选煤厂供电系统
浅谈选煤厂采用660V供电系统的优越性
浅谈选煤厂采用660V供电系统的优越性随着供电系统的不断完善,要求选煤厂改变传统完全利用380V额定电压的现状。
从实际应用380V系统与660V系统应用现状看,在电缆截面积以及长度等各方面保持同等的前提下,660V系统在输电能力方面将达到380V配电系统的三倍作用,无论在系统运行可靠程度以及经济性等方面都具备一定的优势。
本文主要以我国某选煤厂660V系统为例,对660V供电系统应用的优势进行探析。
标签:选煤厂;660V供电系统;优越性0 前言现代工业化进程的加快,对自动化、机械化以及集中化生产等方面的要求逐渐增多,其中应用的设备在容量方面也不断扩大。
大多工矿企业在供电系统方面多以380V为主,但实际应用中发现无论从技术角度或应用的经济性等方面都无法满足实际生产需求,难以在电网输送能力方面进一步突破。
对此在长期实践研究中发现,通过660V系统的应用可解决380V系统中存在的不足,其应用各方面都可适应选煤厂现代化发展。
因此,对660V系统在选煤厂中应用的优势分析具有十分重要的意义。
1 某选煤厂660V系统应用的概述该选煤厂在实际生产中的煤产品主要以优质动力煤以及普通动力煤为主。
整个选煤厂中的设置主要在110kV变电站方面进行将两路10kV电源进行引出,其中一条到达储煤场的配电室,而另外一条引至厂房配电室。
在高压配电室的作用下,两路10kV电源又向低压变电室进行引入并连接部分电气设备。
其中在电气设备使用方面,工作与安装总容量分别为10437kW与10539kW。
整个选煤厂中在照明、控制系统等方面的供电主要以380/220V系统为主,而在低压动力设备方面的供电选取660V系统[1]。
2 该选煤厂660V系统应用的具体优势分析2.1 从电能损耗的减少方面通过以往学者相关实验研究可知,在供电电压方面,660V系统可达380V 系统倍,若以660V电压取代380V电压过程中,相比原有电流,当前电流将为其1/,可判断当输电线路以及输送功率保持恒定的情况下,线路功率损耗情况至少减少2/3。
浅谈选煤厂供配电系统中节能设计
变压器的节能 ,应该根据变压 器的实际负荷情况 ,选择 电力 负荷与
容量适 应的变压器 ,降低线路损耗 ,提高供 电效率 ,使得变压 器在
工作中处于高效低耗中 。同时,还要防止变压 器损耗 中的空载损耗 ,
变压器的空载损耗主要发生在变 压 器 铁 芯叠 片 内 , 出现 的原 因是 由于 交 变 的 磁 力 线 通 过 铁 芯 产 生 磁 滞 及 涡 流 而 带 来 的 损 耗 ,
【 关键词 】 选煤厂 ;配电系统 ;节能设计
1 引 言
的程度 与电阻值成正 比,因此 ,对 于选煤厂 供配 电系统来说,要减 少线路中的损耗 ,只能从减少线路 的电阻为 出发点来进行 ,在 电线 的选 择中,要选择 电阻较小 的导线 ,同时,在线 路的设计 中,要最 大限度的减 少线路的长度 ,避免 由于线 路长 度过 大而出现一些不必
电压变换、 电流变换 、阻抗变 换、隔离、稳压 ( 磁饱和变压器 )的 功能,变压器的损耗包括无功 功率损耗 和有功功率损耗 ,为 了实现
工具的线路应该采用三相 四线制供 电的方 式,减 小照明工具、采用 高效照明光源 ,最大限度的实现光源 的合理利用。 2 . 6注重节能技术管理工作 随着选煤厂供电设备电网的非线性用 电负荷 , 如荧光灯 、电脑、
按照厂 址以及与煤矿 的关系 ,选煤 厂可 以分为矿井选煤厂 、群 矿选 煤 厂、矿区选煤厂、 中心选煤厂 以及用 户选煤厂 。选煤厂 的选煤生 产 连续性较强 ,一般生产机械 都集 中在 几个较大 的车 间和产房 中, 生产系 统已渐渐实现 了控制 自动化 。但 是在 目前阶段下 ,我 国选煤
选煤厂是对煤炭进 行分选、生产不同质量 、规格煤 炭的加工场
选煤厂供电系统节能降耗的有效途径
实现洗水闭路循环 , 即生产系统 中加入的清水量等
于产 品带 走 的水 量 。应 严格 控 制生产 用 水 , 慎重 补
能灯具负荷 6 1 k 占比 6 .%; 3 . W, 2 3 6 未使用节能灯具 负荷 30 占比 3 .%。调研中发现, 6 .k 4 W, 6 4 除照明亮
度 影 响 ( 煤尘 较 大 岗位 ) 瓦斯 防爆 区( 能 灯具 如 和 节
