采区变电所供电设计
采区变电所
摘要采区变电所是采区供电中心,它担负着整个采区的受电、配电、变电任务。
采区变电所的基本组成有;高压配电箱、防暴型干式变压器或移动变电站,高低压自动馈电开关等主要部分。
本次设计论的是采区变电所移动变电所移动变电站、工作面配电点、采区变电所硐室等如何确定;负荷的统计及变压器型号、容量、台数的选择;高、低压电缆的选择及开关的确定等;最后来设计整套的采区供电系统。
关键词:供电系统,移动变电站,电缆第一章采区供电设计概述采区供电是整个井下供电的一个重要组成部分,同时也是井下采煤机械化,电气化的物质基础,它对整个采区的正常生产和安全应影响极大。
因此,正确地进行采区供电设计是十分必要的。
1.1采区供电设计的目的井下采区供电设计的目的是应用煤矿井下供电理论知识具体解决井下供电的技术问题,使学生学会查阅技术资料和各种文献的方法,培养计算数据,绘制图表,编写技术资料的能力,掌握井下供电设计的技术经济政策及安全规程的规定,完成井下采区供电设计的内容及对机电设计技术员的基本训练。
1.2对井下采区供电设计的基本要求设计要符合《煤矿安全规程》、《煤矿工业设计规范》和《煤矿井下供电设计技术规定》设计遵循煤矿工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选择最佳方案。
设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术,新产品,国产设备,积极采取措施,减小电能损耗、,节约能源。
设计质量确保技术的先进性,经济的合理性,安全的适用性。
1.3采区供电设计的任务采区变电所和工作面配电点位置的确定采区供电系统的拟定采区变电所的负荷统计及变压器容量、型号、台数选择。
采区高压电缆的选择采区低压动力电缆的选择采区电网短路电流的计算采取高、低压配电装置的选择采区高、低压开关保护装置的整定计算井下漏电保护及井下保护接地系统采区变电所的硐室及设备布编制设计说明书及绘制图纸的要1.4采区供电设计说明书要求说明书应反应出设计人员的基本设计思想、设计方法和步骤,给出主要计算公式及设备选择结论及技术特征。
煤矿采区变电所的设计
煤矿采区变电所的设计摘要采区供电是否安全可靠和经济合理,将直接关系到人身安全和矿井生产。
在开拓系统、采煤方法及采区生产机械确定之后,需要进行采区供电计算。
其主要内容包括:负荷计算、选择动力变压器或移动式变电站的容量、型号并确定台数、供电系统的拟定、电缆线路的计算、开关设备的选择,以及整定保护的计算。
对于上述涉及的计算内容必须满足以下两个方面提出的要求:一、要保证供电的安全和经济合理;二、要保证供电的质量和可靠性。
该文结合平煤集团八矿的实际情况,主要介绍了某采区变电所的设备选择与计算,中央变电所的计算,并且对该变电所运行的经济情况进行了概算。
在实际运行中表明:该变电所的故障率大大减少,并且取得较好的经济效益。
该文对煤矿井下各类变电所的设计、井下供电系统结构的了解都有一定的参考意义。
关键词:变电所,防爆型,矿用变压器,采区供电,保护装置第1章绪论1.1 平煤八矿的自然条件1.交通位置八矿位于平顶山市东11Km,东距京广铁路孟庙车58Km,孟宝支线斜穿井田,许南公路南北贯穿井田中部,交通方便。
2.地形及地貌特征采区南部地表地势平缓,为村庄和田地,属第四系地层覆盖。
北部为山坡地,出露地层为下三迭石千峰组,采区地面标高总体在+84m~+230m间3.气象与地震本区属于大陆半干燥湿度不足带,年降雨量平均742.6mm最大降水量1323.6mm(1934年),年最小降水量373.9mm最大蒸发量2825mm(1959年),最小蒸发量1490.5mm (1964年),平均绝对湿度13.5%平均相对湿度67%,冰冻期一般为11至次年3月,最大冻土深14cm(1977.1.30)冬、春季以偏北风为主、夏季以偏南风为主,最大风速24/s,平均风速28/s.本区为6度地震烈度区4.瓦斯、煤尘、自然及地温瓦斯:依据渝煤科研[1989]124号文《关于平顶山市八矿出煤层及突出矿井坚定意见》,确定为瓦斯高突矿井煤尘:本矿井各煤层均有煤尘爆炸危险自然:本矿各煤层均有发火倾向,发火期5—6个月地漏:八矿为地漏异常矿井,地下水活动东强南弱,处于矿区排泄区下部,因而造成相对高温的采区水区5.地表水湛河自东流经井田南部,河宽50m,流量0.8~7.8m³/s沙河为井田东南部边界,河宽150~25m,流量0.8~521 m³/s。
采面供电设计
播土采区1307采面供电设计计算一、概述 (2)二、变电所及采面配电点位置的确定 (2)1.变电所位置确定 (2)2.采面配电点位置的确定 (2)三、负荷统计及其配电点变压器容量的选择 (3)1.负荷统计 (3)2.低压开关及配电点动力变压器选择 (4)四、电缆的选择 (6)1.高压电缆选择 (10)2.高压电缆截面的校验 (11)3.采煤机供电低压电缆的选择 (11)4.采面溜子低压电缆的选择 (12)5.乳化泵低压电缆的选择 (12)6.喷雾泵低压电缆的选择 (13)7.按启动条件校验各电缆 (13)五、过电流保护装置整定计算 (15)六、《12307采面供电图》见附图1-1 (19)七、《12307采面设备布置图》供电图见附图2-2 (19)一、概述二、该采煤工作面位于播土工业广场以东约2100m处, 工程垂直埋深47-150m。
切眼长度240m, 采长1400m左右。
工作面采用单一倾斜长壁后退式综合机械化采煤法, 采用MG-300/730-WD采煤机进行采煤, 一次采全高。
采用SGZ960/800中双链刮板输送机、SZZ960/250转载机和DSJ120/50/200X型可伸缩皮带输送机进行运输, 并配备轮式破碎机进行破碎。
上下端头采用ZZG6200/19/38型支撑掩护式液压支架, 切眼中间采用ZZ4800/18/38型支撑掩护式液压支架。
