事故,确保供电系统的稳定运行和矿工的人身安全。
二、矿井供电系统的构成和工作原理1. 配电网络:配电网络的作用是将高压输电线路的电力转变为矿井内部所需要的低压电力。
配电网络一般由变压器、开关设备和配电线路等组成。
变压器负责将输电线路的高压电力转变为适用于矿井内部使用的低压电力,开关设备负责对电力进行分配和控制,配电线路负责将电力输送到矿井内各个区域。
2. 变电站:变电站是指将输电线路的高压电力转变为配电网络所需要的低压电力的设备。
变电站一般由高压断路器、变压器、低压开关设备等组成。
高压断路器用于对输电线路进行切断和接通,变压器用于将高压电力转变为低压电力,低压开关设备用于对电力进行分配和控制。
3. 输电线路:输电线路是指用于将发电厂产生的电力输送到变电站的线路,包括高压输电线路和低压输电线路。
高压输电线路负责将发电厂产生的高压电力输送到变电站,低压输电线路负责将变电站产生的低压电力输送到矿井内。
矿井供电系统的工作原理是:发电厂产生的电力经由输电线路输送到变电站,变电站将高压电力转变为低压电力后,再经由配电网络输送到矿井内各个区域。
配电网络将电力输送到各个用电设备,如照明设备、通风设备和生产设备等,供其正常工作。
三、矿井供电系统的安全问题1. 电气火灾:电气火灾是指由于供电系统或用电设备的故障、短路等原因引发的火灾。
矿井供电安全管理范文
矿井供电安全管理范文第一章引言矿井供电安全是矿井安全生产的重要组成部分,它关系到矿工的生命安全和矿井的正常生产。
近年来,由于矿井事故频发,矿井供电安全问题日益凸显,亟待加强管理。
本文旨在总结矿井供电安全管理的经验教训,为相关部门提供参考。
第二章矿井供电安全管理的现状2.1 矿井供电安全管理存在的问题目前,矿井供电安全管理存在以下问题:供电设备老化,维护不及时;电气设备线路设计不合理,存在安全隐患;缺乏供电安全管理人员,责任不明确;应急救援措施不完善。
2.2 矿井供电安全管理的重要性矿井供电安全管理关系到矿工的生命安全和矿井的正常生产。
只有加强矿井供电安全管理,才能有效预防事故的发生,保障矿工的生命财产安全。
2.3 国内外矿井供电安全管理的经验借鉴国内外许多矿井已经建立了完善的矿井供电安全管理体系,并取得了显著的效果。
可以借鉴其成功经验,提高我国矿井供电安全管理水平。
第三章矿井供电安全管理的原则3.1 安全第一原则矿井供电安全管理必须把矿工的生命安全放在首位,确保矿井供电设备的安全运行,防止事故的发生。
3.2 预防为主原则矿井供电安全管理要强调预防措施的实施,包括设备检修、设备更新、设备故障排查等,以保障供电设备的正常运行。
3.3 全员参与原则矿井供电安全管理需要全员参与,包括矿工、管理人员、技术人员等,每个人都要对供电设备的安全负责。
3.4 加强培训和宣传教育原则矿井供电安全管理要加强培训和宣传教育工作,提高矿工对供电设备安全的认识,增强安全意识。
第四章矿井供电安全管理的措施4.1 完善供电设备检修制度建立完善的供电设备检修制度,规定检修的频率和内容,并指定专人负责检修工作。
及时发现和排除供电设备的安全隐患。
4.2 加强设备更新对老化的供电设备要及时进行更新,尽量采用新技术、新设备,提高供电设备的安全性和可靠性。
4.3 定期开展安全检查定期开展供电设备安全检查工作,发现问题及时整改,确保供电设备的安全运行。
矿山供电毕业论文
矿山供电毕业论文矿山供电毕业论文题目矿山供电设计与安全专业电气自动化摘要设计一个安全、可靠、经济、实用的井下供电系统,对保证井下安全生产有重大意义。
电力负荷是决定电力系统规划、设计、运行以及发电、送电、变电布局的主要依据。
保证供电系统的运行经济性,在运行中尽量减少损耗、提高效率,使系统尽可以做到低成本,节约建设投资。
在保证安全生产和安全用电的前提下,使用户得到可靠、优质、经济的电能,并且在保证技术。
经济指标符合要求的同时,使系统尽可能达到机构简单,便于安装、维护,易于操作。
包括供电系统的的结线方式,即如何汇集和分配电能。
采区的供电方式为采区变电所-移动变电站-工作面配电点方式。
(1)这种供电方式简化了供电系统,缩短了低压供电距离,减少了电能损耗,保证了供电质量,满足了正常运转和启动需要。
低压供电系统的简化,使电网的安全可靠程度增加,并减少电缆截面面积和低压开关数量。
(2)采用干式自冷变压器,没有火灾和爆炸危险,提高了采区供电的防爆性能,附属部件简单,有利安全,且便于检修。
采区变电所位置的确定原则:1.位于负荷中心,并保证想采区内最远距离、最大容量设备供电。
2.一个采区尽量采用一个采区变电所位置。