统节 能 降耗 的一项 有效 途径 。 3 变 频器 的推广 使 用 : ) 选煤 厂 设 备 大多 采 用 交 流 电机 拖 动 , 交流 调速 技 术 是节 约 能源 的重要 手 而 段 。采 用 变频 控 制 调速 不但 可 节 电 , 解决 大 多数 设
1节能 灯 具 的推 广 使用 : ) 阳煤 选 煤 厂 总照 明功
LU on l ng H g- o
(ol rp rt nD pr e tY n q a ol ru , a g unS ax 0 5 0 ) C a Pe aai e at n, a g u nC a G o p Y n q a h n i 4 2 0 o m
Abs r t I t p p r t e a t o d s us e s v r l a p o c s t e e g c n e v to a t ac : n he a e h u h r ic s s e e a p r a he o n r y o s r ai n nd
第3 卷 第 7 1 期
动 机拖 动 设 备现 使 用变 频 控 制 19台 , 备改 造 条 2 具
可 通 过改 造 对 部分 配 电室 的无功 补偿 进 行恢 复 , 其
件能使用变频控制设备 14台。其 中有 2台 1 6 0V k 高压 电机 , 若通过改造安装变频器 , 技术上需有一
浅谈选煤厂采用660V供电系统的优越性
东 厂 采 用 6 0 供 电 系 统 的优 越 性 6V
何 艳
( 淮南矿 业集 团有 限责任公 司选煤管理部顾 桥厂, 安徽 淮南 2 20 ) 3 10
摘
要
该文浅谈 了选煤厂采用 60 6V供 电系统的优越性。60 6V供电系统具 有可提 高输 电能力 、 降低 电能损耗、 高电压质量 、 提 节约金属 材
平方成正 比 , : 即 1 顾 桥选 煤厂 6 0 6 V供 电系统 简 介
P z : x U
电网供 电电压 为 30 8 V时 , 网输电能力为 电 ( z 3 = “ XA PX )8 3 % X 8 s/ O 0 30 X o l0 c ̄ 电 网供 电电压 为 6 0 6 V时 , 电网输 电能力 为 ( PxZ 6 =3 )6 “ xA % × 6 cs/ O 0 60 x o l0  ̄ 比较可知 : 电压 由 30 8 V升高到 6 0 6 V以后 , 线路输 电能力提高 到 3 0 的 3倍 。即 当输送 功 率 P不变 , 8V 60 6 V供 电电压 的输送距离是 3 0 8 V的 3倍 。当送 电线 路 阻抗不变 , 路长度和导线截面不变 , 即线 其输 送功率 为 30 8 V电压的 3 。 倍 2 2 降低 电能损 耗 . 电网供 电电压从 3 0 8 V升高 到 60 6 V以后 , 电流 将 降低为原 电流的 3 , 卞 电能损耗 与负载 电流的平方成 正 比, 因此不论何种用 电设 备 , 电能损耗 均可降低 。 三相输 电线路上有 功功率 损耗 :
v aeqMi l e lc nr w 8 学 、sv ea ma f ip e8fr ei it. dt u  ̄、o re  ̄cee ̄ at e aem tl t M、 wv a)mdrl bly g w e a e i m t a i Ke r d C a p prt npat o e upyss m Tas i e y o s ol r aao l s r e i n P w rspl t ye rnm t 】 a jl Ee ce eg a ̄ e al ad jb i, ∞ c bl) i, 】c nryw st Sf n ajt g y l)
济宁二号煤矿选煤厂供电系统的改造及优化
年进行年产入 洗原煤 3 0 吨工程大改造 ,到 2 0 0万 0 3年全部 竣工 . 已投产使用 。所改工程项 目又增加两个新 厂房为主厂
房、 压滤厂房。洗煤设备 , 粗煤泥处理设 备 , 辅助运输设备 , 增 大设 备 容量 及 电机 功 率 。容量 由原 来 的 30 k 增 加 到 46W
结 合 下 面 的 系统 供 电 示 意 图 ( 图 1 , 以 清 晰 地 看 出 见 )可