三、变电所及采面配电点位置的确定1.变电所位置确定2.根据采区变电所位置选择原则, 采区变电所要位于负荷中心,并且采用就近原则进行选择。
采面动力供电应由播土采区东二里块井下变电所进行供电。
供电电压为10KV, 供电线路长度为1680米左右。
3.采面配电点位置的确定四、工作面动力由采面下运巷设备列车移动变电站提供。
移动变电站设置在采面运输巷内, 且敷设供移动变电站的专用轨道, 轨距为900mm, 并将其设置在距采面切眼下出口150m位置。
各设备安装详细位置见附图(1-1)。
采区供电设计
重庆大学采矿系毕业设计任务书一、设计题目:松藻煤矿南翼23采区供电设计二、原始资料:1、井田设计能力49万吨/年。
2、井田内布置方式:采区式,运输大巷底板岩巷。
3、矿井瓦斯等级:高等级,有突出性。
4、采区煤层倾角:18°─32°/26°5、设计煤层:K2=1.76-2.15m/2.15m。
6、设备的选择可参考实习矿井和现场收集的资料。
三、设计要求:1、设计要符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规程、煤矿井下供电设计技术规定。
2、设计遵循煤炭工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选用最佳方案。
3、设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术、新产品,积极采取措施减少电能损耗,节约能源。
4、设计质量要确保技术的先进性、经济合理性、安全适应性。
目录第一节采区变电所位置的确定-------------------------------------------4 一采区供电对对电能的要求----------------------------- 4 二费用和环境要求--------------------------------------------------------5 第二节拟定采区供电系统的原则-----------------------------------------6 一采区高压供电系统的拟定原则------------------------- 6 二采区低压供电系统的拟定原则--------------------------------------6 第三节采区主要设备------------------------------------- 7 第四节采区负荷的计算及变压器容量、台数确定-------------------8 一变压器选择注意事项-------------------------------- 8 二台数的确定---------------------------------------- 8 三采区负荷的计算及变压器容量、台数确定----------------------8 第五节采区低压供电网络的计算----------------------------------------9 一电缆型号确定----------------------------------------------------------9 二电缆长度确定----------------------------------------------------------10 三选择支线电缆----------------------------------------------------------11 四干线电缆的选择-------------------------------------------------------16 第六节采区电气设备的选择----------------------------------------------22 一采区高压开关柜的选择------------------------------ 22 二矿用低压隔爆开关选择------------------------------ 23 三磁力起动器的选择---------------------------------- 24第七节采区接地保护措施-------------------------------- 25 第八节采区漏电保护措施-------------------------------------------------27 第九节采区变电所的防火措施-------------------------------------------28 第十节附表-------------------------------------------- 29 第十一节附图----------------------------------------------------------------29 参考文献--------------------------------------------- 32松藻煤矿南翼23采区供电设计第一节、采区变电所位置的确定一、采区供电对对电能的要求1、电压允许偏差电压偏差计算公式如下: 电压偏差=额定电压额定电压—实际电压×100%《电能质量供电电压允许偏差》(GB 12325—90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压允许偏差值为:(1)35KV 及以上供电和对电压有特殊要求的用户为额定电压的+5%—-5%;(2)10KV 及以上高压供电和低压电力用户的电压允许偏差为用户额定电压的+7%—-7%;(3)低压照明用户为+5%—-10%。
煤矿采区变电所供电设计
煤矿采区变电所供电设计一、总体设计思路1.稳定性原则:供电系统应具有良好的稳定性,能够保证煤矿采区内各设备的正常运转。
2.可靠性原则:供电系统应具有高可靠性,能够保证变电所供电中断的概率极低,并能够有效应对各种突发状况。
