夏阔坦瓦斯发电工程接入方案
光伏发电项目系统接入方案
*********有限公司**光伏发电项目接入系统方案云南省电力设计院201*年* 昆明准:批核:审核:校编写:目录1项目概况及设计范围 (1)1.1项目概况 (1)1.2设计范围 (1)2******电网概况 (2)2.1***电网概况 (2)2.1.1***电源现状 (2)2.1.2***用电情况 (2)2.1.3***电网现状 (3)2.2**市电网概况 (4)2.2.1**市电源现状 (4)2.2.2**市用电情况 (4)2.2.3**市电网现状 (4)3负荷预测及电力平衡 (5)3.1***负荷预测及电力平衡 (5)3.1.1***负荷预测 (5)3.1.2***电源规划情况 (5)3.1.3***电力平衡结果 (6)3.2**市负荷预测及电力平衡 (6)3.2.1**市负荷预测 (6)3.2.2**市电源规划情况 (7)3.2.3**市电力平衡结果 (7)4**光伏发电项目在电力系统中的作用 (7)5**光伏发电项目供电范围 (9)6 **光伏发电项目接入系统方案.................................................................................96.1光伏电站附近电网概况 (9)6.2接入系统方案设想 (10)6.2.1接入系统电压等级及接入点分析 (10)6.2.2接入系统方案 (12)6.2.3方案比较及推荐方案 (15)6.2.4 推荐方案接入系统导线截面选择 (16)7 对电站电气主接线及相关电气设备参数的推荐意见 (17)7.1 接入系统的电压等级及出线回路数 (17)7.2 对电站主接线的建议 (17)7.3 对主要电气设备参数的建议 (17)8 投资估算 (18)9 结论 (18)1项目概况及设计范围1.1项目概况*********有限公司**光伏发电项目位于**市苍岭镇南侧,场址至***城公路里程约12km,距离省会昆明高速公路里程约140公里。
瓦斯发电方案
1、项目概况:盘县石桥镇鹏程煤矿年产15万吨,有抽排系统,井下相对涌出瓦斯量61方/分,浓度50%以上;根据厂负荷800KW左右,可以上2台500GF1-2RW机组,后期如果负荷增加,或者上网手续办理好后可以再增加机组;2.项目方案根据瓦斯浓度本项目方案采用胜利油田胜利动力机械有限公司生产的“胜动”牌500GF1-2RW瓦斯发电机组,该发电机组适用于瓦斯浓度大于30%以上的瓦斯发电;本方案从“胜动”瓦斯发电机组技术可行性、安全保障、经济可行性等方面,进行建站项目可行性分析论证;3.瓦斯发电的可行性内燃机对瓦斯的适应性胜利油田胜利动力机械有限公司是全国唯一的系列化、专业化燃气机生产企业,燃气机的生产已经有20多年的历史;近几年在瓦斯、煤层气、天然气、石油炼化尾气、焦炉尾气的利用上取得了突破,产品已经在全国各地得到广泛应用;我公司生产的瓦斯发电机组已经在贵州水城、重庆松藻、山西晋城、山西阳泉、安徽淮南、淮北、辽宁阜新、辽宁抚顺等地煤矿成功应用;瓦斯发电机组针对瓦斯特点设计,采用了数字点火技术、电控技术、增压中冷、稀燃技术等多项国家专利技术和实用新技术,很好地解决了燃烧控制、浓度变化等问题;瓦斯发电机组应用的技术煤矿瓦斯抽放过程中,瓦斯的压力和CH4浓度是在不断变化的,胜利油田胜利动力机械有限公司生产的瓦斯发电机组适应瓦斯的变化,具有以下技术特点:3.2.1空燃比自动调节技术煤矿抽排瓦斯过程中浓度和压力不稳定,该瓦斯发电机组采用电控混合技术对发动机的空燃比进行实时控制;发动机自动实时监控燃烧状况,由中央控制单元发出指令,执行器调整燃气通道,从而改变燃气进气量,达到自动调节混合比的目的,使发动机空燃比始终保持在理想状态,整个调整过程自动实现;瓦斯发电机组采用电子控制技术,通过闭环自动调节混合气空燃比,显着提高对燃气浓度变化的适应能力,瓦斯浓度在6%-100%之间变动时,机组都能适应;3.2.2低压进气技术针对一些瓦斯压力低的特点,该发电机组采用先混合后增压技术设计使机组对燃气的O以上即可达到机组的使用条件,不压力要求较低,只需要燃气进气压力达到300mmH2需要增加加压装置,减少投资;未采用此技术的国内其他厂家的发电机组需要增加加压装置,这样不仅增加了投资,同时也增加了机组故障点、安全隐患,并消耗了电力;3.2.3稀燃技术机组通过合理匹配配气系统,调低空燃比,利用自主知识产权的新概念燃烧室技术在局部形成点火能量相对优势,尔后实现多点点火,增大了点火能量,提高燃气燃烧速度,实现了稀薄燃烧,降低了机组热负荷,提高了机组对燃气的适应性和机组的热效率,其动力性和可靠性大大提高;未采用此技术的机组,对燃气的潮湿性较为敏感,表现为点火困难或点火不连续;3.2.4燃烧自动控制技术此技术为我公司独创;通过此项技术,可将机组的排气温度控制在550℃以下,显着降低热负荷,明显提高机组运行可靠性,特别是具有避免爆震发生的作用;未采用此技术的机组一般是凭人的感官和经验来调整机组运行状况,机组运行时排气温度会超过650℃,其关键部件的寿命大大降低,不能满足机组长期运行的要求;3.2.5数字点火技术该技术为胜利动力机械有限公司专利技术,点火系统由ECU、火花塞、高压线、高压点火线圈等部分构成;该技术由ECU根据不同类型的燃气机,或燃气机的不同工况,从软件上调整点火能量和点火时间,保证燃气燃烧充分,机组可靠运行;此点火系统尤其适合多缸机型,使每个气缸都能在最佳状态工作,发挥机器的最佳性能;3.2.6增压中冷技术发动机针对瓦斯的特性合理匹配增压器和中冷器,增加了燃气进气量,提高了发动机功率;与稀燃技术结合,实现燃气稀薄燃烧,减少燃气后燃与爆震倾向,降低热负荷,改善排放,提高了燃气机的动力性、经济性;3.2.7电子调速技术选用美国WOODWARD电调系统,该系统是当前世界最先进的大功率调速系统,经过20多年燃气机研发经验和国内外机组的使用验证,该调速系统的使用性能优越,具有高稳定性和反应快速等优点,适合多台机组并车或并网时使用,可达到精确的速度控制,使机组调速率稳定;3.2.8 