系统改造后 的扩容和优化部分。 电系统 由矿 1O V变电所 供 k l 降压到 6 V运至选煤厂总变 电所 。 6 V总配 电所引出至各 k 由 k
分车 间配 电变压器室 。由于选煤厂 占 , 将导 致主厂房西 、 分西变压 筛
器满 负荷工作 , 变压器温度高 , 寿命 短的现象 , 而增 大容量的 变压器 , 含有 富余 容量得不 到充分利用 , 对变压器全 部更 如
新 换代 , 增大容量 , 将耗费大量资金 。 原 主厂房东 、 西路正常运行总电源分别为 4 0 0 A左 右。 筛 分东 (#变压器 ) 西 (#变压器 ) 1 、 2 两路达 4 0 0 A左 右 , 由于整 体的扩容和设 备增加 , 必须 把主厂房 1 、#动力变压器 以及 #2 筛 分 1 、{变 压 器 进 行 更换 增 容 .由原 80 V 提 高 到 # 2} 0k A 15 k A, s 2 0 V 由 9型换位 S 1 。为了使改造后 的每 台设备能 1型 够安全运 行 , 对用 电负荷进 行优化配置 , 较大功率 的设备 对
王振 光(9 3 ) 男, 16 一 , 山东潍坊人 , 高级工程 师, 现任山 东济宁二号矿 井选煤厂 总工程师 , 副厂长。
宋新庄选煤厂供配电设计浅谈
宋新庄选煤厂 供配 电设 计浅谈
宋泽 南 ( 中煤 国 际 工程 集 团沈 阳设计 研 究 院 , 辽宁 沈阳 1 1 0 0 1 5 )
摘 要: 根 据选煤厂 用电特点及要求, 探讨 了宋新庄选煤厂供 电电源及供 电方式的选择 、 供配电 系统的接线方式, 配 电室的布置, 并对 选煤厂电气设备及缆线的选择进行 了简单 的论述。 关键 词 : 选煤厂; 供 配 电 系统; 选 型
6 0 V低压 配电系统采用单母线分 选煤 厂 , 作 为煤 炭深加工 的一个不 可缺少 的工 序 , 具有 以下一 高压系统采用单母线分段接线 ,6 些特 点 : 一是机械化程度 高 , 生产连续性强 , 从来煤仓储 、 破碎洗选 , 段接线 ,A C 3 8 0 / 2 2 0 V生产辅助设施配电系统采用单母 线接线。 4选 煤 厂 电气 设 备 及 电缆 的选 型 到产品仓储 、 外运 , 环环 紧扣 , 任何 一个 环节停 产都会 影响其他环节 选煤 厂的厂区环境较 为复杂 , 原煤储运及筛分破碎 系统 等瓦斯 的效率。二是生产设备 比较集 中。这样的特点就决定 了集 中供配电 与 自动化的可行性 和必要性 。 及粉尘集 中位置一般为防爆 区域 , 而主厂房及煤泥堆场等车间又多 国电宁夏英 力特积家井煤业有 限公 司宋新 庄煤矿选煤 厂是宋 为潮湿 区域 , 所以在做 电气设备选型时充分考虑是否需选用防爆型 新庄煤矿的配套工程 , 年生产能力为 2 . 0 M r 。 位于宁夏 回族 自治 区吴 或防水防尘 型电气设备 。 忠市东南部 。 宋新庄煤矿煤炭种类 为不粘煤 , 是优质 的动力用煤 、 化 4 . 1电器 的选 择 工用煤 、 民 用煤 。 变配 电室 1 0 k V高压系统操作 电源采用铅酸 免维 护直 流屏 。变 1 供 电 电 源及 供 电方 式 的 选 择 电所均采用分散式微机保护监控装置 , 就地 安装 。该装 置具有 通信 由煤炭工业选煤厂设计规范 M T 5 0 0 7 — 9 4规定 : 选 煤厂为二级用 接 口, 并能 与主控 制室通过通信 电缆连接 , 实现控制 室对变 电所 高 电负荷 , 供电 电压宜采 用 6 k V或 1 0 k V, 供 电电源应采用 双回路 , 并 压 系统及低压系统( 进线及母 联 ) 遥信 、 遥测 、 遥控 。 同时留有适量接 引 自不同母线段 , 每 回线路所 能承担负荷应不低于全厂计 算负荷的 口, 具有可扩展性 。并通过 网络与选煤厂 的工业控制网相连 。 7 5 %, 供电设计不应考虑外用 电。 低压 电动机设有 自动空气开关做短路保护。主要工艺生产系统 宋新庄选煤 厂作 为宋新庄煤矿 的配套选煤厂 , 厂主变 电所 的两 功率 I >5 . 5 k W 设备 的电机采用 电机保护控制器作为热过载 、欠 载 、 回1 0 k V电源分别 引 自矿井地面 3 5 / 1 0 k V变电所 l O k V侧 不 同母线 卡死 、 电流不平衡 、 堵转 、 失相 、 零序接地故障等过负荷及断相保 护。 段。 