矿井供电计算方法
煤矿井下供电设计规范GB
煤矿井下供电设计规范-GB--————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:煤矿井下供配电设计规范GB50417-2007中华人民共和国建设部2007年05月21日发布2007年12月01日实施煤矿井下供配电设计规范GB50417-20072007—05—21 发布 2007—12—01实施中华人民共和国国家建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家标准、中国煤炭建设协会主编、中华人民共和国建设部公告第646号,建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规范》的公告,现批准《煤矿井下供配电设计规范》为国家标准,编号为 GB50417—2007,自2007年12月1日起实施。
其中,第2.0.1、2.O.3、2.0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5.1.4(4.5.6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2.1、7.2.8 条(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部二OO七年五月二十一日前言本规范是根据建设部建标函[2005]124号文件《关于印发“2005年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。
本规范在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。
所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。
特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。
编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。
本规范共8 章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括: 总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。
煤矿供电计算公式
煤矿供电计算公式
1.照明电力计算公式:
照明电力的计算一般根据煤矿的照明面积和照明电源的功率来确定。
照明电力(单位:千瓦)=照明面积(单位:平方米)×照明功率(单位:瓦/平方米)/1000
2.生产设备电力计算公式:
生产设备电力的计算需要考虑煤矿的生产设备种类、数量和功率。
生产设备电力(单位:千瓦)=Σ(设备数量×设备功率)/1000
3.总供电负荷计算公式:
总供电负荷等于照明电力和生产设备电力之和。
总供电负荷(单位:千瓦)=照明电力+生产设备电力
4.供电容量计算公式:
供电容量需要考虑矿井的平均用电需求和用电设备的功率因数。
供电容量(单位:千伏安)=总供电负荷(单位:千瓦)/平均功率因数
需要注意的是,以上公式仅适用于普通煤矿的供电计算。
对于特殊的煤矿,例如深井、复杂地质条件、高地温等,还需要根据实际情况进行调整。
此外,煤矿供电计算还需要考虑输电和配电损耗,以及备用电源的配置等因素,以保证煤矿的正常生产运行。
供电计算应该由专业的电气工程师进行,结合具体煤矿的实际情况进行调整和优化。
矿井供电三段式保护整定计算
三段式电流保护工作原理、整定计算什么是三段式电流保护三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作原理和整定计算方法。
一、电流速断保护(第I段)简单网络接线示意图对于仅反应于电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。
为优先保证继电保护动作的选择性,就要在保护装置起动参数的整定上保证下一条线路出口处短路时不起动,这在继电保护技术中,又称为按躲过下一条线路出口处短路的条件整定。
以上图1所示的网络接线为例,假定每条线路上均装有电流速断保护,对于安装在A母线处的保护1来讲,其起动电流必须整定得大于d2点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下B母线上三相短路时的电流,即:当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在A母线处的保护1就能起动,最后动作于跳断路器1对保护2来讲,按照同样的原则,其起动电流必须整定得大于d4点处短路时,可能出现的最大短路电流,即在最大运行方式下C母线上三相短路时的电流,即:当被保护线路的一次侧电流达到起动电流这个数值时,安装在B母线处的保护2就能起动,最后动作于跳断路器2。
后面几段线路的电流速断保护整定原则同上。
电流速断保护的主要优点是:简单可靠,动作迅速,因而获得了广泛的应用。
但由于引入的可靠系数,所以不难看出,电流速断保护的缺点是:不能保护本线路的全长,且保护范围直接受系统运行方式变化的影响。
运行实践证明,电流速断保护的保护范围大概是本线路的85%~90%。
二、限时电流速断保护(第II段)1、工作原理及整定计算的基本原则由于有选择性的电流速断保护不能保护本线路的全长,因此我们考虑增加一段新的保护,用来切除速断范围以外的故障,保护本线路的全长,同时也能作为电流速断保护的后备保护。
由于要求它必须保护本线路的全长,因此它的保护范围必然要延伸到下一条线路中去,这样当下一条线路出口处(如图1中,对于保护1来说,d2点处)发生短路时,它就要起动,在这种情况下,为了保证动作的选择性,就必须使保护的动作带有一定的时限,但又为了使这一时限尽量缩短,我们就考虑使它的保护范围不超过下一条线路速断保护(如图1中的保护2)的保护范围,而动作时限则比下一条线路速断保护高出一个时间阶段,即如图2(a)所示,由于它能以较小的时限快速切除全线路范围以内的故障,所以我们称它为限时电流速断保护。
煤矿井下供电系统继电保护整定计算
摘要电力是现代煤矿企业生产所需的主要能源,煤矿企业中的绝大多数生产机械都直接或间接地以电力为动力源,电力系统可靠、安全、经济、合理地运行对煤矿企业至关重要。
煤矿电网是电力系统的一个重要组成部分,它是联系电力系统与煤矿用电设备的桥梁,由于以电缆供电为主,具有负荷集中、电气设备运行环境恶劣、供电可靠性要求高等特点,其继电保护计算与系统电网和普通电力用户相比有一些特殊的地方。
随着煤矿井下生产对供电可靠性的要求越来越高,各煤矿企业对井下继电保护整定的工作日益重视,越发认识到制定一套适合于煤矿井下生产实际情况的继电保护整定规范的必要性与重要性。
目前煤矿电气技术员进行此项工作时普遍采用手工故障计算和人工整定计算的方法,因此对继电保护整定计算的手工计算作一些总结是有一定的意义的。
本文主要针对赵家寨煤矿井下供电系统现状、特点,提出一些有针对性的继电保护方面的看法及整定计算方法,以供探讨。
关键词:煤矿;电网; 继电保护;电力abstractElectric power is required by the modern mine enterprise production primary energy, machinery for coal mine enterprises in the vast majority of production is directly or indirectly to electricity as a power source, power system reliability, security, economic and rational operation of coal mining enterprises is essential.Coal mine electric network is an important part of power system, it is a bridge link between power system and electric equipment in coal mines, due mainly to cable power supply, load set run the appalling conditions, power supply, electrical equipment and high