3.安全性原则:供电系统应符合相关的安全标准和规范,确保供电系统的安全运行,并能够防范电气火灾和其他事故的发生。
4.经济性原则:供电系统设计应兼顾经济性,尽量减少投资成本同时保证供电质量。
5.环保性原则:供电系统设计应符合环保要求,减少对环境的污染。
二、供电系统设计内容1.负荷计算:通过对矿区设备的负荷需求进行计算,确定变电所的负荷容量,以保证变电所能够稳定供电。
2.供电方案设计:根据矿区的用电需求和供电条件,设计供电方案,包括输电线路的布置、变电所的布置和容量、开关设备的选择等。
3.供电线路设计:根据输电距离、负荷容量和供电质量要求,确定供电线路的截面、种类、走向和敷设方式,并进行线路杆塔的选型和布置。
4.变电所设计:确定变电所的布置和容量,包括主变压器的容量选择、高压开关设备的选型和布置、配电装置和保护装置的选型等。
5.供电系统配套设施设计:包括照明系统、接地系统、防雷系统、电力监测系统、安全设备等。
6.供电系统保护设计:设计合理的过电流保护、过电压保护、短路保护等措施,确保供电系统的安全性和可靠性。
7.供电系统运维设计:设计供电系统的运维管理办法,包括设备维护、故障排除、检修计划制定等。
三、供电系统设计要点1.考虑煤矿采区的特殊环境要求,对供电设备进行防爆设计,并选用合适的防爆型号设备。
2.根据供电线路的长度和负荷情况,选择合适的输电电压等级,以减少线路损耗和投资成本。
3.合理设计变电所的布置,使其满足矿区用电的需求,并兼顾安全、经济和运维的要求。
4.选用可靠性高的开关设备和保护装置,提高供电系统的可靠性和安全性。
5.提前考虑供电系统的扩容需求,合理规划变电所的容量和配电装置的备用容量。
采区供电设计要求
井下采区供电设计说明书目录:1:确定采区变电所和工作面配电点的位置。
2:拟定采区供电系统。
3;计算与选择采区变电所动力变压器(型号、容量、台数)。
4:选择采区低压动力电缆(型号、长度、芯数、截面积)。
5:选择采区配电装置。
6:整定采区低压电网过流保护装置。
7:制订采区保护接地措施。
8:制定采区漏电保护措施。
9:制定采区变电所防火措施。
10:绘制采区供电系统图。
11:绘制采区变电所设备布置图。
采区供电设计要求采区供电设备的选择包括主变压器的选择,采区供电系统的拟定,低压电缆的选择,低压开关的选择。
相关计算有负荷容量和负荷电流的计算,电压损失的计算,短路电流的计算和过流保护整定计算。
第一节设备选择前的准备一、采区供电设计所需原始资料在进行井下采区供电设计时,必须首先收集以下原始资料,作为设计的依据。
(1)矿井的瓦斯等级,采区煤层走向、倾角,煤层厚度、煤质硬度、顶底板情况、支护方式。
(2)采区巷道布置,采区区段数目、区段长度、走向长度、采煤工作面长度,采煤工作面数目,巷道断面尺寸。
(3)采煤方法,煤、矸、材料的运输方式,通风方式。
(4)采区机械设备的布置,各用电设备的详细技术特征。
(5)电源情况。
了解采区附近现有变电所及中央变电所的分布情况,供电距离、供电能力及高压母线上的短路容量等情况。
(6)采区年产量、月产量、年工作时数,电气设备的价格、当地电价、硐室开拓费用、职工人数及平均工资等资料。
此外,在做井下采区供电设计时还需要准备下述资料:《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿井下供电设计技术规定》、《矿井低压电网短路保护装置整定细则》、《矿井保护接地装置安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿电工手册》第二分册(下)、《中国煤炭工业产品大全》、各类有关的电气设备产品样本、各类供电教材。
二、采区变电所位置的确定采区变电所是采区供电的中心,它担负着整个采区的受电、变电、配电任务。
采区供配电设计规范
6采区供配电设计6.1 采区变电所设计6.1.1采区严禁选用带油电气设备,设备选型应按现行《煤矿安全规程》的有关规定执行。
6.1.2采区变电所的位置选择,应符合下列规定:1.采区变电所宜设在采区上(下)山的运输斜巷与回风斜巷之间的联络巷内,或在甩车场附近的巷道内;2.在多煤层的采区中,各分层是否分别设置或集中设置变电所,应经过技术经济比较后择优选择;3.当采用集中设置变电所时,应将变电所设置在稳定的岩(煤)层中。
6.1.3当附近变电所不能满足大巷掘进供电要求时,可利用大巷的联络巷设置掘进变电所。
当大巷为单巷且无联络巷利用时,可采用移动变电站供电。
6.1.4采区变电所硐室的长度大于6m时,应在硐室的两端各设一个出口,并必须有独立的通风系统。
6.1.5采区变电所硐室,应符合下列规定: 1.硐室尺寸应按设备数量及布置方式确定,一般不预留设备的备用位置;2.硐室必须用不燃性材料支护;3.硐室通道必须装设向外开的防火铁门,铁门上应装设便于关严的通风孔;4.硐室内不宜设电缆沟,高低压电缆宜吊挂在墙壁上;5.变压器宜与高低压电器设备布置于同一硐室内,不应设专用变压器室;6.硐室门的两侧及顶端应预埋穿电缆的钢管,钢管内径不应小于电缆外径的1.5 倍;7. 硐室内应设置固定照明及灭火器。
6.I.6单电源进线的采区变电所,当变压器不超过2台且无高压出线时,可不设置电源进线开关。
当变压器超过2 台或有高压出线时,应设置进线开关。
6.1.7双电源进线的采区变电所,应设置电源进线开关。
当其正常为一回路供电、另一回路备用时,母线可不分段;当两回路电源同时供电时,母线应分段并设联络开关,正常情况下应分列运行。
6.1.8由井下主(中央)变电所向采区供电的单回电缆供电线路上串接的采区变电所数不应超过3个。
6.2 移动变电站6.2.1下列情况宜采用移动变电站供电:1.综采、连采及综掘工作面的供电;2.由采区固定变电所供电困难或不经济时;3.独头大巷掘进、附近无变电所可利用时。
煤矿采区供电设计
摘要本设计为南二下延采区供电设计。