3.尽量设在顶板稳定、无淋水的地点。
4.通风运输方便。
采区供电电压的选择为对于一般机械化工作面,用660V电压;对于综合机械化工作面用1140V电压。
对于工作面配电点直接控制的工作面上的各种用电设备,应用经直接接在该配电点母线上的专用磁力启动器控制。
由于工作面配电点距离采区变电所较远,并因采掘工作面电器设备经常移动、负荷重、启动频繁、工作条件差、维护量大,故一般应在每个配电点加设一台电源进线自动馈电开关。
该开关与配电点的其他启动器开关设在一起,以便于停、送电操作和管理、维护。
并且在启动器出现机构失灵或接点粘连时,还可以借其切断电源,同时,此开关的设置还可能增加过流保护系统的可靠性和选择性。
矿用橡胶套软电缆既是井下固定设备、运输设备、采掘设备的供电电缆,又是从采区变电所向采掘工作面配电用的动力电缆;同时还有井下移动变电站用的高压监视型屏蔽橡胶电缆和地面大型采掘机用的高压橡套电缆。
煤矿电气论文
煤矿电气论文摘要煤矿电气设备的安全可靠性是煤矿生产的重要保障。
本文通过对煤矿电气设备的现状分析,并结合相关理论研究,提出了一种改进煤矿电气设备可靠性的方法。
通过在煤矿电气设备中引入故障诊断技术和可靠性评估方法,可以有效提高煤矿电气设备的故障诊断能力和可靠性,进一步确保煤矿生产的安全性。
本文通过对煤矿电气设备的故障诊断实验和可靠性评估模拟,验证了该方法的可行性和有效性。
1. 引言煤矿作为我国重要的能源资源,其生产过程中涉及到大量的电气设备。
煤矿电气设备的可靠性对于煤矿生产的安全起到了至关重要的作用。
然而,由于煤矿环境的特殊性以及电气设备长时间运行的复杂性,煤矿电气设备容易出现故障,给煤矿生产带来不可忽视的威胁。
因此,提高煤矿电气设备的可靠性成为了煤矿生产安全管理的重要课题。
2. 煤矿电气设备现状分析煤矿电气设备的故障诊断能力和可靠性是研究的重点。
通过对煤矿电气设备的现状分析,我们可以了解到目前煤矿电气设备可靠性存在的问题和挑战。
主要包括以下几个方面:•煤矿电气设备故障多发:由于煤矿环境恶劣且电气设备运行时间长,故障频发现象较为严重。
•故障诊断技术不完善:目前煤矿电气设备故障诊断主要依靠经验判断,缺乏科学可靠的故障诊断方法。
•可靠性评估体系不完备:对于煤矿电气设备的可靠性评估体系建立不完善,无法准确评估设备的可靠性水平。
•安全保障不足:煤矿电气设备的故障容易导致生产安全事故的发生,安全保障措施亟待加强。
3. 改进煤矿电气设备可靠性的方法针对煤矿电气设备可靠性问题,本文提出了一种改进煤矿电气设备可靠性的方法。
主要包括两个方面:3.1 引入故障诊断技术通过引入先进的故障诊断技术,可以及时准确地判断电气设备的故障情况,从而采取相应的修复措施。
具体包括以下步骤:•建立电气设备故障诊断模型:通过对煤矿电气设备的故障数据进行分析和建模,建立准确可靠的故障诊断模型。
•设计故障诊断算法:根据故障诊断模型,设计相应的故障诊断算法,进行故障诊断判断和分类。
矿山机电一体化专业毕业设计(论文)-煤矿供电系统设计
目录前言 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。
设计原始资料 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
一、全矿概貌......................................................................................... 错误!未定义书签。
二、采区资料......................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章一般规定 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章采区变电所的变压器选择........................................................... 错误!未定义书签。
一、采区负荷计算................................................................................. 错误!未定义书签。
二、变压器容量计算............................................................................. 错误!未定义书签。
煤矿供电系统毕业设计论文