reliability requirements, system for relay protection calculation and its power network and compared to ordinary electricity user has some special place. As the demand for reliability of power supply in coal mine production increasing, underground in the coal mines of relay protection setting pay increasing attention to more awareness to develop a suitable for underground coal mine production realities of the necessity and importance of relay protection setting norms.Currently coal mine electrical technician carrying out the work commonly adopted method of fault calculation and manual setting by hand, so the manual calculation of relay protection setting calculation for summary of some significance. This article mainly for Zhao jiazhai coal mine power supply system status, characteristics and made a number of targeted view of relay protection and its setting calculation method, for discussion.Keywords:coal mine; electrified wire netting; relaying protection; power目录1 绪论 (1)1.1 赵家寨煤矿简介 (1)1.2 本课题的目的与意义 (1)1.3 矿井供电系统要求 (3)1.4 定值整定计算的基本原则 (4)2 赵家寨煤矿供电概况 (6)3 短路电流的计算 (7)3.1 概述 (7)3.2 短路的原因、种类及危害 (7)3.1 高压供电系统短路电流的计算 (9)3.1.1 短路电流变化过程分析 (9)3.1.2 短路回路中元件阻抗的计算 (9)3.1.3 短路电流的计算 (11)3.2 井下低压网络短路电流计算方法 (11)4 井下供电系统短路电流计算 (14)5 井下中央变电所计算校验 (16)5.1 D2点短路整定 (16)5.2 中央变电所3#柜(11采区变电所1回路) (18)5.3 中央变电所4#柜(11轨道1车场3车场电源) (19)5.4 中央变电所5#柜(中央泵房水泵1#水泵电源) (20)5.5 中央变电所14#柜(中央变电所高爆总电源) (20)5.6 中央变电所21#柜(西大巷风机专变) (21)5.7 中央变电所22#柜(12采区变电所Ⅱ回路) (22)5.8 中央变电所26#柜(强力胶带机Ⅱ回路) (23)5.9 中央变电所29#柜(所内3#变压器) (23)5.10 中央变电所30#柜(11采区变电所Ⅱ回路) (24)5.11 中央变电所31#柜(所内2#变压器) (25)5.12 中央变电所32#柜(西大巷配电点电源) (26)5.13 中央变电所34#高爆开关(31变电所电源) (26)5.14 中央变电所35#高爆开关(所内1#变压器) (27)6 11采区变电所计算校验 (29)6.1 1#、10#、19#高压真空馈电开关整定 (30)6.2 11采区变电所4#高压开关 (30)6.3 11采区变电所5#高压开关 (31)6.4 11采区变电所6#高压开关 (32)6.5 11采区变电所7#高压开关 (33)6.6 11采区变电所8#高压开关 (34)6.7 11采区变电所9#高压开关 (35)6.8 11采区变电所11#高压开关 (35)6.9 11采区变电所12#高爆开关 (37)6.10 11采区变电所15#高爆 (37)6.11 11采区变电所16#高爆 (38)6.12 11采区变电所17#高爆开关 (39)6.13 11采区变电所18#高压开关 (40)7 12采区变电所计算校验 (42)7.1 12采区变电所1#高爆开关(Ⅰ段进线) (42)7.2 12采区变电所2#高爆开关(12204工作面电源) (43)7.3 12采区变电所3#高爆开关(风井底变电所Ⅰ回路) (43)7.4 12采区变电所4#高爆开关(12采区变电所4#风机专变) (44)7.5 12采区变电所5#高爆开关(12采区变电所3#动力变压器) (45)7.6 12采区变电所10#高压开关 (45)7.7 12采区变电所15#高爆开关(12采区变电所Ⅱ回路) (46)8 风井变电所计算校验 (48)8.1 风井、泵房变电所母线短路容量计算: (48)8.2 风井、泵房变电所5#、6#高压真空电磁启动开关 (48)8.3 风井底变电所12#高压真空电磁启动开关 (50)8.4 风井泵房2#高爆开关: (51)9 总结 (53)致谢 (54)参考文献 (55)附录A (56)1 绪论1.1 赵家寨煤矿简介赵家寨煤矿(河南省新郑煤电公司)是河南省“十五”、“十一五”重点建设项目,由郑煤集团、神火集团、河南省煤田地质局共同出资建设的一座设计年产300万吨的现代化矿井。
矿井供电设计-范本模板
目录第一章系统概况 (2)第一节供电系统简介 (2)第二节中央变电所高压开关及负荷统计 (2)一、G-03高压开关负荷统计: (3)二、G—04高压开关负荷统计: (3)三、G—05高压开关负荷统计: (3)四、G-07高压开关负荷统计 (4)五、G-08高压开关负荷统计 (4)六、G-09高压开关负荷统计 (5)第三节中央变电所高压开关整定计算 (6)一、计算原则 (6)二、中央变电所G—01、G-06、G-11高爆开关整定: (7)三、中央变电所G-03高爆开关整定: (7)四、中央变电所G-04、G-08高爆开关整定: (8)五、中央变电所G-05、G—07高爆开关整定: (8)六、中央变电所G—09高爆开关整定: (9)七、中央变电所G-02、G-10高爆开关整定: (9)八、合上联络开关,一回路运行,另一回路备用时Ⅰ、Ⅱ段高压开关整定.9九、定值表(按实际两回路同时运行,联络断开): (10)第四节井底车场、硐室及运输整定计算 (10)一、概述 (10)二、供电系统及负荷统计 (10)三、高压系统设备的选型计算 (11)第五节660V系统电气设备选型 (13)一、对于3#变压器 (13)二、对于2#变压器 (15)第六节660V设备电缆选型 (17)一、对于3#变压器 (17)二、对于2#变压器 (18)第七节短路电流计算 (19)一、对于3#变压器 (19)二、对于2#变压器 (20)第八节低馈的整定 (21)一、对于3#变压器 (21)二、对于2#变压器 (23)三、对于1#变压器 (25)四、对于4#变压器 (26)五、对于YB—02移变 (27)六、对于YB-04移变 (28)第二章30104综采工作面供电整定计算 (31)第一节供电系统 (31)第二节工作面供电系统及负荷统计 (32)第三节高压系统设备的选型计算 (33)一、1140V设备YB-03移动变电站的选择 (33)二、660V设备YB—04移动变电站的选择 (33)三、高压电缆的选择及计算 (34)四、1140V系统电气设备电缆计算 (35)五、660V系统电器设备电缆计算 (38)第四节短路电流计算 (44)第五节整定计算 (51)第六节供电安全 (56)第三章 30106工作面联络巷供电整定计算 (57)第一节供电系统 (57)第二节工作面供电系统及负荷统计 (57)第三节设备的选型计算 (57)一、YB—02移动变电站的选择 (57)二、高压电缆的选择及计算 (58)三、低压系统电气设备电缆计算 (59)第四节短路电流计算 (62)第五节整定计算 (64)第六节供电安全 (68)第一章系统概况第一节供电系统简介我煤矿供电系统为单母线分段分列运行供电方式,一回来自西白兔110KV站35KV母线,另一回来自羿神110KV站35KV母线。
GB50417煤矿井下供配电设计规范标准