从实际出发进行系统分析,除满足一般设计规程及规范要求外,还满足《煤矿安全规程》的具体要求和标准。
本设计变压器选用矿用隔爆型干式变压器和矿用隔爆型移动变电站;高压开关与低压馈电开关都选用具有技术先进的智能化综合保护装置的高压防爆真空开关和低压矿用隔爆型真空馈电开关,各种设备的开关选用矿用隔爆型真空起动器。
高压铠装电缆选用交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。
通过短路电流、开关继电保护整定的计算和保护接地的确定,使其设计可靠性高、功能完善、组合灵活,以及功耗低,保证采区供电安全、经济、高效平稳运行。
关键词:供电设计选用变压器开关电缆目录摘要 (I)1采区供电设计的原始资料 (1)1.1采区地质概况 (1)1.2采煤方法 (1)1.3采区排水 (1)1.4采区设备及材料的运输 (1)1.5煤炭的运输 (1)1.6采区压气系统 (2)1.7采区通风系统 (2)2采区供电系统及变电所位置的确定 (3)2.1变电所位置的确定 (3)2.2电压等级的确定 (3)2.3采区负荷计算及变压器、变电站容量、台数的确定 (3)2.3.1向临时施工的普掘I工作面供电变压器确定 (3)2.3.2向普掘II工作面供电的变压器(变电站)确定 (4)2.3.3向煤仓供电的变压器确定 (4)2.3.4向综采工作面供电的变压器(变电站)确定 (5)2.3.5向采煤生产准备面设备供电变电站确定 (7)2.3.6向采区主提升绞车等设备供电变压器确定 (7)2.3.7专用风机变压器的选择确定 (8)2.4采区变电所供电系统的确定 (8)3采区的设备选型 (10)3.1低压电缆的选择计算 (10)3.1.1电缆的选择原则 (10)3.1.2电缆型号的确定 (10)3.1.3电缆长度的确定 (11)3.1.4低压电缆截面的选择计算 (12)3.2高压电缆的选择计算 (22)3.2.1电缆型号与长度的确定 (22)3.2.2电缆截面的选择与校验 (22)3.3采区高、低压开关的选择 (26)3.4低压电网的短路电流计算 (27)3.5高、低开关的继电保护整定计算 (28)3.6采区的保护接地 (31)4 结论 (34)致谢 (36)参考文献 (37)1采区供电设计的原始资料1.1采区地质概况南二下延采区,北起F71断层,南到F70号断层,东起DF02断层,西为-700水平,走向约300米倾斜东西宽约1000米,该采区可采煤层有:16#、17#、18#煤层,每个煤层可布置一个倾斜长壁回采工作面。
矿井采区变电所设计
矿井采区变电所设计
在矿井采区变电所的设计中,需要考虑以下几个方面的因素:
1.供电容量:根据矿井的采掘规模和电力需求,设计足够的供电容量,确保能够满足矿井正常生产所需的电能。
需要考虑采区的用电负荷、主要
设备的电力需求等因素。
2.设备选择:选择符合矿井特点和需求的变电设备,如变压器、开关
设备等。
需要考虑设备的可靠性、适用性和安全性,以确保设备的正常运
行和保护采区供电系统免受损害。
3.布置和接线:根据矿井采区的实际情况,合理布置变电设备和设施。
需要考虑变电所的空间布局、设备的相对位置和安全间距,以及设备的接
线方式和路径。
布置要能够方便设备的操作、维护和检修。
4.防护和环境安全:矿井采区变电所需要具备一定的防护措施,以防
止火灾、爆炸等事故的发生。
需要考虑防火、防爆、防水等特殊要求,并
确保变电所的环境安全和人员的安全。
5.停电和备用供电:为了应对短暂的停电情况和设备故障,需要设置
备用供电设备或备用电源,以确保供电的连续性和稳定性。
需要考虑备用
供电设备的容量和可靠性,以及切换方式和时间。
6.环境影响评价:为了确保矿井采区变电所的建设和运行不对环境造
成污染和破坏,需要进行环境影响评价。
需要考虑变电所建设对周围环境
的影响,如噪音、振动、电磁辐射等,并采取相应的措施进行管理和治理。
总之,矿井采区变电所设计是一个复杂而关键的任务,需要综合考虑矿井采区的电力需求、设备选择、布置和环境安全等要素,以提供安全、稳定和可靠的供电方案,支持矿井的正常生产运行。
煤矿井下采区变电所设计研究
煤矿井下采区变电所设计研究摘要煤矿资源在促进我国工业发展的过程中扮演着非常重要的角色,随着我国工业化进程的不断深入与发展,对于煤矿资源的需求量越来越大,这样进一步加大了我国煤矿资源的开采需求,由于我国的煤矿资源大多深埋地下,往往在开采的过程中需要利用矿井的方式进行,而电力是现代煤矿企业生产需要的主要能源,煤矿供电系统是保证煤矿企业安全生产的核心,它对提高煤炭生产质量、提高生产效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义。
随着煤矿生产规模的扩大,在煤矿井下实现综采综掘的过程中,井下用电机械设备的种类和数量越来越多,工作面电气设备总容量不断增大,由于井下电缆截面的限制,供电距离同时也在增长,井下形成一个十分复杂的电力网,设置采区变电所必不可少。
为了保证整个煤矿的安全和生产需要,安全、合理、可靠的井下供电系统更显得格外重要,结合采区实际情况,井下必须做到科学合理和安全用电,以保证煤矿开采事业的更好发展,基于此,本文主要对煤矿井下采区变电所设计技术进行了分析探究。
关键词煤矿井下采区;变电所设计;对策引言矿井供电主要划分为深井供电系统和浅井供电系统,无论使用哪一种供电方式,都离不开采区变电所供电,在供电过程中,它与煤矿井下中央变电所紧密相连,是实现地下生产供电的最后一个环节,对采区供电,地点相对固定。
井下采区变电所是井下各种动力负荷集中的场所,它通过放射式电网向井下比较集中的用电点供电,为了保证煤矿供电的安全性和可靠性,根据《煤矿安全规程》规定采区变电所供电线路不得少于两回路,所以采区变电所通常采用高压双回路供电,由于煤矿供电的特殊性和井下电气设备所处的恶劣环境,对采区变电所相关资料的收集、采区变电所、移动变电站和配电点位置的确定、供电系统的拟定、正确选择高低压电气设备、高低压电缆的选定、煤矿井下供电系统的“三大保护”的设定及采区变电所硐室布局等等,提出了很高的要求,以便检修和维护保养井下电气设备,满足矿井生产需要。