TEM全电子控制技术利用TEM全电子控制技术系统对瓦斯浓度、发动机缸温、排温、混合器转角、监控仪测量参数、电量参数进行采集记录与故障报警,并能自动调节混合器控制阀开度,使机组始终处于最佳工作状态;进气总管装甲烷传感器,符合煤矿防爆要求;TEM系统还可以根据用户的需要实现信息远传和远程监控;3.2.9防回火技术我公司针对瓦斯的特点,研制了专用的干式阻火器,用于发动机的三处阻火点,防止发动机回火;此专用阻火器通过了国家消防总局的批准;“胜动”瓦斯发电机组特点燃气机组针对瓦斯特点设计,机组特性如下:①可适用于燃气成份变化的燃气发电,计算机闭环控制,自动跟踪成份变化,保证良好燃烧,保证机器运转平稳,国内唯一掌握;②可适应极低压力的燃气,不必增压,减少投资和提高有效发电量;③效率高,热效率可达32-40%;④机组自成体系,辅助设备少;建站简单,投资少;⑤建站周期短,一般不超过2个月,见效快;运行费用低;⑥机组可单台使用,也可多台组合使用,可并机,也可并网;⑦机器质量可靠,机组功率是同等柴油的功率的50%多一点,机械负荷小,转速低;⑧主重要控制部分零件如调速器、点火系统、火花塞等,是从美国进口;⑨机组的各种保护系统齐全;技术成熟,有近20年的生产历史;备件充足,服务及时;从机组技术上分析及实际运行情况来看,利用胜利油田胜利动力机械有限公司生产的500GF1-2RW瓦斯发电机组,以煤矿瓦斯为燃料发电,是可行的;4.机组系统组成及性能参数瓦斯发电机组的系统组成主要包括润滑系统、冷却系统、瓦斯进气系统及控制单元、电子点火系统、排气系统、控制管理系统及发电机组控制系统;机组性能参数机组型号: 500GF1-2RW控制屏型号:PCK1-RB500额定功率:500kW额定频率:50Hz额定转速:1000r/min额定电压:400V额定电流:902A功率因数:滞后接线方式:三相四线制起动方式:24V直流电起动电压调整方式:自动调节调速方式:电子调速循环水冷却方式:开式带换热器连接方式:弹性联轴器联接外形尺寸:5506×1970×2750mm机组质量:12500kg发电机组控制每台发电机组由生产厂家胜利油田胜利动力机械有限公司自带一套控制、保护、监控设备控制屏;发电机组控制:发电机组的启动、停机、调频、调压、投运、切除、并车、解列;发电机组的测量监视仪表包括:①发电机的交流电流表、电压表、功率表、功率因数表、频率表、电能表、转速表、运行时间累计表及相应配套的电流互感器、电压互感器、测量转换开关;②瓦斯机的水温、油温、油压及排烟温度;瓦斯发动机的状态信号:运行状态预告、故障报警信号、水温、油温过高报警、润滑油压过低、超转速故障;发电机组监控设备装在控制屏上,而且可以远传;机组启动方式机组的启动方式:采用DC24V电源启动;5.电站技术方案描述输气系统燃气输气管道系统按规划规模设计,输送压力达到机组进气压力要求,不需另行增压,考虑抗静电接地、控制阀门等;供水系统自来水输送至电站冷却水池;燃气发电机组循环水分为内循环冷却系统和外循环冷却系统;内循环系统为机内闭式循环,采用软化水,静压水箱补给;外循环水系统采用冷却塔循环二次供水方式,补给水采用自来水,工业用冷却塔冷却;机组对冷却水的要求根据500GF1-2RW燃气发电机的性能要求,燃气发电机冷却系统分为内外两个循环,内部循环采用软化水;外循环又分为高温和低温两套循环冷却水系统,水质为普通水质;循环冷却水补充水按循环水量的%计算补水量;a.机组对内部循环水的要求:由热力部分处理出的软化水硬度-l,pH值6-补充燃气发电机内循环补充水量;每台500GF1-2RW瓦斯发电机组每天正常消耗软化水量约~1.5kg,由软化水箱提供;b.机组对外部循环水的要求:单台机组高温外循环水进水温度60℃~65℃;出水温度65℃~75℃;循环水量30~50m3/h;单台机组低温外循环水进水温度30℃~40℃;出水温度32℃~42℃;循环水量25~35m3/h;电气系统胜利动力机械有限责任公司生产的燃气发电机组出口电压是400V,经电缆并接至主控室内机组控制屏,机组控制屏设有并网控制和常规保护装置,各机组出线分别经控制屏和隔离柜汇接至400V母线,可低压输出也可经升压变压器升压后高压输出;站房内的电气开关、电磁阀、照明灯具采用矿用隔爆型;消防系统站内消防器材配置移动式泡沫灭火器或粉尘灭火器,消防水系统与循环冷却水系统合并考虑;防雷接地系统发电站采用高杆避雷针保护全厂建筑物,接地电阻不大于4Ω,站内机电设备、管线及金属构架均进行保护性接地,计算机基地系统独立设置,接地电阻不大于10Ω;6.瓦斯发电安全性机组安全系统短路保护:利用主回路低压断路器电磁式脱扣器做短路保护,动作电流整定8-10倍额定电流;过电流保护:利用主回路低压断路器的延时脱扣器,按照发电机额定电流的倍整定;欠压保护:在主回路低压短路器装设失压脱扣器,当发电机电压低于50%-60%额定电压时,使主断路器分闸;逆功率保护:并联运行时发生5%-15%额定功率的逆功率时,10s内逆功率保护装置使主断路器分闸;发电机热保护:定子温度超过145℃,发出声光预告报警信号,超过155℃使主断路器分闸;机组油压低保护:当油压低到≤392kpa时,油压低指示灯亮,同时电铃报警,主开关自动分离;煤矿应用安全性瓦斯输送管线设置专用阻火器,机组装有防回火装置;“胜动”瓦斯发电机组目前已大量用于煤矿瓦斯、煤层气发电;在重庆、贵州、山西、安徽、辽宁等地已经广泛使用;通过在各大煤矿的使用,实践证明该瓦斯发电机组安全可靠,有效的解决了瓦斯利用的安全性问题;7.