GB50417-2007煤矿井下供配电设计规范中华人民共和国国家标准GB50417-2007煤矿井下供配电设计规范Code for design of electric power supply of under the coal mine2007—05—21发布2007—12—01实施中华人民共和国国家建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准中国煤炭建设协会主编中华人民共和国建设部公告第646号建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规范》的公告现批准《煤矿井下供配电设计规范》为国家标准,编号为GB50417—2007,自2007年12月1日起实施。
其中,第2.0.1、2·O·3、2·0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5·1·4(4、5、6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7·1·4、7·1·5、7.2.1、7.2.8条(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部二OO七年五月二十一日前言本规范是根据建设部建标函(2005}124号文件《关于印发“2005年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。
本规范在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。
所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。
特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。
编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。
本规范共8章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括:总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。
井下短路电流计算要点
山西煤销集团古县东瑞煤业有限公司井下供电系统整定计算书二零一二年七月短路电流计算1、电源系统电抗:取电源系统短路容量S S =50MV AΩ===205.2505.10X 22S av S S U折算到660V 侧Ω=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=009522.05.1069.0205.2U X X 2212S S av av U2、架空线路阻抗:宝丰至东瑞线:LGJ-240/30 钢芯铝绞线,4.286km 电抗:Ω=⨯=⋅=582.1286.4369.0L x X 0 电阻:Ω=⨯=⋅=5572.0286.4130.0L r R 0 折算到660V 侧Ω=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=00683.05.1069.0582.1U X X 2212av av UΩ=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=0024.05.1069.05572.0U R 2212av av UR 3、高压电缆阻抗:高压电缆型号:MYJV42-3×70 电抗:Ω=⨯=⋅=0032.04.0008.0L x X 0 电阻:Ω=⨯=⋅=1228.04.0307.0L r R 0 折算到660V 侧Ω=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=0001382.05.1069.00032.0U X X 2212av av UΩ=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=0005303.05.1069.01228.0U R 2212av av UR4、变压器电抗:由变压器技术参数查表得KBSGZY-500变压器阻抗为:Ω=0427.0X TΩ=0068.0R T由变压器技术参数查表得KBSGZY-630变压器阻抗为:Ω=0416.0X TΩ=0056.0R T5、清煤斜巷最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×50共60m ,电缆MY-3×25共150m 电缆MY-3×16共20m (2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=00486.006.0081.0L x 01X Ω=⨯=⋅=026904.006.04484.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=0132.015.0088.0L x 02X Ω=⨯=⋅=12957.015.08638.0L r R 02 Ω=⨯=⋅=0018.002.009.0L x 03X Ω=⨯=⋅=02738.002.0369.0L r R 03(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0427.0+00486.0+0132.0+0018.0=0.079Ω=∑R 0024.0+0005303.0+0068.0+026904.0+12957.0+02738.0=0.1936Ω22221936.0079.0R X X+=∑+∑=∑=0.20906Ω(4)短路电流计算A Z U I av S 5.190520906.0369033=⨯=∑=A Z U I av S 2.165020906.0269022=⨯=∑=6、回风巷刷扩最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×70共400m ,电缆MY-3×25共200m (2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=0312.04.0078.0L x 01X Ω=⨯=⋅=12604.04.03151.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=0176.02.0088.0L x 02X Ω=⨯=⋅=17276.02.08638.0L r R 02(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0427.0+0312.0+0176.0=0.1079Ω =∑R 0024.0+0005303.0+0068.0+12604.0+17276.0= 0.30854Ω222230854.01079.0R X X+=∑+∑=∑= 0.3269Ω(4)短路电流计算()A Z U I av S 6.12183269.0369033=⨯=∑=()A Z U I av S 3.10553269.0269022=⨯==∑7、1米皮带最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×50共200m ,电缆MY-3×25共10m (2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=0162.02.0081.0L x 01X Ω=⨯=⋅=08698.02.04484.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=000886.001.0088.0L x 02XΩ=⨯=⋅=008638.001.08638.0L r R 02(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0427.0+0162.0+000886.0=0.07615Ω =∑R 0024.0+0005303.0+0068.0+08698.0+008638.0= 0.1081Ω22221081.007615.0R X X+=∑+∑=∑= 0.1322Ω (4)短路电流计算()A Z U I av S 7.30131322.0369033=⨯=∑=()A Z U I av S 9.26091322.0269022=⨯=∑=8、绕道刷扩最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×50共220m ,电缆MY-3×35共150m电缆MY-3×25共100m (2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=01782.022.0081.0L x 01X Ω=⨯=⋅=098648.022.04484.