阳泰集团晶鑫煤业武甲煤矿井下采区供电设计说明书
前言根据学校毕业要求,我有幸来到阳泰集团晶鑫煤业武甲煤矿进行毕业实习,实习期间,通过自己的努力,收集到武甲煤矿采区供电设计所需的原始资料,并根据采区的实际情况对采区供电方面进行了设计。
本设计是以阳泰集团晶鑫煤业武甲煤矿井下采区供电为对象在遵照《煤矿安全规程》、《矿山供电》、《煤矿井下供电设计指导》、《矿井供电》规定及要求的前提下进行的,根据第一采区的实际情况,在老师和单位技术员的指导下,并深入生产现场,查阅了有关设计资料、规程、规定、规范,听取并收录了现场许多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。
1第一章采区概况第一节煤层的埋藏特征一、煤田煤层赋存状况井田内主要含煤地层为二叠系下统山西组和石炭系上统太原组。
山西组煤层平均总厚度为5.25m,其中3号煤为稳定可采煤层,厚3.30~6.43m,太原组煤层平均总厚度为6.03m,。
其中15号煤因含硫高为稳定暂不可开采的厚煤层,厚2.71~6.08m。
采用分源预测法计算得矿井3号煤层瓦斯相对涌出量最大为35.00m3/t,矿井应属高瓦斯矿井。
二、采区煤层赋存情况首采区开采3#煤,煤层厚度为3.3米-6.43米,平均厚度为4.96米,层位稳定,属简单~较简单结构。
走向为东西,倾角6——80,为全区稳定可采的近水平厚煤层。
三、地质构造及水文地质情况井田位于沁水块坳的南部,+432水平巷道南部,地层总体受一组宽缓褶皱控制,褶皱轴向北东,倾伏角5~8°,两翼地层倾角一般为5~10°,局部为12~14°。
仅井田北部边缘发育一小型正断层,其余地段未见断层、陷落柱和滑塌构造,地质构造简单。
第二节采区范围一、采区的尺寸,面积,储量,服务年限一采区南北走向长2.16~2.89km,东西倾斜宽约1.4km,面积4.56km2,3号煤层可采储量25.54Mt,采区设计生产能力按1.2Mt/a考虑,可服务约12.8a。
采区供电设计规范
采区供电设计安全技术管理与规范一、加强领导落实责任1、机电管理部门有一名副科长或一名工程技术人员分管采区供电,负责采区供电的日常安全技术管理工作,具体组织督促各项规章制度、技术规定、管理办法的现场执行。
2、机电管理部门供电技术组,负责采区各类开关过流整定计算,采区供电负荷变动审批,绘制采区供电系统图,负责采区供电设备、电缆的选型计算。
3、各采、掘区队都要明确一名分管机电的副区长,辅助工区必须有分管供电的副区长或工程技术人员,具体负责本工区的供电管理工作。
二、采区供电设计1、采区设计中必须有完整、正规的供电设计,并按规定程序执行审查报批手续。
2、采区供电必须严格按照设计安装、运行,因现场条件变化与设计不符时,必须重新设计报机电管理部门审批后实施。
三、采区变电所1、峒室设在新鲜风流内,峒室及出口防火铁门起5m内的巷道,应用不燃性材料支护,峒室长度超过6m时必须在两端各设一个出口。
2、峒室必须装设向外开的防火铁门,门槛高度不得小于100mm,门缝间隙不超过10mm,铁门全部敞开时,不得妨碍巷道交通。
铁门上应装设便于关严的通风孔,以便必要时隔绝通风。
装有铁门时,门内可加设向外开的铁栅栏门,但不得妨碍铁门的开闭。
3、峒室两头分别配备不少于2个灭火器和0、2m3灭火沙箱。
4、峒室的高度和宽度应能满足设备安装、检修、检查的要求。
5、为便于停送电和检修安全,采区变电所必须安装高防总开关。
四、移动变电站1、安装地点无淋水、不燃支护、环境温度不超过30℃,并设置0、2m3沙箱及两个灭火器。
移变周围安装不低于1、5米的封闭栅栏,高压侧悬挂“高压危险”警示牌,移变处必须张挂供电系统图和漏电试验记录牌板。
2、移动变电站最高点与顶板支架最低点距离、与周围巷壁距离不得小于0、5m,人行道宽度不得小于0、7m,高、低开关的操作通道宽度不得小于1m。
3、移动变电站应水平放置,不能水平放置时,其放置倾角不得超过10度。
4、移动变电站的欠压保护、短路保护、高低压联锁、过负荷保护、漏电保护必须齐全可靠。
采区变电所设计
采区变电所供电设计1.采区变电所位置的选择(1) 设于能向最多生产机械供电的负荷中心,使低压供电距离合理,并力求减少变电所的移动次数。
(2) 设于顶,底板坚固且无淋水及通风良好的地方,以保证变电所硐室内的温度不超过附近巷道温度的5°。
(3) 便于变电所设备运输此外,采区变电所不能设在工作面的顺槽中,一般设于采区与部署斜巷轨道巷之间的联络巷内。
掘进工作面的供电一般由采区变电所承担,不易设变电所。
2.采区变压器的的选择 (1) 采区变压器的的确定由8—2知ΣPe=399.9KW, 而功率因数从表2—1查得 cos Φpj =0.6~0.7,取值0.7,计算需用系数为: Kx=0.286+0.714∑Pe Pe max=0.286+0.714×80÷399.9=0.43 变压器容量为: S=pje x P K ϕcos ∑=0.43×399.9÷0.77=245.6KVA查表1—3可知,根据计算值选用一台KSJ 3—320/6型,低压为690V 。
(2)供电方式及电压等级的确定根据题意及8—2采区负荷统计表可知,采用固定式采区变电所供电,电压等级采用660V。
(3)用电设备分组及配电点的数量及位置确定根据表8—2设备名称及使用地点,在回风巷和顺槽距工作面50米处和东翼第一区段上下巷,分别设1、2、3、4配电点。
对于上山带式输送机和顺槽带式输送机,分别采用干线式供电。
3.采区供电系统图表8-2 采区负荷统计表4.电缆的的选择当变电所在图8—1中1、2位置的2位置时,第一区段(如西翼)为一个回采工作面,而东翼进行掘进准备时,其低压供电距离最远。