煤矿供电系统毕业设计论文
首先,我们需要对煤矿供电系统进行分析。
煤矿供电系统由高压配电
系统、中压配电系统和低压配电系统组成。
其中,高压配电系统主要负责
将电能从电站输送到煤矿,中压配电系统将高压电能转化为中压电能,低
压配电系统负责将中压电能分配给各个用电设备。
通过对煤矿供电系统的
分析,我们可以了解到其存在着供电线路长、变电设备老化、故障率高等
问题。
为了解决这些问题,我们可以针对煤矿供电系统提出一些优化的措施。
首先,可以选择更佳的供电线路,减少供电线路的长度,降低线路的损耗。
同时,可以对变电设备进行维护和更新,保证其正常运行,减少故障率。
另外,可以增加配电设备的备用容量,以应对突发的用电需求,提高供电
系统的可靠性。
除了以上的技术措施,我们还需要加强对煤矿供电系统的监管和管理。
可以采用电力监测系统,实时监测煤矿供电系统的工作状态,并及时发现
和处理问题。
同时,可以加强对供电设备的定期检查和维护,确保设备的
正常运行。
另外,可以制定相应的应急预案,准备各种突发情况的处理方法,以保障煤矿供电系统的安全运行。
综上所述,煤矿供电系统的可靠性和安全性对煤矿的生产效率和工人
的生命安全至关重要。
通过对供电系统进行分析和优化,采取相应的技术
措施和管理措施,可以提高煤矿供电系统的可靠性和安全性,确保煤矿的
正常运行。
同时,还可以提高供电系统的灵活性和响应能力,以适应煤矿
生产的需求。
试论矿井安全供电
摘要:由于煤矿生产是井下作业,生产场所空间狭小,空气潮湿,顶板有压力,井下有涌水而且还有瓦斯和煤尘。
特别是采掘工作面,电气设备移动频繁,负荷变化大;大型采掘设备直接启动,强大的电流冲击着电网,因此,矿井供电必须保证安全、可靠、经济,且有良好的供电质量和供电能力。
该文从供电的基本要求入手,根据煤矿生产的环境特点,结合现场实际,阐明了安全供电的重要性,并提出相应的防治对策。
关键词:供电基本要求系统分类安全用电常识1矿井供电系统的分类和等级划分1.1供电系统的分类在满足电力用户对供电可靠性要求的同时,又照顾供电的经济性,这是合理的供电原则之一。
无论在国民经济中还是煤矿企业中,不同的用电户对供电的可靠性要求不完全相同,因此通常将它们分为三类:一类负荷、二类负荷、三类负荷。
一类负荷:凡因突然中断供电会导致人身伤亡事故,或损坏重要设备且难以修复,或给国民经济带来很大损失者,均属于这一类。
显然煤矿属于一类负荷。
煤矿中的通风、排水、升降人员、抽放瓦斯、医院等也都属于一类负荷,又称保安负荷。
因此是煤矿中最重要的用户,要求供电绝对可靠。
为此,对这类用户的供电,必须设有备用电源和备用供电线路。
二类负荷:凡因突然中断供电会造成大量减产者。
如煤矿中专门用于提升煤和物料的提升设备、压风机、井底车场、采区变电所等。
三类负荷:凡因突然中断供电对生产没有直接影响者。
1.2供电电压等级的划分目前,煤矿井下采用交流电电压等级有:6000V、1140V、660V、380V、127V、36V。
6000V—为矿区内高压配电电压或动力电压。
660V—为井下低压配电电压或动力电压。
1140V—为采煤机的专用电压。
127V—为井下照明、手持式电钻的电压。
36V—为控制电压,也叫安全电压。
直流电压有:250V或550V为井下架线电机车的电压。
2井下电气设备的三大保护2.1过电流保护过电流简称过流。
凡是流过电气设备和电缆的电流超过了它们的额定电流。
矿山电气毕业论文设计
矿山电气毕业论文设计矿山电气毕业论文设计摘要:矿山电气系统是矿山生产的重要组成部分,其稳定运行对矿山生产的安全与效率起到至关重要的作用。
本文从矿山电气系统的发展、现状、存在问题等方面进行了分析,提出了一种改进方案,并进行了设计和实验验证。
通过对电气系统结构进行优化、加强对设备的监测和维护,本文的改进方案在实验中获得了优良的效果。
关键词:矿山电气;电气系统;改进方案;实验验证1.引言矿山作为重要的资源开采行业,其生产过程需要大量的电气设备和电力支持。
矿山电气系统作为矿山生产的重要组成部分,在保证生产安全稳定的同时,也为矿山提高效率与减少成本提供了重要保障。
随着科技进步和矿山生产的不断更新换代,矿山电气系统在设计、管理和运营等方面都面临着巨大的挑战和机遇。
本文主要分析了矿山电气系统的发展现状、存在问题和改进方案,并进行了设计和实验验证。
通过对电气系统结构进行优化、加强对设备的监测和维护,本文提出的改进方案在实验中获得了良好的效果。
2.矿山电气系统的发展和现状矿山电气系统的发展经历了多年的历史,随着时代的推进和技术的发展,矿山电气系统的结构和功能也在不断更新和完善。