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=0126.015.0084.0L x 02X Ω=⨯=⋅=0924.015.0616.0L r R 02 Ω=⨯=⋅=0088.01.0088.0L x 03X Ω=⨯=⋅=08638.01.08638.0L r R 03(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0427.0+01782.0+0126.0+0088.0=0.09842Ω=∑R 0024.0+0005303.0+0068.0+098648.0+0924.0+08638.0=0.287158Ω2222287158.009842.0R X X+=∑+∑=∑=0.3036Ω(4)短路电流计算()A Z U I av S 2.13123036.0369033=⨯=∑=()A Z U I av S 33.11363036.0269022=⨯==∑9、轨道巷刷扩最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×50共550m ,电缆MY-3×25共50m (2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=04455.055.0081.0L x 01X Ω=⨯=⋅=24662.055.04484.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=00405.005.0088.0L x 02X Ω=⨯=⋅=04319.005.08638.0L r R 02(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0416.0+04455.0+00405.0=0.1069Ω =∑R 0024.0+0005303.0+0056.0+24662.0+04319.0= 0.29835Ω222229835.01069.0R X X+=∑+∑=∑= 0.3169Ω(4)短路电流计算()A Z U I av S 0.12573169.0369033=⨯=∑=()A Z U I av S 6.10883169.0269022=⨯=∑=10、中部水仓最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×50共900m ,电缆MY-3×25共20m(2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=729.09.0081.0L x 01X Ω=⨯=⋅=40365.09.04484.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=00176.002.0088.0L x 02X Ω=⨯=⋅=017276.002.08638.0L r R 02(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0416.0+729.0+40365.0=0.1326Ω =∑R 0024.0+0005303.0+0056.0+00176.0+017276.0=0.4294Ω22224294.01326.0R X X+=∑+∑=∑=0.4494Ω(4)短路电流计算()A Z U I av S 5.8864494.0369033=⨯=∑=()A Z U I av S 7.7674494.0269022=⨯=∑=11、中央水泵房最小短路电流计算:(1)电缆MY-3×70共20m ,电缆MY-3×35共30m电缆MY-3×16共30m (2)低压电缆阻抗Ω=⨯=⋅=00156.002.0075.0L x 01X Ω=⨯=⋅=0063.002.03151.0L r R 01 Ω=⨯=⋅=00252.003.0084.0L x 02X Ω=⨯=⋅=01848.003.0616.0L r R 02 Ω=⨯=⋅=0027.003.009.0L x 03XΩ=⨯=⋅=0411.003.0369.1L r R 03(3)短路点短路回路总阻抗=∑X 009522.0+00683.0+0001382.0+0416.0+00156.0+00252.0+0027.0=0.0648Ω =∑R 0024.0+0005303.0+0056.0+0063.0+01848.0+0411.0=0.0744Ω22220744.00648.0R X X+=∑+∑=∑=0.09862Ω(4)短路电流计算()A Z U I av S 5.403909862.0369033=⨯=∑=()A Z U I av S 3.349809862.0269022=⨯=∑=矿用橡套电缆的单位长度电阻与电抗矿用铠装电缆单位长度的有效电阻和电抗(Ω/km)裸绞线的电阻和电抗井下负荷整定计算一、供电系统简介:我矿设有两回进线,一回881线路来自宝丰35kV站(LGJ-240/30 钢芯铝绞线,4.286km)、另一回584线路来贾寨35kV站(LGJ-185/25,钢芯铝绞线,5.086km),均为10kV输电线路;电源系统短路容量为50MV A。
第三章 煤矿供电系统及其负荷计算资料
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MYJV22-3×70 0.65km
供
瓦机
供
六
斯 车 -170
水
பைடு நூலகம்抽库
暗
平
放
井
中 (1)
绞
央
车
变
电
所
供 -380
七 层 变 电 所
供 瓦 斯 抽 放 (2)
Q2 max
Smax
Kx PN
cos AV
加权 平均 功率 因数
矿山供电
矿山供电
矿山供电
二、变压器的选择
Pmax kt max Pmax Qmax kt max Qmax
Smax Pm2ax Qm2ax
组数多取下 限,组数少
取上限
矿山供电
选用单台变压器时:
STN Smax
推水水 车泵泵 机
矿山供电
三电源进线单母线分段运行接线方式
五水平中央变电所高压供电系统图
来自地面配电所39# 盘
来自地面配电所602# 盘
来自地面配电所35 #盘
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矿山供电
矿山供电 3.2 电力负荷计算与变压器容量选择
一、负荷计算(需用系数法) 单一设备的
1、单一用电设备的计算负荷
煤矿井下供电基本计算
煤矿井下供电基本计算第一节概述随着煤炭工业的现代化,采掘工作面机械化程度越来越高,机电设备单机容量有了大幅的提高。
以采煤机为例,70年代初期的100kw左右,增加到现在的3000kw。
由于机械化程度的提高,加快了工作面的推进速度,这就要求工作面走向长度加长,从而使供电距离增大,给供电带来了新的问题,因为在一定的工作电压下,输送功率越大,电网的电压损失也越大,电动机端电压越低,这将影响用电设备的正常工作。
解决的办法就是增大电缆截面,但有一定的限度,因为电缆截面过大,不便移动和敷设,而且也不经济,现在采用移动变电站使高压深入到工作面顺槽来缩短低压供电距离,可使电压质量得到较大的提高,这也是提高电压质量相当有效的措施。
目前我国综采工作面用电设备的电压等级都是1140v,大型矿井综采设备采用3300v供电。
矿井高压供电也有所提高,徐州矿务局各矿和西川煤矿都是6kv供电。
青岗坪、刘园子和柳巷煤矿都是10kv供电。
提高电压等级和采用移动变电站供电不仅保证了电压质量,还降低了电网输电损耗。
采区供电是否安全可靠、技术是否经济合理,将直接关系到职工人身安全、矿井和设备的安全、也关系到生产成本和经济利润。
所以,必须经过计算来选择电气设备和电缆,较准确的计算出短路电流、合理整定过流保护和校验漏电保护装置,是确保矿井安全供电,电气设备安全运行的根本保证。
正确掌握井下供电计算的基本方法,合理的选择电气设备和电缆,编写采区供电系统计算说明书是我们机电技术人员和机电管理人员的日常工作。