瓦斯进气部分气源➢瓦斯浓度>30%;➢压力调压阀前不低于3kPa;➢进气温度≤35℃;➢瓦斯不含游离水或其它游离杂质,粉尘颗粒小于5μg,总含量不大于30mg/m3; 瓦斯进气配置从煤矿来的瓦斯总管线在发电机房外成为分管线,分别为每台机组供气,每条分管线上分别设一个管道阻火器,防止总管线上有回火现象发生;在至每台发电机组的进气阀门前设置一个进气模块,上面安装有管道阻火器及电磁阀、过滤器;防止进气支管线上的回火现象发生,对瓦斯进行过滤及自动关、合气源;瓦斯输送管线设置专用阻火器,包括雷达水位自控式水封阻火器和干式瓦斯专用阻火器;瓦斯输送采用水雾输送,管路上设置水雾阻火点;瓦斯气流经水雾阻火点后水分增加,瓦斯气超出爆炸范围,使瓦斯输送变得安全;进入每台机组的支管线采用符合输送流体用无缝钢管GB/T 8163-1999标准生产的20钢无缝钢管;分管线和总管线采用符合石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分:A级钢管GB/标准生产制造的L255螺旋缝埋弧焊钢管;8.消防及瓦斯报警消防对象站内的主要消防对象为瓦斯发电机组,高压配电室,低压配电室,户外变压器、综合泵房等;消防方式消防水源引自煤矿消防水管线;按照“预防为主,防消结合”的原则,根据站内新建的建、构筑物设施,以及根据建筑设计防火规范GBJ16-872001年版的要求,站内消防以移动式灭火器为主,同时利用煤矿消防水源引1条DN200消防水管线在站内设置消火栓进行安全保护;消防内容a. 在厂区及瓦斯发电机组周围设置消火栓SS-100型及推车式磷酸铵盐干粉灭火器和手提式磷酸铵盐干粉灭火器;b.高压配电室内设置推车式CO2灭火器和手提式CO2灭火器,低压配电室设置推车式CO2灭火器和手提式CO2灭火器;c.变压器区设置手提式磷酸铵盐灭火器;d.循环水泵房设置手提式磷酸铵盐灭火器;e.循环水泵房配电值班室设手提式CO2灭火器;9.瓦斯报警及通风发电机房内设置瓦斯泄漏传感器,当瓦斯泄漏达到报警值时,低压配电室内的发出报警信号,提醒操作人员进行瓦斯泄漏查找并排除泄漏点;当瓦斯泄漏达到危险值时,瓦斯报警控制器输出一信号,联动发电机房内的防爆轴流风机,对机房内的空气进行强制通风,在最短的时间内达到安全界限内;当低于报警值后,防爆轴流风机自动停转;防爆轴流风机也可手动启动;发电机房墙上布置轴流风机的下墙面上安装铝合金百叶窗;综合泵房的墙面也设置有轴流风机及百叶窗,综合泵房的强制通风靠手动进行控制;10.土建部分发电机房为轻型彩钢板结构;高低压配电室、配件室、油脂库、综合泵房及其配电室均为混砖结构;冷却水池为钢筋混凝土结构;11、投资明细见明细红色为甲方投资,黑色为乙方投资;12、合作方式乙方提供燃气发电机组给甲方在投资的发电项目中使用,甲方负责发电站土建基础建设、高压部分变压器及变压器之后部分、输气管线接到发电站机组进气端;乙方提供发电机组及标准配置;机组日常运行维护工作、电站运行人员工资等由乙方负责;结算方式按设备租赁费+电费的方式进行;1、乙方按照单台机组3万元/月含机组大修费用的固定费用收取设备租赁费从设备就位算起;2、根据双方抄表所确认的发电数量,当月的电费由乙方开具劳务发票;当月的设备租赁费由乙方开具租赁费发票;甲方应在次月10日前将电费及设备租赁费付清给乙方;3、甲方付给乙方的综合电费价格为元/kWh含机组项、中修费用;在合作期限内,如果国家上调电价,则甲方付给乙方的综合电费价格自动增加,额度为国家电价增长额度的50%;请卢总审核,如果有什么问题我们在详谈;。
1009工作面供电设计
夏阔坦煤矿1009综采工作面供电设计一:工作面概况:1009工作面位于夏阔坦煤业10号煤层9采区。
工作面面长150米,走向830米。
煤厚平均5.5米,开采方式;使用综采放顶煤回采工艺。
二:工作面及输送机道的设备选型1.本面选用ZF9000/20/32型掩护式液压支架95架, ZF9000/20/32型过渡支架5架。
支架数量是依据夏阔坦煤业提供的最长面长150m(实际到货数量)而定。
架型特征:重量32000(端头kg),长9490mm宽1950mm,高2m。
2.工作面选用SGZ-900/1050型刮板运输机二部。
长度为150m。
3.面内选用MG-400/930-WD型双滚筒割煤机一台。
4铺设SZZ900/400型转载机一部,长度50m,PCM-250型破碎机一台。
其后.运输机道内选用SSJ120/150/2×160带运输机一部,铺设长度为800m。
5. 系统控制选用8SKC-9215,1800A/3300V(1140V)矿用隔爆负荷中心二台和BRW-400/31.5乳化液泵二台,BPW200/12.5喷雾泵二台。
三、供电系统一)、概述根据1009工作面所处位置以及负荷情况,考虑使用新供电系统。
确定由新采区变电所使用120mm2电缆到工作面负荷中心 (1500米).一台630KVA的移动变电站对1009材料道、运输道电绞、回绞、水泵、顺槽皮带张紧绞车、照明信号综保进行供电,供电电压等级为660V;工作面两部刮板输送机、煤机、破碎机、转载机、乳化泵、清水泵由放在运输机道里部的负荷中心进行供电,供电电压等级为3300V,1140V。
顺槽皮带由一台630KVA移动变压器进行供电,供电电压等级为1140V。
信号及照明电源均由信号照明综保提供电压为127V;该工作面最远供电距离为350m,最大负荷为930KW,总负荷为4599KW。
该供电系统设有过流、漏电和接地三大保护。
为确保供电安全可靠以及满足灵敏系数的要求,考虑检修检查设备停送电的方便,660V供电系统沿线分别设置了两台KBZ-200A馈电开关进行控制和保护。
电接入系统方案
中国石油新疆销售有限公司哈密分公司加油站电力接入工程方案审批:审核:编制:哈密市海能电力有限责任公司二〇一三年十一月1.工程概况中国石油新疆销售有限公司哈密分公司加油站电力接入工程10KV采用双电源供电,供电线路为110KV西郊变电站10KV 西戈线67#杆提供电源,新建地埋线路330m,电缆末端新立12m 混凝土杆1基,10m混凝土两基,新架160KVA变压器1台,有费控功能的断路器1台,高压计量箱1台,跌落保险1组,故障指示仪一组。
计划于2013年12月建成投运。
2.建设必要性建成后可就近供电,能有效利用资源和保护环境,经济、社会、环境效益显著。