目前,矿山电气系统已经具备了多样的功能和应用,可以实现矿山电力的调度、监控、控制等工作。
矿山电气系统的现状如下:(1)电气设备多样化目前,矿山电气设备的种类和规格已经非常多样化,能够满足不同矿山的生产需求。
电动机、配电盘、变压器和电缆等设备不断涌现。
(2)系统结构复杂矿山电气系统的结构非常复杂,包括高、低电压设施和控制系统,其间相互关联并且耦合度很高。
(3)自动化程度提高矿山电力系统的自动化程度不断提高,如数字变电站、电力远动、数字化配电等都已经得到广泛的应用。
(4)能效管理得到重视随着能源问题的日益突出,能源管理已成为社会各界关注的热点。
矿山电气系统也在这个背景下逐渐开始重视能源问题,通过监测和优化电力设备的设备的能效,为矿山节能减排打下了坚实基础。
矿井供电设计范文
矿井供电设计范文矿井供电设计是指为矿井生产和运行提供电力,并确保电力供应的可靠性和安全性。
矿井供电设计的主要目标是满足矿井的用电需求,在保证生产安全的基础上提高供电可靠性和节能环保。
下面将从矿井供电设计的背景、原则、方法以及注意事项等方面进行详细介绍。
一、矿井供电设计背景矿井作为重要的能源和矿产资源开采基地,对电力供应的需求量较大。
矿井供电设计的背景之一是随着矿井的深入开采和规模的扩大,矿井生产对电力供应的要求越来越高。
其次,电力供应的可靠性和安全性对矿井生产的影响不可忽视。
电力供应中断可能导致矿井生产停工,给企业造成巨大的经济损失。
因此,矿井供电设计的科学合理性对于矿井生产的稳定运行至关重要。
二、矿井供电设计原则1.可靠性原则:矿井供电设计的首要原则是保证电力供应的可靠性。
为此,可以采取双电源供应、备用电源及时切换等措施,防止因电力中断造成的生产事故。
2.安全性原则:矿井供电设计要坚持安全第一的原则,确保供电设备和线路的安全运行。
要进行严格的电气安全检查和维护,及时修复电气设备的故障和隐患,并加强培训和教育,提高员工的电气安全意识。
3.节能环保原则:矿井供电设计要注重节能环保,降低能源消耗和环境污染。
可以采用高效的发电设备和供电系统,推广低耗电设备的使用,合理安排用电计划,减少电力浪费。
三、矿井供电设计方法1.电力需求分析:对矿井的用电需求进行详细的分析和调研,包括矿井的用电负荷、用电时间和用电特点等。
根据需求分析结果确定矿井的总用电容量和各部门的用电负荷。
2.供电系统配置:根据矿井用电需求,设计合理的供电系统配置方案,确定主变电站、配电站、开关站等供电设施的位置和容量,并进行合理的线路布置。
3.供电系统改造:对现有供电系统进行评估和改造,提高供电设备的性能和运行可靠性,增加备用电源和配电设备,完善电力监控和故障报警系统。
4.电力负荷管理:对矿井的用电进行精细化管理,合理安排用电计划,避免用电高峰期造成供电紧张,提高供电效率和可靠性。
煤矿供电安全的重要性及其安全管理论文
煤矿供电安全的重要性及其安全管理论文煤矿供电安全的重要性及其安全管理论文摘要:电力是矿山生产的主要能源。
对矿山进行可靠、安全、经济的供电,对提高经济效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义。
关键词:供电安全;重要性;安全管理1矿山企业供电的重要性及基本要求电力是矿山生产的主要能源。
对矿山进行可靠、安全、经济的供电,对提高经济效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义。
因此,矿山企业对供电提出以下基本要求:1.1供电可靠供电可靠就是要求供电不间断。
在矿山企业中,各种电力负荷对供电可靠性的要求是不同的,为了能在技术经济合理的前提下满足不同负荷对供电可能性的要求,把电力负荷分为三类。
1.1.1一类负荷凡因突然中断供电,可能造成人身伤亡事故或重大设备损坏,给国民经济造成重大损失的或在政治上产生不良影响的负荷,均属一类负荷。
如矿井的主通风设备一旦停电,可能导致瓦斯爆炸及井下人身伤亡等重大事故。
一类负荷中影响人身与设备安全的负荷又叫保安负荷。
对一类负荷应由两个独立电源供电;对有特殊要求的一类负荷,两个独立电源应来自不同地点,以保证供电的绝对可靠。
1.1.2二类负荷凡因突然停电,造成大量减产或生产大量废品的负荷。
如矿井集中提煤设备、空压机及采区变电所等。
1.1.3三类负荷三类负荷是指除一类、二类负荷外的其他负荷,如矿山企业的附属车场。
对三类负荷供电一般采用单回路供电方式,不考虑备用电源,根据需要各负荷还可用一条输电线路。
对电力负荷分类的目的是为了便于合理地供电。