一、采区供电系统的拟定的原则1、采区高压供电系统的拟定原则1)双电源进线的采区变电所应设置电源进线开关,当一路供电,一路备用时,可不设联络开关,母线可不分段。
当两路电源同时供电时,应设联络开关,母线分列运行。
2)供综采工作面的采区变电所,一般应采用两回电源线路供电。
3)单回路供电的采区变电所,当变压器不超过两台且无高压出线时,可不设电源进线开关;当变压器超过两台或有高压出线时,应设进线开关。
矿井供电计算方法
矿井供电计算方法
矿井供电是指在矿井内为矿井电器设备提供供电的过程。
矿井供电的计算方法主要涉及对电器设备的功率需求和电缆损耗的估算。
下面将详细介绍矿井供电的计算方法。
首先,计算矿井电器设备的功率需求。
矿井电器设备的功率需求根据设备的种类、数量、额定功率等参数来确定。
通常,矿井电器设备的功率需求可以通过以下公式来计算:
总功率需求=设备1功率需求+设备2功率需求+...+设备n功率需求其中,设备1、设备2、..、设备n表示不同种类的电器设备,功率需求为设备的额定功率。
其次,计算电缆损耗。
电缆损耗是电能在输电过程中由于电缆电阻、线路长度等原因而产生的能量损失。
矿井电缆的损耗可以通过以下公式来计算:
电缆损耗=(√3×电流×电缆阻抗×线路长度)×电缆损耗系数
其中,√3表示3相电流中的根号3值,电流表示电缆中的电流值,电缆阻抗表示电缆的电阻值,线路长度表示电缆的长度,电缆损耗系数表示损耗的系数,通常为0.017/米。
最后,根据功率需求和电缆损耗来确定矿井供电的变电所容量。
变电所容量=(总功率需求+电缆损耗)×安全系数
其中,安全系数表示对供电系统的容量进行适当放大以确保系统的安全性,通常取1.2
通过以上计算方法,可以得到矿井供电的容量需求,从而确定供电系统的规模和容量。
同时,还需考虑供电设备的选型、配电系统的布置等因素,并遵循相关的电气规范和标准来进行设计和施工。
总之,矿井供电的计算方法主要涉及对电器设备的功率需求和电缆损耗的估算。
通过合理计算和设计,可以确保矿井电力系统的正常运行和供电质量的保证。
GB50417-2007煤矿井下供电设计规范标准
煤矿井下供配电设计规范GB50417-20072007—05—21 发布 2007—12—01 实施中华人民共和国国家建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准中国煤炭建设协会主编中华人民共和国建设部公告第646 号建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规范》的公告现批准《煤矿井下供配电设计规范》为国家标准,编号为 GB50417—2007,自 2007 年12 月1 日起实施。
其中,第2.0.1、2·O·3、2·0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、 4.2.1、4.2.9、5.1.3、5·1·4(4、5、6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7. 1.3、7·1·4、7·1·5、7.2.1、7.2.8 条(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部二OO 七年五月二十一日前言本规范是根据建设部建标函(2005}124 号文件《关于印发“2005 年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。
本规范在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。
所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。
特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。
编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。
本规范共8 章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括:总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。
适用于煤矿井下供电设计咨询的各个阶段。
煤矿井下供电三大保护整定细则
煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则第一章一般规定第一节短路电流的计算方法第1条选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(1)计算:利用公式(1)计算两相短路电流时,不考虑短路电流周期分量的衰减,短路回路的接触电阻和电弧电阻也忽略不计。
若需计算三相短路电流值,可按公式(2)计算:第2条两相短路电流还可以利用计算图(表)查出。
此时可根据变压器的容量、短路点至变压器的电缆换算长度及系统电抗、高压电缆的折算长度,从表中查出。
电缆的换算长度可根据电缆的截面、实际长度,可以用公式(3)计算得出。
电缆的换算长度,是根据阻抗相等的原则将不同截面和长度的高、低压电缆换算到标准截面的长度,在380 V、660 v、1 140 V系统中,以50 mm2为标准截面;在l27 V系统中,以4mm2为标准截面。
电缆的芯线电阻值选用芯线允许温度65℃时的电阻值;电缆芯线的电抗值按0.081Ω/km计算;线路的接触电阻和电弧电阻均忽略不计。
第二节短路保护装置第3条馈出线的电源端均需加装短路保护装置。
低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线的保护装置。
第4条当干线上的开关不能同时保护分支线路时,则应在靠近分支点处另行加装短路保护装置。
第5条各类短路保护装置均应按本细则进行计算、整定、校验,保证灵敏可靠,不准甩掉不用,并禁止使用不合格的短路保护装置。
第二章电缆线路的短路保护第一节电磁式过电流继电器的整定第6条 1 200V及以下馈电开关过电流继电器的电流整定值,按下列规定选择。
1.对保护电缆干线的装置按公式(4)选择:2.对保护电缆支线的装置按公式(5)选择:目前某些爆磁力起动器装有限流热继电器,其电磁元件按上述原则整定,其热元件按公式(7)整定。
煤矿井下常用电动机的额定起动电流和额定电流可以从电动机的铭牌或技术资料中查出,并计算出电动机的额定起动电流近似值。
对鼠笼式电动机,其近似值可用额定电流值乘以6;对于绕线型电动机,其近似值可用额定电流值乘以1.5;当选择起动电阻不精确时,起动电流可能大于计算值,在此情况下,整定值也要相应增大,但不能超过额定电流的2.5倍。
矿井供电设计计算公式
矿井供电设计计算公式矿井供电设计计算公式1. 变压器的选择计算采⽤需⽤系数法:需⽤系数 r K =⽤电设备实际负荷容量该组设备的额定容量;单体⽀架各⽤电设备间,按⼀定顺序起动的⼀般机组⼯作⾯0.2860.714Sr NP K P =+?∑, 1-1 cos NrS P KS K φ=∑ 1-2式中:Ps ——参加计算最⼤电机额定功率(KW )NP∑——所有参加计算的电机的额定功率(不包括备⽤)代数和 (KW)S ——变压器容量KV A r K ——需⽤系数S K ——同时系数。
⼀个采区变电所供给⼀个⼯作⾯时取1,供给两个⼯作⾯时取0.95,供给三个以上⼯作时取0.9;112212cos cos cos cos n n n P P P P P P φφφφ+++=+++ 1-3式中:cos φ——参加计算的⽤电设备的平均功率因数 1P ,2P ,,n P ——各⽤电设备实际负荷功率(KW)1c o s φ、2cos φ、cos n φ——各⽤电设备在实际负荷下的功率因数2、电缆的选择计算(1)按持续⼯作电流选择电缆截⾯C C n K I I ≥ 2-1 式中: K ——环境温度系数,25?C 时取1 CC I ——空⽓温度为25?C 时的载流量(A ) n I ——⽤电设备持续⼯作电流(A) (2)⽤电设备持续⼯作电流计算法向单台或两台电动机供电的电缆,以电动机的额定电流或额定电流之和计算,对于3台及3台以上电动机供电的电缆,则应考虑需⽤系数,1000N K P I =2-2NP∑——⼲线电缆所带负荷额定功率之和N U ——电⽹的额定电压(V )cos φ——平均功率因数.掘进⼯作⾯取0.6,炮采缓倾斜⼯作⾯取0.6,炮采急倾斜⼯作⾯取0.7r K —需⽤系数.掘进部分取0.35,炮采缓倾斜⼯作⾯取0.45,急倾斜⼯作⾯取0.55;变电所⾄⼯作⾯机电硐室:cos φ0.95 r K 0.75 后部运输机⼲线电缆;cos φ0.85 r K 0.75 转载机和破碎机⼲线电缆cos φ0.85 r K 0.75采煤机和破碎机电缆cos φ0.85 r K 0.75 (3) 按正常⼯作时电压损失验算电缆截⾯允许电压损失20.9N N U U U ?≤- 2-3 U ?——电压损失2N U ——变压器出⼝侧的额定电压(V) N U ——电⽹的额定电压(V )0000(cos sin )()N N NP LU L R X R X tg U φφφ?=+=+ 2-4 式中:L ——电缆的实际长度(km) N I ——电缆持续⼯作电流A0R 、0X ——电缆单位长度的电阻和电抗cos φ、sin φ ——电动机的额定功率因数及相应正弦值。