因此,本工程的建设是必要的。
3、接入系统1)电厂定位根据电力平衡,本工程定位为用户侧并网太阳能电站,所发电力在合肥中南光电有限公司厂区内就地消化。
2)主要技术原则(1)本工程接入系统方案应以国家电网公司分布式光伏发电接入系统典型设计、电网现状及规划接线为基础,并与供电规划相结合。
接入系统方案应保证电网和电厂的安全稳定运行,技术、经济合理,便于调度管理。
(2)本工程光伏电站接入系统方案应充分考虑并网太阳能电站的特殊性及其对电网的影响并采取有效的防范措施。
本工程接入系统应满足GB/Z 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》、GB/T 19939《光伏系统并网技术要求》、GB/T 12325《电能质量供电电压允许偏差》、GB/T 15543《电能质量三相电压允许不平衡度》等国家技术标准,以及国家电网公司Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》。
3)接入系统方案根据供电规划,该厂区现建设有1座10kV环网柜。
该环网柜采用压气式负荷开关,一进三出,预留1个10kV出线间隔。
进出线保护均采用熔断器保护。
环网柜电源“T”接在110kV店埠变10kV19开关二水厂线公用线路上,安装630kVA、200kVA 变压器各一台,电压等级为10/0.4kV。
第二版 10KV高低压配电改造项目设计方案要点
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司夏阔坦地面10KV高低压配电改造项目设计方案保障中心2013年6月1 概述1.1 编制依据新疆库车县夏阔坦矿业开发责任有限公司2013年6月1日,刘总在保障中心会议室召开夏阔坦矿区供电体系会议决议内容。
1.2夏阔坦矿区地面10KV变电所高、低压配电室原有设备相关资料及现场勘察资料。
1.3 编制原则1.3.1 优化改造方案,合理选用设备, 便于施工、维护及操作,并为今后的发展考虑一定的扩建余地,在保证技术先进和方案合理的基础上应尽量节省投资及减少占地。
1.3.2 严格执行国家、地方及行业主管部门制定的环保、职业安全卫生和消防方面的有关法律、法规及规范和标准。
1.3.3电气应考虑节能,尽量采用节能措施。
1.4扩容改造的必要性1.4.1 夏阔坦供电系统概况:夏阔坦矿业开发责任有限公司旗下有两家煤矿,现在产的夏阔坦煤矿与在建的榆树田煤矿,2012年在榆树田煤矿坑口建设35kV 降压变电所一座,外部电源由35KV线路阿格线、夏饿线分别引入35KV区域变电所内母线侧1段、2段。
内设置两台8000KVA有载电力变压器,电压等级为35kV/10kV,其系统接线形式:35kV侧为内桥接线,10kV侧为单母线分段,正常时两台主变分列运行,该区域变电所现主要为现有夏阔坦煤矿生产、办公、公共生活和榆树田煤矿建井工程电气设备供电。
现区域35kV变电所内设有10KV 高压配电室,为现建的榆树田矿井建设及将来榆树田煤矿生产提供动力电源。
现夏阔坦煤矿地面10KV中心变电所电源取自35KV区域变电所内10KV高压配电1段、2段高压馈电柜,通过3.1Km架空线引至夏阔坦地面中心变电所10KV高压配电柜。
夏阔坦地面中心变电所设有10KV高压配电室和0.38KV/0.22KV低压配电室。
高压配电室设16个高压柜,其中1#、12#、东1#高压柜为10KV进线柜;2#、3#、4#、9#、10#、11#、东2#、东3#、东4#高压柜为高压馈电柜;5#、8#为高压PT柜;6#为高压隔离柜;7#为高压母联柜,高压配电柜整体呈一字排列,对称布置。
有载重瓦斯设计两对接点
有载重瓦斯设计两对接点有载重瓦斯设计两对接点引言:载重瓦斯设计是一种用于传输电力和信号的技术,常见于工业领域。
在设计中,有时需要使用两对接点来实现更高的可靠性和安全性。
本文将详细介绍有载重瓦斯设计中使用两对接点的原理、应用场景以及相关注意事项。
一、有载重瓦斯设计概述1.1 什么是有载重瓦斯设计有载重瓦斯设计是指通过将电力或信号传输线路分成多个通道,并在每个通道中使用多对接点来传输电力或信号的技术。
这种设计可以提高系统的可靠性和安全性,减少故障发生的可能性。
1.2 为什么要使用两对接点在一些特殊情况下,单一接点可能无法满足系统的要求。
在高压、高温或恶劣环境下,单一接点容易发生故障或失效。
为了增加系统的可靠性和安全性,使用两对接点可以提供冗余备份,并在一个接点出现故障时自动切换到另一个接点。
二、有载重瓦斯设计中使用两对接点的原理2.1 接点的选择在有载重瓦斯设计中,选择合适的接点非常重要。
接点应具备良好的导电性能、耐高温、耐腐蚀和长寿命等特点。
常见的接点材料包括金属合金、银合金和铜合金等。
2.2 接点的布局在使用两对接点时,需要合理布局接点位置。
通常,两对接点应分别位于传输线路的起始端和终止端,并相互连接以形成一个闭环。
这样可以实现信号或电力在两个接点之间的循环传输。
2.3 接点切换机制为了实现自动切换功能,需要设计一个可靠的接点切换机制。
这个机制可以根据系统要求,在一个接点出现故障时自动将信号或电力切换到另一个接点上。
常见的切换机制包括机械式开关、电磁式开关和固态继电器等。
三、有载重瓦斯设计中使用两对接点的应用场景3.1 电力传输系统在高压或大功率的电力传输系统中,使用两对接点可以提高系统的可靠性和安全性。
当一对接点出现故障时,系统可以自动切换到另一对接点上,避免停电或电力损失。
3.2 信号传输系统在需要高可靠性的信号传输系统中,使用两对接点可以减少信号中断或失真的可能性。
当一个接点发生故障时,系统可以自动切换到另一个接点上,保证信号的连续传输和准确性。
瓦斯电站项目建设方案
瓦斯电站项目建设方案1. 项目背景瓦斯电站是指利用矿井瓦斯资源进行发电的电站。
瓦斯是煤矿开采过程中产生的一种有害气体,但它也是一种可再生能源。