据此考虑各条供电电缆的长度,它们分别为:4.1第一配电点电缆的选择(1)第一配电点干线电缆选择:L g1=(20+20+130+510-50)×1.1+24=717m式中 20+20——变电所内及变电所至第一区段平巷的距离;130+510——工作面和一翼区段走向长度;50——配电点距工作面的距离;1.1——橡套电缆的增数;24——每个接线盒两端各加3m,510m电缆要设4个接线盒,故应加24 m电缆;支线电缆长度选择:配电点至机组的支线长度:L z11=(50+130)×1.1+6=204m工作面输送机尾电动机的支线长度:L z12=50×1.1=55m回柱绞车支线长度:L z13=10m电钻电缆长度:L z14=(130÷2+50)×1.1=126.5m(2)采区电缆的选择回采工作面电缆的选择,选择图8—5中干线g1、g2和支线Z11、Z12、Z13、Z14所用电缆。
煤矿中央变电所供电设计
目录一.中央变电所概况............................................................................................... 错误!未指定书签。
三.拟订供电系统图............................................................................................... 错误!未指定书签。
四.选择高压配电装置........................................................................................... 错误!未指定书签。
五.选择高压电缆................................................................................................... 错误!未指定书签。
八.短路电流计算................................................................................................... 错误!未指定书签。
九.高压开关保护装置整定................................................................................... 错误!未指定书签。
十一.绘制供电系统图和机电设备布置图........................................................... 错误!未指定书签。
十二.主要参考依据............................................................................................... 错误!未指定书签。
煤矿采区供电设计
煤矿采区供电设计 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】毕业设计(论文)(说明书)题目:煤矿采区供电设计姓名:编号:平顶山工业职业技术学院年月日平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)任务书姓名何俊华专业矿山机电任务下达日期年月日设计(论文)开始日期年月日设计(论文)完成日期年月日设计(论文)题目:A.编制设计B.设计专题(毕业论文)指导教师系(部)主任年月日平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)答辩委员会记录电力工程系矿山机电专业,学生何俊华于年月日进行了毕业设计(论文)答辩。
设计题目:煤矿采区供电设计专题(论文)题目:煤矿采区供电设计指导老师:答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生何俊华毕业设计(论文)成绩为。
答辩委员会人,出席人答辩委员会主任(签字):答辩委员会副主任(签字):答辩委员会委员:,,,,,,平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)评语第 1 页毕业设计(论文)及答辩评语:煤矿采区供电设计摘要电力是煤矿企业的主要能源,由于井下特殊环境,为了减少井下自然灾害对人身和设备的危害,这就要求我们对煤矿企业采取一些特殊的供电要求和管理方法。
由于电能够方便而经济地有其他形式的能量转化而得,又能简便而经济地转化成其他形式的能量供应使用;无论是工业还是居民生活,电能的应用极为广泛,一旦中断可能造成人员伤亡、设备损坏、生产停顿、居民生活混乱。
所以搞好供电工作对工矿企业生产和职工生活的正常进行具有十分重要的意义。
此次设计注重能力和技能训练的原则,结合工业企业电气化、电气工程自动化电气控制的目标,以供电设计基础能力为主兼顾供电系统的运行和设备维护与管理等知识。
设计搜索、总结了供电方面的知识,为供电设计提供了参考依据。
本次设计的对象是——平煤股份六矿公司采区供电,由于矿区开采煤层深、用电负荷大井下涌水量大、机械程度高所以选用深井供电系统。
煤矿采煤工作面供电设计说明
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围,为1306水平。
供电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 P P d 为最大一台电动机即掘进机的功率(100KW ) ΣPe 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。