矿井供电计算方法
文档一、负荷计算与变压器选择工作面电力负荷计算是选择变压器和挪动变电站台数、容量的依照,也是配电网络计算的依照之一。
1、负荷统计按表 1-1 内容,把工作面的每一种负荷进行统计。
表 1-1工作面负荷统计表格式额定功起动功电动电动额定功率因数率因数额定效率额定电额定电启动电设施名称机台机型压 (V) 流 (A) cos e cos q e流倍数数号(kw) 率功率∑Pe (kW )加权均匀功率因数cospj均匀功率因数计算公式:cos p j =P e1cos e1+P e2cos e2+...+P en cos enP e1 +P e2 +...+P en 加权均匀效率计算公式:文档P η +P η +...+P ηη = e1 e1e2 e2en enpjPe1+P e2+...+P en2、负荷计算1)需用变压器容量S b计算值为:∑ePS b =K x cos pj(KVA )2)单体支架各用电设施无必定次序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数:K x =0.286+0.714P max∑Pe3)自移式支架,各用电设施按必定次序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数:K xPmaxP eP max——最大一台电动机功率, kw 。
①合用一般机组工作面K x ×Pmax[ 煤矿供电手册 (矿井供电下∑P e10-3-2)]②合用机械化采煤工作面K xPmax[ 煤矿供电手册 ( 矿井供电下×∑Pe文档10-3-3)]③ cos φ pj =∑(P i ×cos φei )[ 煤矿综采连适用电工技术 (3-3-3)]∑P i④ K b =K x ×∑ Pe[煤矿供电手册 (矿井供电下 10-3-1)]cos φpj井下其他用电设施需用系数及均匀功率因数表井下负荷名称需用系数 K x均匀功率因数cos综采工作面:综合机械化工作面(自移支架)一般机械化工作面(单体支架)一般机械化工作面(倾斜机采面)缓倾斜煤层(炮采工作面)急倾斜工作面(炮采工作面)掘进工作面:采纳掘进机的非掘进机的电机车:架线式电机车蓄电池电机车0 .4 + 0.6 P max / ∑P e 0.286 +0.714 P max / ∑P e其他运输设施(如输送机、绞车等)井底车场:无主排水设施有主排水设施二、高压电缆选择计算和校验1、按长时负荷电流选择电缆截面P e k x×103∑I g =ηUe cos长时负荷电流计算方法: 3 pj pjPe——高压电缆所带的设施额定功率之和 kw;(见变压器负荷统计中的结果)k x——需用系数;计算和选用方法同前。
煤矿用短路电流计算
确定电源和系统参数
电源电压
根据煤矿供电系统的实际情况,确定电源电压等级和 容量。
系统阻抗
计算煤矿供电系统的总阻抗,包括变压器、电缆、开 关等设备的阻抗值。
电源容量
根据煤矿用电负荷的需求,确定电源的容量和功率因 数。
确定短路类型和位置
短路类型
根据煤矿供电系统的实际情况,确定可能发生的短路类型,如三相短路、两相短路、单 相接地短路等。
在计算过程中,应选择高效的计算方法和算法,以提高计算效率,缩短计算时间。
优化计算流程
在计算过程中,应对计算流程进行优化,减少不必要的计算和重复操作,以提高计算效率。
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提高经济效益
准确的短路电流计算有助于合理选择电气设备,降低设备投资和维护成 本,提高煤矿生产的经济效益。
03
优化系统设计
通过短路电流计算,可以对煤矿电气系统进行优化设计,提高系统的稳
定性和可靠性,减少故障发生概率。
计算的历史与发展
早期阶段
早期的短路电流计算主要依靠经验估算和简单的数学模型,精度较低。
特点
煤矿用短路电流计算具有复杂性、精确性和实时性的特点。由于煤矿电气系统庞大且复杂,需要考虑多种因素和 参数,建立精确的数学模型。同时,由于煤矿生产环境的特殊性,要求短路电流计算具有实时性,以便及时发现 和处理故障。
计算的重要性
01 02
保障安全生产
短路电流计算是煤矿电气系统安全运行的重要保障。通过计算,可以确 定电气设备的容量和安全运行极限,防止因短路电流过大而引起的设备 损坏和火灾事故。
迭代法
总结词
通过不断迭代逼近,逐步计算出短路电流的值。
详细描述
煤矿供电负荷计算
S9-1250/10型变压器技术数据
型 号
额定 容量
KV A
额定电压 KV
高 压
低压
额定损耗 KW
空短 载路
阻抗 电压
%
空 载 电 流
%
外形尺寸:
连 重量 接
mm
组t
长宽高
S9125 0/10
125 0
6
0.4
2.2 11.8 4.5
1.2
Y, yn0
coswm =0.7,则
Pca=Kde∑PN=0.7×259.8=181.9kw
Qca=Pca Sca=
tanwm =181.9×1.02=185.5kvar
P Q 2
2
ca
ca
=
181.92 185.52
=259.8KVA
Ica
sca 3U N
259.8 394.7 A 3 0.38
(1) 变压器选
择原则
(2) 变压器的 经济运行 分析方法
一、变压器选择原则
1、原则:供电安全、可靠、经济为前提,同时考虑发展余地。 2、变电所主变压器的选择。
1)主变压器台 数的确定
(1)具有一类负 荷的变电所:
两台: 矿山负荷 的80% 。
(2)只有二、三 类负荷的变电所: 两台或1台(备用
2
2、成组用电设备 的计算负荷
Pca K de PN
Qde Pca tanwm
Sca
Pca coswm
coswn
P1 cos1
P2 cos2 P1 P2 Pn
矿井供电设计
第一章系统概况第一节供电系统简介...............................................................................................................................七、中央变电所 G-02、G-10高爆开关整定:..................................................八、合上联络开关,一回路运行,另一回路备用时i、n段高压开关整定.................九、定值表(按实际两回路同时运行,联络断开):..................................... 第四节井底车场、硐室及运输整定计算 ......................................................一、概述..................................................................................二、供电系统及负荷统计...................................................................三、高压系统设备的选型计算............................................................... 第五节 660V系统电气设备选型..............................................................一、对于3#变压器.........................................................................二、对于2#变压器 ........................................................................ 