通过对瓦斯进行回收利用,不仅可以提高煤矿的安全性,减少矿井事故发生的可能性,还可以减少温室气体的排放,提高能源利用效率。
2. 项目目标本项目的主要目标是建设一座高效、安全、环保的瓦斯电站,利用矿井瓦斯资源进行发电。
具体目标如下:•实现瓦斯发电的稳定、可靠运行,确保电站在各种天气和环境条件下都能正常发电。
•降低矿井瓦斯对环境和人体健康的危害,达到矿井安全生产的要求。
•提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,促进可持续发展。
•减少温室气体的排放,缓解气候变化带来的环境问题。
3. 项目规划3.1. 选址和规模本项目计划选址在拥有矿井资源且离集中居民区足够远的地方。
选址应考虑以下因素:•矿井瓦斯产量和质量:选择产气量较高、瓦斯质量较好的煤矿。
•环境影响:尽量远离居民区,减少对周边环境和居民健康的影响。
•电力供应:选址应便于电力输送和接入电网。
电站规模应根据矿井瓦斯产量、用电需求和经济可行性等因素进行合理规划,确保项目运行的经济效益和可持续性。
3.2. 设备选型3.2.1. 瓦斯抽采设备瓦斯抽采设备是将瓦斯从煤矿中采集出来的重要设备。
应根据地质条件和瓦斯产量选择合适的瓦斯抽采设备,确保瓦斯能够有效地被采集和利用。
3.2.2. 瓦斯发电设备瓦斯发电设备是将采集到的瓦斯转化为电能的设备。
选择高效、可靠的瓦斯发电设备,以提高能源利用效率和电站的稳定性。
3.3. 建设与投资本项目的建设分为以下几个阶段:3.3.1. 前期准备阶段包括项目可行性研究、土地选址、环境评估和相关审批手续的办理等工作。
3.3.2. 设备采购与安装阶段根据选定的设备方案,进行设备的采购、运输和安装调试工作。
3.3.3. 电站运行阶段设备安装完毕后,进行测试和调试,确保电站的正常运行。
同时,进行员工培训,制定运行和维护规程。
瓦斯发电站项目合作协议书
合作协议书甲方:XX煤矿乙方:XX瓦斯发电公司鉴于甲方拥有丰富的煤矿资源,而乙方拥有先进的瓦斯发电技术,为了充分利用煤矿瓦斯资源,减少环境污染,提高能源利用率,甲乙双方本着平等互利、合作共赢的原则,就煤矿瓦斯发电项目达成如下合作协议:一、项目概述1.1 本项目位于甲方煤矿区域内,利用煤矿排放的瓦斯气体进行发电。
1.2 项目主要包括瓦斯气体收集系统、瓦斯发电机组、电力输出系统等。
1.3 项目装机容量为XXMW,预计年发电量为XX万度电。
二、合作方式2.1 甲方负责提供瓦斯气体资源,确保瓦斯气体的稳定供给。
2.2 乙方负责提供瓦斯发电技术、设备及运行维护。
2.3 甲乙双方共同投资建设瓦斯发电站,共享项目收益。
三、投资与分配3.1 项目总投资为XX万元,其中甲方投资占XX%,乙方投资占XX%。
3.2 项目盈利分配:甲方按投资比例享有项目净利润的XX%,乙方按投资比例享有项目净利润的XX%。
四、项目实施4.1 甲乙双方应按照本项目合作协议约定的责任和义务,共同推进项目实施。
4.2 甲方应确保瓦斯气体的稳定供给,满足乙方发电需求。
4.3 乙方应确保瓦斯发电设备的正常运行,保证电力输出质量。
4.4 项目实施过程中,甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规,确保项目合规合法。
五、技术支持与服务5.1 乙方应提供瓦斯发电技术支持,确保项目技术水平先进、安全可靠。
5.2 乙方应负责项目设备的安装、调试、运行维护及技术培训。
5.3 乙方应在项目运行过程中提供持续的技术改进和服务,提高项目效益。
六、合作期限6.1 本合作协议自双方签署之日起生效,合作期限为XX年。
6.2 合作期满后,甲乙双方可协商续签合作协议。
七、违约责任7.1 甲乙双方应严格履行本合作协议约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方在履行本合作协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,可向项目所在地的人民法院提起诉讼。
瓦斯电站投资运营方案
瓦斯电站投资运营方案一、项目概述随着工业化进程的不断推进,石油和天然气资源的消耗日益增多,同时造成了大量的废气和污染物排放。
为了减少能源消耗和环境污染,提高能源利用效率,瓦斯发电成为了一种越来越重要的能源利用方式。
瓦斯电站是利用垃圾填埋场或矿山等地区的瓦斯资源进行发电的设施,将废气转化为清洁能源,是一种环保、高效的发电方式。
本项目计划在国内市场开发瓦斯电站投资运营业务,主要利用填埋场和煤矿等地区的瓦斯资源,建设和运营瓦斯发电站,提供清洁能源,同时实现经济效益和环境效益的双赢。
二、市场分析1. 现状分析目前国内的煤矿和填埋场等地区瓦斯资源大量排放导致环境污染,并且瓦斯能源利用不足,存在着浪费现象。
同时,国家对环境保护和清洁能源的政策越来越严格,对于瓦斯发电等环保项目给予了扶持和支持。
因此,开发瓦斯发电项目有很好的市场前景。
2. 市场需求随着环境保护意识的增强,清洁能源需求不断增加。
同时,工业和城市化进程需要更多的电力支持,因此清洁能源发电尤其是瓦斯发电的需求大幅增加。
市场对于瓦斯发电项目的需求强劲。
3. 市场竞争目前国内瓦斯发电市场主要由一些大型的能源公司和环保公司占据,具有规模化和资金实力优势,但是依然存在市场空间,尤其是在一些地方市场和区域市场,中小型企业还有较大的发展空间。
三、投资运营方案1. 项目投资本项目需要对瓦斯发电设施进行建设和投产,需要资金进行设备采购和建设布局,包括发电机组、燃气锅炉、废气处理设备等,同时还需要进行项目前期的勘察和评估,预计总投资额约为5000万元。
2. 运营模式本项目将以自有瓦斯发电站和合作瓦斯发电站的运营方式,确保瓦斯资源的充分利用。
同时,通过与市场电力公司签订长期的电力销售协议,销售瓦斯发电所产生的清洁能源电力。
3. 项目运营本项目将建立健全的瓦斯发电站管理团队,并结合现代信息技术,建立数据采集和分析系统,实现设备运行状态实时监控和异常预警,保障设备安全稳定运行。