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煤矿机电专业毕业论文725水平采区变电所供电设计一、725水平采区变电所供电概况725水平采区变电所6kv高压供电,电源取自725水平中央变电所6KV不同母线侧高压开关。
根据采区巷道布置,要使采区变电所能顺利的通过运输平巷向整个采区(采煤工作面)进行供电。
在回风上山和运输上山联络巷处,低压供电距离合理,并且不必移动采区变电所就能对15102采区的采煤、15103掘进及回采等进行供电。
所以把采区变电所布置在回风上山和运输上山联络巷处。
二、725水平采区变电所供电系统的拟定(一)、725水平采区变电所高压供电电源回路数的确定725水平采区变电所供电的2趟6KV电源,取自725中央变电所不同母线侧的高压开关。
(二)、拟定采区供电系统的原则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;(2)、采区变电所的高压馈出线宜用专用的开关。
2、采区低压供电系统的拟定原则(1)、在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的设备最省;(2)、原则上一台起动器只能控制一台设备;(3)、当采区变电所动力变压器超过一台时,应合理分配变压器负荷;(4)、变压器最好不要并联运行;(5)、从变电所向各配电点或配电点到用电设备采用辐射式供电,上山及顺槽运输机采用干线式供电;煤矿机电专业毕业论文(6)、工作点配电点最大容量电动机的起动器应靠近配电点进线;(7)、电系统应尽量避免回头供电;(8)、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组都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;(9)、局部通风机和掘进工作面中的电气设备必须装有风电闭锁装置。
在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)实施。
(三)、725水平采区变电所主要出线概况1、 725皮带巷胶带运输机、运巷辅助设备(绞车、水泵等)由设立在725胶带顺槽车场处的移动变电站供电,该配电点高压电源取自725采区变电所5#高压开关。
2、 15102综采工作面风巷辅助设备(绞车、水泵等)电源由设立在15102回风顺槽车场处的移动变电站供电,该配电点高压电源取725采区变电所6#高压开关。
3、 15102综采工作面的采煤机、大溜运输机、破碎机、装载机、乳化液泵站、喷雾泵等设备由设立在15102胶带顺槽的移动变电站供电。
移动变电站高压电源引自725采区变电所10#高压开关。
725采区变电所供电系统详见附后供电系统图。
三、725水平采区变电所负荷统计与变压器选择(一)、725采区变电所负责15102综采工作面生产、15103掘进、725轨道巷运输、排水、胶带巷运输等。
整个725采区变电所共使用7台移动变电站和3台干式变压器。
其中:1、15102综采工作面运巷使用的三台移动变电站,均安设在距工作面切眼150米处的电气列车上;主要负责15102运巷2#皮带往里至工作面切眼大型电气设备的供电。
煤矿机电专业毕业论文2、两台移动变电站安设在725胶带顺槽车场,主要负责725胶带巷皮带、排水泵、绞车及15102运巷1#皮带机的供电。
3、其余两台移动变电站分别设在15102风巷巷口及15103运巷巷口。
4、725采区变电所夲室内设有变压器3台,两台为风机专用变压器,一台为夲室低压和照明变压器及变电所外辅助运输绞车供电。
(二)、负荷统计:见725采区变电所总负荷统计表(表一)1、变压器容量计算及选择:(1)、15102工作面1140V系统供电总负荷∑Pe=556+315*2+110+160+200*2+45+100+320=2321KW按下式计算电力负荷总视在功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kj --- 需用系数取0.75Sbj =2321×0.75÷0.7=2487(KVA)根据上述计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSGZY-1600/6/1.2KV型移动变电站和1台KBSGZY-1000/6/1.2KV型移动变电站。
具体负荷分配见附后图。
7#、8#移动变电站总视在功率为: Sbj=2487KVA7#移动变电站总负荷:∑Pe=1226KW Sbj=1226×0.75÷0.7=1313.5KVA负荷率:β=1313.5÷1600×100%=82.09%8#移动变电站总负荷:∑Pe=675KW Sbj=675×0.75÷0.7=723KVA负荷率:β=723÷1000×100%=72.3%(2)、725胶带运输机负荷计算∑Pe=(160+160+25*2+10)*2=760KW煤矿机电专业毕业论文按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数, 取0.75Sbj =760×0.75÷0.7=814 (KVA)根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-630/6/1.2KV型移动变电站和一台KBGZY-500/6/1.2KV型移动变电站。
4#移动变电站总负荷为: ∑Pe=380KW Sbj=407KVA负荷率:β=407÷630×100%=64.6%3#移动变电站总负荷为: ∑Pe=380KW Sbj=407KVA负荷率:β=407÷500×100%=81.4%(3)、15102工作面运巷2#皮带电机、辅排水、皮带张紧车、信号、拉列电绞车等辅助设备负荷计算∑Pe=160*2+25*4+4*2+40+18.5+11.4=497.5KW按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =497.9×0.75÷0.7=533.46KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-630/6/1.2KV型移动变电站。