第六节 660V设备电缆选型..................................................................一、对于3#变压器.........................................................................二、对于2#变压器 ........................................................................ 第七节短路电流计算.......................................................................一、对于3#变压器.........................................................................二、对于2#变压器 ........................................................................ 第八节低馈的整定..........................................................................一、对于3#变压器.........................................................................二、对于2#变压器 ........................................................................三、对于1#变压器 .........................................................................四、对于4#变压器 ........................................................................五、对于 YB-02移变.......................................................................六、对于 YB-04移变....................................................................... 第二章30104综采工作面供电整定计算第一节供电系统............................................................................第二节工作面供电系统及负荷统计...........................................................第三节高压系统设备的选型计算.............................................................一、1140V设备YB-03移动变电站的选择 .....................................................二、660V设备YB-04移动变电站的选择 ......................................................三、高压电缆的选择及计算.................................................................四、1140V系统电气设备电缆计算 ...........................................................五、660V系统电器设备电缆计算 ............................................................第四节短路电流计算.......................................................................第五节整定计算............................................................................第六节供电安全............................................................................第三章30106工作面联络巷供电整定计算第一节供电系统............................................................................第二节工作面供电系统及负荷统计...........................................................第三节设备的选型计算.....................................................................一、YB-02移动变电站的选择 ...............................................................二、高压电缆的选择及计算.................................................................三、低压系统电气设备电缆计算.............................................................第四节短路电流计算.......................................................................第五节整定计算............................................................................第六节供电安全............................................................................第一章系统概况第一节供电系统简介我煤矿供电系统为单母线分段分列运行供电方式,一回来自西白兔110KV站35KV母线,另一回来自羿神110KV站 35KV母线。
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一、负荷计算与变压器选择工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。
1、负荷统计按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。
表1-1 工作面负荷统计表格式平均功率因数计算公式:ene e enen e e e e pjP P P P P P ++++++=...cos...cos coscos212211加权平均效率计算公式:ene e enen e e e e pj P P P P P P ++++++=...η...ηηη2122112、负荷计算1)需用变压器容量b S计算值为:pje xb PK S cos∑= ()KVA2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数:∑max714.0286.0e x P P K +=3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数:∑+=e x P P K max6.04.0maxP ——最大一台电动机功率,kw 。
①适用一般机组工作面 K x = + ×P max∑P e [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-2)]②适用机械化采煤工作面 K x = + ×P max∑P e[煤矿供电手册(矿井供电下10-3-3)]③cosφpj= ∑(P i×cosφei)∑P i[煤矿综采连实用电工技术(3-3-3)]④K b= K x×∑P ecosφpj[煤矿供电手册(矿井供电下10-3-1)]井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表二、高压电缆选择计算和校验1、按长时负荷电流选择电缆截面长时负荷电流计算方法:pjpje x egU k P I ηcos 3103∑×=∑eP ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ;(见变压器负荷统计中的结果)xk ——需用系数;计算和选取方法同前。