瓦斯发电实施方案
瓦斯发电实施方案
瓦斯发电是利用煤矿瓦斯资源进行发电的一种清洁能源利用方式,对于减少温室气体排放、提高煤矿安全生产水平具有重要意义。
因此,制定一套科学合理的瓦斯发电实施方案对于推动煤矿瓦斯资源的有效利用具有重要意义。
首先,需要对煤矿瓦斯资源进行充分的勘探和评估。
通过对煤矿瓦斯资源进行勘探,确定瓦斯的储量和分布情况,为后续的瓦斯发电工程规划提供可靠的数据支持。
同时,还需要对瓦斯的成分和特性进行深入分析,以确定瓦斯的利用方式和技术参数。
其次,制定瓦斯发电工程的布局和设计方案。
根据瓦斯资源的分布情况和利用需求,确定瓦斯发电站的布局位置和发电设备的选型。
同时,还需要对瓦斯发电工程的技术方案进行详细设计,包括瓦斯抽采系统、瓦斯发电机组、发电系统等方面的设计。
接着,进行瓦斯发电工程的建设和设备采购。
在确定了瓦斯发电工程的设计方案后,需要进行工程的施工和设备的采购。
在施工过程中,需要严格按照设计方案进行施工,并确保施工质量和安全。
在设备采购方面,需要选择符合国家标准和行业要求的设备,并确保设备的性能和质量。
最后,进行瓦斯发电工程的调试和投产。
在瓦斯发电工程建设完成后,需要进行设备的调试和系统的联调,确保设备运行正常、稳定。
同时,还需要进行瓦斯发电系统的运行试验,验证系统的性能和稳定性。
最终,实现瓦斯发电工程的正式投产,为煤矿提供清洁能源和增加经济效益。
综上所述,瓦斯发电实施方案需要从勘探评估、工程设计、设备采购、建设施工、调试投产等方面进行全面规划和实施。
只有科学合理的实施方案,才能有效推动煤矿瓦斯资源的利用,实现清洁能源的生产和利用。
夏阔坦煤矿采空区火害、瓦斯综合防治技术
为4 7 ×1 0 一 。分析认为, 1 0 0 7 工作面出现高浓度 C O 和C H 的原因 , 是 由于采空区老顶大面积垮落 , 岩层 间滑动 、 破坏粘结 , 冒落裂隙沟通了下 煤采空区火
区及 1 0 0 7 工 作面 采空 区深部 瓦斯 被压 挤 出所 致 。
漏 风压差 变小 的 良好效果 。
升压 系统 实施 后 , 工 作 面压 能变化 3 . 2 . 1 高位 钻孔
由于现 已生产的 1 0 0 7 综放工作 面和下一个接
工作面顶板除局部含有碳质泥岩伪顶外 , 无直 接顶 , 基本顶为细砾砂岩 、 砂质泥岩 , 单层厚度超过 6 . 5 ~1 2 m, 煤层普 氏硬度为 3 . 5 , 属 坚硬难 冒落顶 板。回采时 , 采空区容易形成大面积悬顶 , 造成瓦斯 积聚 ; 当工作面顶板大面积 冒落时 , 岩石撞击 、 摩擦
3 综合 防治技术 方案的确定
3 . 1 火害防治方 案
采 用 区段 平行 升 压技 术 , 即将 要 保 护 的工 作 区
段各位置点等值升压至高于火 区的静压 , 从而为既 定火区注氮灭火提供动力基础 。其特点是依靠气动
力屏蔽并压迫火 区火害远离工作区段。区段平行升 续的 1 0 0 9 等综放工作面位于下 煤采空 区下方 , 这 压 技术 与注 氮技 术 的有机 配合 , 达 到 以风 治火 , 因其 些 工作 面采 空 区将会 通 过裂 隙 与下 煤采 空 区连通 , 效果稳定 、 可靠 , 工 程实 施 简单 , 故其 特 别适 用 于 大 地表漏风将使得火 区高温 、 C O等有毒有害气体向着 面 积火 区 。 下。 。 煤采掘工作面泄漏 , 并将加剧下 煤采空区火区
瓦斯发电项目实施方案
瓦斯发电项目实施方案一、项目背景。
瓦斯发电是利用煤矿瓦斯资源进行发电,既能有效利用可燃气体资源,又能减少温室气体排放,具有重要的环保和经济意义。
随着我国煤矿开采规模的不断扩大,瓦斯排放量逐年增加,瓦斯资源的综合利用已成为当务之急。
二、项目概况。
本项目位于XX省XX市,瓦斯发电项目总装机容量为XXX兆瓦,计划建设X座瓦斯发电站,项目总投资约XX亿元。
项目建成后,将有效利用煤矿瓦斯资源,实现清洁能源的高效利用,为当地经济发展和环境保护做出积极贡献。
三、项目实施方案。
1. 瓦斯收集系统建设。
通过对煤矿井下瓦斯进行抽采和收集,建设瓦斯管网输送至发电站。
采用先进的瓦斯抽采技术和管网输送技术,确保瓦斯资源的高效利用。
2. 瓦斯发电机组建设。
选用高效、稳定的瓦斯发电机组,确保发电设备的可靠性和安全性。
并配备完善的监测系统,实时监测瓦斯发电机组的运行状态,保障发电设备的正常运行。
3. 瓦斯发电站建设。
建设符合环保要求的瓦斯发电站,配备完善的废气处理设施,确保瓦斯发电过程中的废气排放符合国家标准,达到环保要求。
4. 电网接入工程。
与当地电网进行接入,确保瓦斯发电项目并网发电,将清洁能源送入电网,为当地提供清洁、稳定的电力供应。
5. 安全生产管理。
建立健全的安全生产管理体系,加强对瓦斯发电项目的安全管理和监督检查,确保项目建设和运营过程中的安全生产。
四、项目效益。
1. 资源利用效益。
通过瓦斯发电项目的实施,有效利用煤矿瓦斯资源,实现了资源的综合利用,提高了能源利用效率。
2. 环境效益。
瓦斯发电项目的实施能够减少煤矿瓦斯的排放,减少温室气体的排放,对改善环境质量具有重要意义。
3. 经济效益。
瓦斯发电项目的建设和运营将为当地提供就业机会,带动当地经济发展,同时也能为当地提供清洁、稳定的电力供应,提升当地电力供应水平。
五、项目实施进度。
目前,瓦斯发电项目已完成前期可行性研究,项目建设已进入实施阶段,各项工程正在有序推进中。
厦门220kV跨海第二通道增容改造工程——间隙型增容导线的性能和特殊施工方法
2
- 240 间隙 型耐 热铝 合金 导线
芯 耐热 铝合 金导线 比普 通钢 芯耐 热铝 合金 导线 多投 采用间 隙型 耐热 铝合 金导 线比 普通
� 资 约 860 万 元 线 工 作 温度 1 2 0 环 境 温 度 40 计及日照情况
东渡 2 2 0
项目概况
厦门 钟山
Ⅰ, Ⅱ 回 线路 是 厦门 进
载 等方 面的技 术经 济比 较, 以确 定适 合的导 线型 号.