在供电系统运行,确保一类负荷的供电不间断;保证二类负荷的用电;而对三类负荷则更多地考虑供电的经济性。
因此,当电力系统因故障必须拉闸限电时,首先停三类负荷,必要时再停二类负荷,但必须保证一类负荷的用电。
1.2供电安全供电安全就是在电能的分配、供应和使用过程中,不应发生人身触电事故和设备事故,也不致引起电火灾和爆炸事故。
尤其是矿井井下,工作环境特殊,特别容易发生上述事故。
做好煤矿井下安全供电论文
做好煤矿井下安全供电的探讨摘要:对煤矿井下供电安全的重要性及存在安全隐患的原因进行了分析,对煤矿企业对供电基本要求进行了阐述,最后就如何提高煤矿井下供电安全可靠性提出了自己的见解。
关键词:煤矿;井下供电;安全中图分类号: td611文献标识码:a 文章编号:煤矿井下供电的安全可靠性与作业面上工人的人身财产安全和矿区煤炭开采生产各个环节有着非常紧密的关系,所以安全可靠供电是煤矿井下安全高效作业的保障性基础条件。
由于煤矿井下作业环境的特殊性,其发生漏电和人身触电事故的几率要比地面作业高很多,这给煤矿井下安全可靠供电提出了更高的技术要求,因此,必须结合井下供电相关技术规范要求,采取有效的技术方法措施,提高井下供电系统的安全可靠性,预防漏电和人身触电事故的发生,已成为每个煤矿机电工作人员研究的重要内容。
1 井下供电系统概述煤矿井下供电系统是电网的重要组成部分,不但直接决定着整个电网的经济合理性与安全稳定性,更是作业人员工作和生命财产安全的保障。
根据目前我国《煤矿井下供电设计技术规定》,目前井下供电高压一般采用10kv;低压配电系统则分为电源变压器中性点接地的tn系统和tt系统,以及电源变压器中性点不接地或通过高电阻接地的it系统,其中it系统是我国大多数矿井采用的供电模式,用电设备的外露导电部分一般通过保护线直接接地。
自20世纪60年代以来,我国的低压供电技术已经有了长足的进步,从最初的380v阶段提高至3300v阶段,就近年来飞速发展的高产高效综采工作面而言,若工作面供电电源引自采区变电所6000分段母线上,则工作面就存在6000v,3300v,1140v和660v等4个电压等级。
然而,与国际先进水平相比,我国井下供电系统还存着了不小的差距,如移动变电站的容量偏小,电控产品的灵敏度较低、工作范围较窄,以及3300v的防爆电机容量不足,相应的电缆产品技术尚不成熟等。
2 井下供电安全的重要性及存在安全隐患的原因众所周知,井下供电直接影响着矿井作业的安全。
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一、摘要工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。
工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。
解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。
其基本内容有以下几方面:车间负荷计算以及无功功率补偿,导线类型选择, 变配电所位置的电气设计和所址选择, 短路电流的计算及继电保护, 电气设备的选择,车间变电所位置和变压器数量、容量、类型的选择等。
二、关键词:短路电流计算;电气设备选择;主变保护Factory power supply system design and flow calculation program designAbstract:The factory power supply system is to decline the electric power of electric power system to press to assign electric power again to go to in each factory premises or the car, it is decline by the factory to press a substation, the high pressure goes together with electric wire road, car substation, the low pressure goes together with electric wire road and uses electricity equipments to constitute.The factory always declines to press a substation and goes together