(见变压器负荷统计中的结果)eU ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pjϕcos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果)pjη——加权平均效率。
I g = ∑Pe ×Kx ×1033×Ue ×cos φpj ×ηpj[煤矿综采连使用电工技术(3-5)]2、电缆截面的选择 选择要求是:gy I KI ≥―> 长时最大允许负荷电流应满足:KI I g y ≥,初步筛选出符合条件的电缆g I ——电缆的工作电流计算值,A ;yI ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。
不同环境温度下的电缆载流量修正系数K3、按经济电流密度选择高压电缆截面jI ——经济电流密度;n ——同时工作电缆的根数。
经济电流密度选择表jg j I nI A =备注:年最大负荷利用小时数一班作为1000~3000h ,两班作业为3000~5000h ,三班作业为5000h 以上。
经济截面是指按降低电能损耗、降低线路投资、节约有色金属等因素,综合确定的符合总经济利益的导体截面。
与经济截面相应的电流密度,叫做经济电流密度。
4、按热稳定校验电缆截面Ct IA fd)3(min =min A ——电缆短路时热稳定要求的最小截面,2mm ;)3(dI ——三相最大稳态短路电流,A ;计算方法:PsdU S I3)3(=sS ——变电所母线的短路容量,MVA ;一般指地面变电所KV 6,KV 10和井下中央变电所KV 6,KV 10母线的短路容量,计算地面高低压短路电流时,以地面变电所KV 6,KV 10母线为基准。
计算井下高低压短路电流时,以井下变电所KV 6,KV 10母线为基准。
pU ——平均电压 ,KV ;ft ——短路电流作用的假想时间;C ——电缆芯线热稳定系数。
铜芯高压电缆热稳定系数表对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。
5、按允许电压损失校验高压电缆截面 高压电缆电压损失计算方法:()tan 10%Δ2X R UpL U eg g +=P ——高压电缆所带的负荷计算功率kw ;∑ex P K P =;∑eP ——高压电缆带的所有设备额定功率之和,kw ;xK ——需用系数,计算和选取方法同前;tan ——电网平均功率因数对应的正切值;1cos 1tan 2=eU ——高压额定电压kV 6,kV 10;R ,X ——所选高压电缆的每公里电阻和电抗()kM/Ω;gL ——高压电缆长度km 。
注:电压损失正常情况下不得超过7%,故障状态下不超过10%。
①I g = ∑Pe ×Kx ×1033×Ue ×cos φpj ×ηpj [综采技术手册(下p1461)]②A j =Ign ×I j[煤矿供电手册(矿井供电下10-3-7)]③A min = I d (3)max ×t fC[煤矿供电手册(矿井供电下10-3-8)]④△U g %=Kx ×∑Pe ×LgUe 2×10×(R i + X i tan φ) [煤矿供电手册(矿井供电下10-5-6)]三、低压电缆选择计算和校验1、按长时负荷电流初选电缆截面 长时负荷电流的计算方法:1)向单台或两台电动机供电的电缆,可以取单台或两台电动机的额定电流之和。
∑⋅==ee e e e g U P I I ϕηcos 3103)(AgI ,eI ——分别为通过电缆的电动机工作电流与额定电流;eP ——电动机的额定功率,KW ; eU ——电动机的额定电压,V ;eη——电动机的额定效率;eϕcos ——电动机的额定效率因数。
2)向三台及以上电动机供电的电缆长时负荷电流计算方法:pjpj e e x g U P K I cosη310∑3=)(AxK ——需用系数,需用系数计算和选取方法同上; pj η——平均效率,取9.0~8.0=pj η;pjϕcos ——平均功率因数,可以取7.0。
3)中途分支干线电缆的工作电流中途分支干线电缆的工作电流可以分别各段电缆进行计算,各段电缆的工作电流可以参照单台、两台或三台以上电动机工作电流公式进行计算。
2、电缆截面的选择选择要求是:gy I KI ≥g I ——电缆的工作电流计算值,A ;yI ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。
不同环境温度下的电缆载流量修正系数K3、按允许电压损失校验电缆截面 变压器二次侧电压损失包括三部分:(变压器电压损失,干线电缆电压损失,支线电缆电压损失)电压总损失=变压器电压损失+干线电缆电压损失+支线电缆电压损失各种电压等级下允许的电压损失注:各部分电压损失计算方法如下。
变电器电压损失计算正常负荷时变压器内部电压损失百分数()pjx pjr ebb U U S S U sincos %Δ+=r U ——变电器电阻压降;x U ——变电器电抗压降;bS ——选择变压器时计算的需用容量,KVA ;pjϕcos ——选择变压器时的加权平均功率;pjpj ϕϕ2cos 1sin -=eS ——选择的变压器额定容量。
变压器电压损失绝对值:2%ΔΔe b b U U U =()V注:正常运行时电动机的电压降应不低于额定电压的%10~%7。
准确计算低压电缆干线和支线电压损失:()tan 10%Δ002X R U pLU e+=P ——电缆所带的负荷计算功率kw ;∑e x P K P =∑eP ——电缆带的所有设备额定功率之和,kw ;xK ——需用系数,计算和选取方法同前;tan ——平均功率因数对应的正切值;eU ——低压电缆线路的额定电压; 0R ,X ——电缆每公里电阻和电抗()kM /Ω;L ——电缆长度km 。
②I g = Kx ×∑Pe ×1033×Ue ×ηe ×cos φe [煤矿综采连使用电工技术(3-19)]③I g = Kx ×∑Pe ×1033×Ue ×ηpj ×cos φpj[煤矿综采连实用电工技术(3-21)]④△U= Kx ×∑Pe ×L U el 2×10×(R 0 + X 0tan φ)%×U el [煤矿供电手册(矿井供电下10-5-6)]四、解析法计算短路电流1、高压短路电流计算1)短路电流计算时,用平均电压,不是用额定电压。
标准电压等级的平均电压值2)短路点的选定:一般选定变压器、移动变电站高压进线端作为短路点,或选每段高压电缆的末端作为短路点计算高压短路电流。
3)系统电抗计算方法:s ps S U X 2=()Ω 根据母线短路容量和变压器一次侧(平均)电压计算系统电抗sX ——电源系统电抗, ; pU ——平均电压 ,KV ;sS ——变电所母线的短路容量,MVA ;一般指地面变电所KV 6,KV 10和井下中央变电所KV 6,KV 10母线的短路容量,计算地面高低压短路电流时,以地面变电所KV 6,KV 10母线为基准。
计算井下高低压短路电流时,以井下中央变电所KV 6,KV 10母线为基准。
4)电抗器电抗计算方法:ee k k I U X X 3100%=()Ω%k X ——电抗器的电抗百分值;e U ——电抗器的额定电压,KV ;eI ——电抗器的额定电流,KA 。
5)KV 6,KV 10电缆线路阻抗:(1)KV 6,KV 10电缆线路电抗计算方法:∑11000ni ii g L X X ==()ΩiX ——第i 段高压电缆每公里电抗,Ω/KM ;iL ——基准母线到变压器或移动变电站第i 段高压电缆的长度,m 。
(2)KV 6,KV 10电缆线路电阻计算方法:∑11000ni i i g L R R == ()ΩiR ——第i 段高压电缆每公里电阻,Ω/KM ;iL ——基准母线到变压器或移动变电站第i 段高压电缆的长度,m 。
6)短路回路中的总阻抗:()22gk s g XX X R Z +++=7)三相短路电流为:ZU I p d3)3(=()A8)两相短路电流为:)3()2(23d dI I =()A9)短路容量为:6)3(103p d d U I S =()MVA(注:在供电设计软件数据库中,变压器的二次侧电压eU 2值与pU 值相等。
)2、低压短路电流计算1)系统电抗计算方法:sps S U X 2=()ΩsX ——电源系统电抗, ; pU ——平均电压 ,KV 。