- 17 -
� 导线输 � 送容 量比 较 下 方 的树 木 进行 修 剪 砍 伐
考 虑 到环 保 因 素 及厦
� 导线 输送 容量比 较如 表 1 门 地 区的 实 际情 况 不 宜 采用 普 通 钢芯 耐 热 铝 合金 导线对 地距 离校 验 导线 铁塔 荷载 比较
使 导线 在紧 线温 度以 充分利用钢芯低热膨
�1 8�
胀 系 数 的 特性 � 采 用 高 强 度 钢 芯 � 达 到 高 温 低 弧 垂 的效 果 � 间隙 型耐 热导 线 他拟 选导 线的 性能比 较见 表 � 综上 �在载 流量 均能 满足 要求 的情况 下 �普通 钢 芯耐 热铝 合金 导线的 弧垂 最大 � 由 于运 行温 度在 迁 移点 温度 左右 �殷钢 导线 的弧 垂也 较大 �间隙 型增 容 导线 的弧 垂特 性最好 �所 以�尽 管普 通钢 芯耐 热铝 合 金导 线 在经 济 性上 较 间隙 型 增 容 导线 方 案 更佳 � 但 的结 构见 图 � 其
放线 � 铝 层不 得承 受张 力
所以 间隙型 导 线的 紧线 方式 与
� 概述 � 钢 芯铝 绞线 有所 不同 首先 需进行 预紧 用 铝用 紧线 间 隙� 型 增 容 导 线 的 放 线� 过程基本与普通钢芯 器 拉住 间隙 型导 线的 铝层 切断 放线 牵引 头 后 以最 铝 绞 线 相同 放 线 张 力 控制 在 紧 线张力的 0 � � %以 终紧线 张力 0 %的张力进行 紧线 将导线拉至塔头 以下 由 于是 对 内 放 线速 度 一般 控 制在 30 /
夏阔坦瓦斯发电工程接入方案
夏阔坦瓦斯发电工程10KV接入方案新疆君创能源设备有限公司2014.9目录1、夏阔坦瓦斯发电工程电力系统计算2、10KV接入系统T接示意图夏阔坦瓦斯发电工程电力系统计算一. 初始条件:夏阔坦煤矿35KV变电所35KV母线:1.初始条件: 35KV系统短路阻抗标幺值:最大运行方式:Xxt*max=8.3181;120MVA最大运行方式:Xxt*max=9.4747;31MVA2.以100MVA为基准值:即Sj=100MVA,则:Ij(35)=1.56KA;Uj=37KV;Ij(10)=5.5KA;Uj=10.5KV;Ij(0.4)=144.3KA;Uj=0.4KV(1)柴油发电机参数:IeF =902A;UeF=10.5KV;PeF=500KW; X”d% =12.6%,X’d%=22%,COSΦ=0.8;SeF=625KVA.电流互感器变比:1500/5A 二.计算图:最大运行方式:最大运行方式阻抗计算图:各短路点计算结果如下(,潮流方向如计算图中箭头所示):1.最大运行方式:2.最小运行方式(计算图略):三:保护定值(设置及研究):1.接入方案简介:本期新建2*500KW燃气发电机组,燃烧介质为低浓度瓦斯气,引自矿区瓦斯抽放站。
电气接入部分拟采用10KV电压等级电缆线路“T”接至夏阔坦#1号线(如计算图)。
潮流方向为由燃机及系统流向10KV矿区地面站。
2.由计算图知:燃机接入前后,d3点短路电流分别为:1.937KA/2.379KA,短路电流一次侧增加值:Δdi=0.442KA ,二次侧增加值:Δdei=3.68A(进线变比:600/5A)由于电压及用电负荷的原因,新增燃机及系统电流均流向负荷侧。
3.短路电流分析结论:新增燃机后,短路电流对10KV系统侧没有影响,对10KV负荷侧稍有影响,二次侧短路电流增加3.68A。
4.根据《夏阔坦矿区2014年计算保护整定书》知:“夏阔坦矿地面10KV变电所整定进线1路 CT 600/5(1)速断动作电流:Idz2=16.5A 时限t=1.0s灵敏度校验 Km=(2)mindI/Idz1=3558/(16.5*120)=1.79>1.5 合格(2)过流动作电流: Idz2 =2.5A Idz1=2.5*120=300A灵敏度校验 Km=(2)mindI/Idz1=3558/300=11.86>1.5 合格;动作时限 t=9s”现短路电流因新增燃机后,二次侧增加3.68A:①对速断动作电流:16.5+3.68=20.18A,取20A,带入灵敏度校验公式:Km=(2)mindI/Idz1=3558/(20*120)=1.48>1.5 不合格所以对于速断保护,新增燃机后,如果按新的计算动作值时,灵敏度不合格。
第二版 10KV高低压配电改造项目设计方案要点
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司夏阔坦地面10KV高低压配电改造项目设计方案保障中心2013月年611 概述1.1 编制依据新疆库车县夏阔坦矿业开发责任有限公司2013年6月1日,刘总在保障中心会议室召开夏阔坦矿区供电体系会议决议内容。
1.2夏阔坦矿区地面10KV变电所高、低压配电室原有设备相关资料及现场勘察资料。
1.3 编制原则1.3.1 优化改造方案,合理选用设备, 便于施工、维护及操作,并为今后的发展考虑一定的扩建余地,在保证技术先进和方案合理的基础上应尽量节省投资及减少占地。
1.3.2 严格执行国家、地方及行业主管部门制定的环保、职业安全卫生和消防方面的有关法律、法规及规范和标准。
1.3.3电气应考虑节能,尽量采用节能措施。
1.4扩容改造的必要性1.4.1 夏阔坦供电系统概况:夏阔坦矿业开发责任有限公司旗下有两家煤矿,现在产的夏阔坦煤矿与在建的榆树田煤矿,2012年在榆树田煤矿坑口建设35kV降压变电所一座,外部电源由35KV线路阿格线、夏饿线分别引入35KV区域变电所内母线侧1段、2段。