with an electricity system design, is the request which produces a craft to the burden according to burden amount and property of each car, and burden layout, combine a national power supply circumstance.Resolve the safe credibility to each section, economy technical llotment electric power problem.It the basic contents have several aspects as follows:Car burden calculation and have no achievement power compensate, lead a line type choice, change to go together with electricity to design the electricity of the position and address choice, short-circuit electric current of calculation and after electricity protection, the choice of electricity equipments, car the choice of the substation position and transformer amount, capacity, type etc. Keywords: The electricity is a part;electricity equipments choice; the lord changes to protec第一章绪论1.1工厂供电的含义和要求工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。
基本要求:(1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。
(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。
(3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4)经济供电系统的投资、运行费用要低,并尽可能节约电能和减少有色金属的消耗量。
1.2工厂供配电系统工厂供配电系统由总降压变电所、高压配电线路、车间变电所、低压配电线路及用电设备组成。
1.2.1总降压变电所总降压变电所负责将35~110kV的外部供电电压变换为6~10kV的厂区高压配电电压,给厂区各车间变电所或高压电动机供电。
1.2.2车间变电所车间变电所将6~10kV的电压降为380/220V,再通过车间低压配电线路,给车间用电设备供电。
1.2.3配电线路配电线路分为厂区高压配电线路和车间低压配电线路。
图1.1大中型工厂供电系统主接线示意图第二章 负荷计算及功率补偿2.1负荷计算的内容和目的计算负荷又称需要负荷或最大负荷。
计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。
在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。
一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。
在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。
2.2负荷计算的方法负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法及二项式等几种。
本设计采用需要系数法确定。
主要计算公式有:有功功率: P30 = Pe ·Kd无功功率: Q30 = P30 ·tg φ 视在功率: S3O = P30/Cos φ 计算电流: I30 = S30/3UN2.3各用电车间负荷计算结果如下表:表2-1一年按365天计算。