煤矿机电专业毕业论文9#移动变电站总负荷为: ∑Pe=497.9KW Sbj=533.46KVA负荷率:β=533.46÷630×100%=84.7%(4)、15103掘进工作面运巷及辅切排水等辅助设备负荷计算∑Pe=30+30+30+30+90+45+45+45+30+30=405KW按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =405×0.75÷0.7=434KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-630/6/1.2KV型移动变电站。
11#移动变电站总负荷为: ∑Pe=405KW Sbj=434KVA负荷率:β=434÷630×100%=69%(5)、15102工作面风巷绞车、排水负荷计算∑Pe=45+75+45+45+45=255KW按下式计算电力负荷总视在工功率:Sbj= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =255×0.75÷0.7=273KVA煤矿机电专业毕业论文根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSG-315/6/1.2KV型干式变压器。
5#移动变电站总负荷为: ∑Pe=255KW Sbj=273KVA负荷率:β=273÷315×100%=86.7%(6)、725采区变电所变压器负荷计算6.1 ∑Pe=4+75+11.4*2+40+55+25=221.8KW按下式计算电力负荷总视在工功率:S= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =221.8×0.75÷0.7=237.6KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBGZY-315/6/0.69KV型干式变压器。
1#干式变压器总负荷为: ∑Pe=221.8KW Sbj=237.6KVA负荷率:β=237.6÷315×100%=75.4%6.2 ∑Pe=30KW按下式计算电力负荷总视在工功率:S= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =30×0.75÷0.7=32.1KVA煤矿机电专业毕业论文根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSG-100/6/0.69KV型干式变压器。
10#干式变压器总负荷为: ∑Pe=30KW Sbj=32.1VA负荷率:β=32.1÷100×100%=32.1%6.3 ∑Pe=30KW按下式计算电力负荷总视在工功率:S= ∑Pe×Kj÷COSΦj式中: Sbj --- 指移动变电站的计算容量(KVA)∑pe --- 指设备的额定功率之和 (KW)COSΦj-- 指综放工作面设备的平均功率因数取0.7Kr --- 需用系数0.75Sbj =30×0.75÷0.7=32.1KVA根据计算结果和工作面实际负荷分配,选择1台KBSG-100/6/0.69KV型干式变压器。
2#干式变压器总负荷为: ∑Pe=30KW Sbj=32.1VA负荷率:β=32.1÷100×100%=32.1%四、725水平采区变电所计高低压电缆线路选择算煤矿机电专业毕业论文4.1 725采区变电所总负荷统计表:(表一)4.2 电缆长度的确定:(表二)由公式 Ls=K×L式中: L--- 巷道长度 K--- 增长系数(橡套电缆取1.1,铠装取1.05)4.3 电缆截面的选择校验:移动变电站高压电缆的选择(按最大负荷7#、8#移变选,负荷率为0.8,平均功率因数为0.7为例)a、按经济电流密度选择电缆截面: A=Im.n÷Ied煤矿机电专业毕业论文Im.n——线路正常工作时的最大长时工作电流,AIed——经济电流密度,A/ mm2 (取2.25 年工作小时为3000--5000时)故:Im.n =Ica=Pca÷1.732÷Un÷COSΦj =1226*0.8÷0.7÷1.732÷6=134.8(A)A=134.8÷2.25=59.9mm2故选MYPTJ-3*50型电缆b、按电压损失校验:高压配电线路的允许电压损失为5%其允许电压损失:△Uy=6000×5%=300V移动变电站高压电缆正常工作时的电压损失为:△U=L(Pr0+Qx0)/ Un=1.33×(1226×0.8×0.491+919.5×0.8×0.081)÷6=119.95V<300V所选电缆符合要求.c、按长时允许电流校验电缆截面:KIp≥Ica式中 Ip---空气温度为25℃时,电缆允许载流量,A (取170) K ---环境温度不同时载流量的校正系数,取1.0Ica--通过电缆的最大持续工作电流MYPTJ-3*50型高压电缆最大长时工作电流Ica=134.8 (A)查表知:Ip=KIp=1.0×170=170A>Ig=134.8(A) 所选电缆满足要求.d、按短路电流校验电缆的热稳定性:已知725采区变电所10#高压开关最小短路电流为:Imin(3) =3012A设断路器的分段时间为0.2s,则周期分量的假想作用时间t=0.5+0.2=0.7 s;非周期分量的假想作用时间t=0.05 s,所以短路电流的假想作用时间t=0.7+0.05=0.75s,故下井电缆的最小热稳定截面为:煤矿机电专业毕业论文Amin= Imin(3)22 ÷C=3012165=16 mm<240mm所选电缆完全符合要求。