内设置两台8000KVA有载电力变压器,电压等级为35kV/10kV,其系统接线形式:35kV侧 2为内桥接线,10kV侧为单母线分段,正常时两台主变分列运行,该区域变电所现主要为现有夏阔坦煤矿生产、办公、公共生活和榆树田煤矿建井工程电气设备供电。
现区域35kV 变电所内设有10KV高压配电室,为现建的榆树田矿井建设及将来榆树田煤矿生产提供动力电源。
现夏阔坦煤矿地面10KV中心变电所电源取自35KV区域变电所内10KV高压配电1段、2段高压馈电柜,通过3.1Km架空线引至夏阔坦地面中心变电所10KV高压配电柜。
夏阔坦地面中心变电所设有10KV高压配电室和0.38KV/0.22KV低压配电室。
高压配电室设16个高压柜,其中1#、12#、东1#高压柜为10KV 进线柜;2#、3#、4#、9#、10#、11#、东2#、东3#、东4#高压柜为高压馈电柜;5#、8#为高压PT柜;6#为高压隔离柜;7#为高压母联柜,高压配电柜整体呈一字排列,对称布置。
(完整版)夏阔坦矿机电设备检修计划8
5、减速机检查,加油
9、电控装置检查检修、电机检查摇测绝缘、电机轴承加油
6
10:00
6
18:00
王虎
2
张菊松 陈辉
三、皮带机
(新运输下山)
DTL100/80/2*160
1、主动滚筒、从动滚筒轴承清洗加油。
8
10:00
8
18:00
沈卫东
4
邹宏、杨建成、李斌 杨国金
2、检查检修制动器、软启动装置、调整间隙。
21
16:30
王国平
4
4、2#10kv/380v变压器检修
21
10:00
21
16:30
王国平
4
5、地面10kv变电所检修、清理、紧固压线螺栓
22
10:00
22
13:00
王国平
4
4
6、检修断路器跑车装置
22
10:00
22
13:00
王国平
4
7、老采区变电所高爆开关、移变接线柱紧固,处理完好
22
11:00
2013年机电设备检修计划
(上半年)
编 制
主 任
机电副总师
生产副总
总 经 理
停产检修工作人员分工
总负责人
刘明军
保障中心负责人
殷斌先
机械工作负责人
张东明
电气工作负责人
蒋建忠
后勤负责人
郭成珠
技术负责人
施汉磊
重点项目
施工负责人
安全员
新运输下山皮带机机尾后延200m:机尾延至1009运输巷下5m处
徐炳先
王士新
3、检修张紧装置、液压站。
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夏阔坦瓦斯发电工程10KV接入方案
新疆君创能源设备有限公司
2014.9
目录
1、夏阔坦瓦斯发电工程电力系统计算
2、10KV接入系统T接示意图
夏阔坦瓦斯发电工程电力系统计算一. 初始条件:
夏阔坦煤矿35KV变电所35KV母线:
1.初始条件: 35KV系统短路阻抗标幺值:
最大运行方式:Xxt*max=8.3181;120MVA
最大运行方式:Xxt*max=9.4747;31MVA
2.以100MVA为基准值:即S
j
=100MVA,则:
I
j(35)=1.56KA;U
j
=37KV;
I
j(10)=5.5KA;U
j
=10.5KV;
I
j(0.4)=144.3KA;U
j
=0.4KV
(1)柴油发电机参数:
I
eF =902A;U
eF
=10.5KV;Pe
F
=500KW; X”d% =12.6%,X’d%=22%,
COSΦ=0.8;Se
F
=625KVA.电流互感器变比:1500/5A 二.计算图:
最大运行方式:
最大运行方式阻抗计算图:
各短路点计算结果如下(,潮流方向如计算图中箭头所示):1.最大运行方式:
2.最小运行方式(计算图略):
三:保护定值(设置及研究):
1.接入方案简介:
本期新建2*500KW燃气发电机组,燃烧介质为低浓度瓦斯气,引自矿区瓦斯抽放站。
电气接入部分拟采用10KV电压等级电缆线路“T”接至夏阔坦#1号线(如计算图)。
潮流方向为由燃机及系统流向10KV矿区地面站。
2.由计算图知:燃机接入前后,d3点短路电流分别为:1.937KA/2.379KA,短路电流一次
侧增加值:Δdi=0.442KA ,二次侧增加值:Δdei=3.68A(进线变比:600/5A)由于电压及用电负荷的原因,新增燃机及系统电流均流向负荷侧。
3.短路电流分析结论:新增燃机后,短路电流对10KV系统侧没有影响,对10KV负荷侧稍
有影响,二次侧短路电流增加3.68A。
4.根据《夏阔坦矿区2014年计算保护整定书》知:
“夏阔坦矿地面10KV变电所整定
进线1路 CT 600/5
(1)速断动作电流:Idz2=16.5A 时限t=1.0s
灵敏度校验 Km=
(2)
min
d
I/Idz1=3558/(16.5*120)=1.79>1.5 合格
(2)过流动作电流: Idz2 =2.5A Idz1=2.5*120=300A
灵敏度校验 Km=
(2)
min
d
I/Idz1=3558/300=11.86>1.5 合格;动作时限 t=9s”
现短路电流因新增燃机后,二次侧增加3.68A:
①对速断动作电流:16.5+3.68=20.18A,取20A,带入灵敏度校验公式:
Km=
(2)
min
d
I/Idz1=3558/(20*120)=1.48>1.5 不合格
所以对于速断保护,新增燃机后,如果按新的计算动作值时,灵敏度不合格。
只能将速断动作值降低。
为减少对原有系统的改动,可保持原有动作值不变。
②对过电流动作值,因不是根据短路电流计算,而是根据负荷电流计算的,所以新增
燃机后对过电流动作值没有影响,可保持不变。
5.保护整定值分析结论:可保持原系统动作值不变。
四:10KW线路T接施工时间
计划时间:10月17日办理线路停电手续,10月18日施工。