T=365*24=8760h P 30=K*P TtQ 30=P 30*tan ϕ=P 30*ϕϕcos cos -12 S 30=P30/COSØ2.3.1车间一的计算负荷有功计算负荷:P 30=0.95⨯360⨯87602500÷=182.4 kw 无功计算负荷:Q 30= P 30⨯tan ϕ=182.4⨯ϕϕcos cos 12-=176 kvar视在计算负荷:253.70.72182.4S 30==KV·A 计算电流: I 30=N30U 3S =0.381.732253.7⨯=385.5 A按照规定,变电所高压侧的ϕcos ≥0.9,考虑到变压器本身的无功功率损耗△Q T 远大于其有功功率损耗△P T ,一半△Q T =(4~5) △P T ,因此在变压器的低压侧进行无功补偿时,低压侧的功率因数应略高于0.90,这里取ϕcos ’=0.92。
要使低压侧功率因数由0.72提高到0.92,低压侧需装设的并联电容器容量为:Q C =182.4×(tan arccos0.72-tanarccos0.92)=98.23 kvar取 Q C =110 kvar补偿后的变压器容量和功率因数:S ’30(2)=22110176182.4)(-+ =193.79KV·A 查《工厂供电》附录表5得:因此变压器的容量可以从选250 KV·A。
型号:S9-250/10 变压器的损耗:△P T =0.015×S ’30(2)=2.91 kw △Q T =0.06×S ’30(2) =11.64 kvar高压侧的计算负荷:P ’30(1) = P 30+△P T =182.4+2.91=185.356 KW Q’30(1)= Q 30-Q C +△Q T =176-110+11.64=77.64 kvarS ’30(1) =230(1)'230(1)'Q P + =200.96 KV·A补偿后的功率因数:ϕcos ’=30(1)30(1)SP ‘‘×100%=0.9187>0.92.3.2车间二的计算负荷根据车间一的步骤,计算车间二的数据如下:有功计算负荷: P 30=0.95⨯750⨯87603500÷=450.4 kw无功计算负荷: Q 30= P 30⨯tan ϕ=450.4⨯ϕϕcos cos 12-=540.7 kvar视在计算负荷: 8.0370.64450.4S 30==KV·A 计算电流: I 30=N30U 3S =0.381.732703.8⨯=1069.2 AQ C =450.4×(tan arccos0.64-tanarccos0.92)=332.7 kvar 先取QC=340 kvar ,经过计算后,功率因数达不到0.9。
说明了补偿不够,要加大补偿容量。
取 QC=350 kvar 时,S ’30(2)= 223507.5404.504)(-+=489.1 KV·A 因此变压器的容量可以从选630 KV·A。
型号:S9-630/10 变压器的损耗:△P T =0.015×S’30(2)=7.337 kw△Q T =0.06×S ’30(2) =29.35 kvar高压侧的计算负荷: P ’30(1) = P 30+△P T =457.737 KWQ ’30(1) = Q 30-Q C +△Q T =540.7-350+29.35=220.05 kvar S ’30(1) =230(1)'230(1)'Q P + =507.9 KV·A 补偿后的功率因数: ϕcos ’=30(1)30(1)S P ‘‘×100%=0.901>0.92.3.3车间三(高压电机)计算有功计算负荷: P 30=0.95⨯380⨯87605003÷=228.2 kw 无功计算负荷: Q 30= P 30⨯tan ϕ=228.2⨯ϕϕcos cos 12-=252.8 kvar视在计算负荷: 6.3400.672228.S 30==KV·A 计算电流: I 30=N30U 3S =11.732340.6⨯=19.67A由于此车间的电压是10KV ,所以算补偿时应与下一级的负荷之和一起来计算补偿容量。
2.3.4车间四计算负荷有功计算负荷: P 30=0.95⨯750⨯87605500÷=564.6 kw 无功计算负荷: Q 30= P 30⨯tan ϕ=564.6⨯ϕϕcos cos 12-=349.9 kvar视在计算负荷: 2.6640.85564.4S 30==KV·A 计算电流: I 30=N30U 3S =0.381.732664.2⨯=1009.2 AQ C =564.6×(tanarccos0.85-tanarccos0.92)=109.4 kvar取Q C =115 kvar 时, S ’30(2)= 221159.3496.564)(-+=611.5 KV·A 因此变压器的容量可以从选800 KV·A。