全厂主要动力供 电电压为 1 0 k V和 6 6 0 V, 部分小型动力负荷 、 维 浅槽 、 刮板输送机设 欠速保护 。 修及控制 、 照明等为 3 8 0 / 2 2 0 V。 单台电机功率 大于或等于 5 5 k W 及主要工艺设备的电流监测信 2负荷 统 计 号全部进入集中控制 系统进行监测 。 经计人 最大负荷重合 系数 、 变压 器损耗及无 功补偿等后 , 折算 1 0 k V无功补偿 由矿 井 3 5 k V变 电所集 中补偿 , 低压无功补偿 由 至1 0 k V高压侧 的全厂用电设备有功功率为 4 7 3 6 . 8 6 k W ,无功功率 各变 电所就地补偿 , 低压功率因数需到达 0 . 9以上 。 为2 2 5 9 . 0 2 k V a r , 视在功率为 5 2 4 7 . 9 5 k V A, 补偿后功率因数为 0 . 9 0 。 所有低压刮板输送机 、 破碎机 、 闸门全部设置正反转配电 回路。 3供 配 电 系统 功率大于 2 0 0 k W 及 以上 的非变频设备采用高压( 1 0 k V) 供 电。 按照配 电室设置 应尽 量靠近负荷 中心的原则 , 主厂房 、 筛 分车 变 压器主要选用 S C B 1 0型干式 变压器 ,设计 负荷率不 宜高于 间、 浓缩车间等厂房 , 因工艺联系 比较紧密 , 同时 , 布局 比较 紧凑 , 所 8 5 %。 高压开关柜选用 K Y N 2 8 — 1 2型铠装 中置移开式交 流金属封 闭 以适 合 由主厂房变配 电所统一供配电。 而该选 煤厂原煤 系统及产 品 开关柜 , 高压柜内断路器采用真空断路器 。 低压配电柜采用 MN S型 系统布 局 比较紧凑并距 主厂 房位 置较远 , 宜单独设置 变电所 , 所 以 低压抽屉式 开关柜 , 可实现综合 自动化的要求 。 根据选煤厂工业场地布局及洗选工 艺流程需要 , 共设置 2个变配 电 原煤仓及产品仓 下部分给煤机 采用 变频器控制 , 以便调整给煤 所, 分别 为主厂房变配 电所 、 产 品仓变配 电所 。 量 。合格介质 泵等设备 采用变 频器控 制 。变频 装置驱 动 的电机 , 在主厂房附近设 置主厂房变配 电所 ,其 内设 有 1 0 k V高压配 电 4 0 0 k W 及 以上采用 高压变频器 供 电 , 4 0 0 k W 以下 采用低 压变频 器 室、 变压器室 、 低压配电室。高压配 电室负责 向主厂房的 1 0 k V高压 供 电。 用 电设备 、 变 压器及产 品仓变配 电室 、 准备车间变配电室供 配电。 变 各 车间每层 、 单独 的建 ( 构) 筑物 内均应设有充 足的检修 电源 , 压 器室设 2台 S C B 1 0 — 2 0 0 0 / 1 0 1 0 / 0 . 6 9 k V 2 0 0 0 k V A电力变压器 , 电 配有快速检修电源插接装置 。 源分别引 自本 建筑 的高压 配电室 1 0 k V两 段不 同母 线 ;另设一 台 原煤仓 、 准备车间 、 筛分破碎 车间及相关走 廊 内的电气设备 选 S C B 1 0 — 6 3 0 / 1 0 1 0 / 0 . 4 — 0 . 2 3 6 3 0 k V A电力变压器 ,电源 引 自本建 筑 型按 防爆 设计 , 其它区域 的就地负荷配 电箱 、 接线箱 、 按钮 、 插 座等 的高压 配电室 l O k V母线 。低压 配电室 6 6 0 V系统负责向主厂房 、 筛 附属 电气设施选用防水 、 防尘型产 品。 分破碎 车间、煤泥卸载站等的 6 6 0 V生产设备及原煤仓配电室供配 4 . 2电缆的选择及敷设方式 电 ;3 8 0 / 2 2 0 V系统 负责 向生产辅助 设施 的 A C 3 8 0 / 2 2 0 V负荷供 配 高低压 电缆选用 阻燃交联 聚乙烯 电缆 。生产车 间 内电缆较多 电。主厂房变配 电室 内 1 0 k V高压系统采用单母线分段接线 ,6 6 0 V 时 ,均沿电缆桥架 敷设 , 3根及 3根 以下 电缆沿墙 或沿 顶板下可用 低压配电系统采用单母线分段接线 ,A C 3 8 0 / 2 2 0 V生产辅助设施配 电缆挂钩明敷 , 明敷 电缆距地面 2 m 以下时穿钢管敷设 。室外 电缆 电系统采用单母 线接线 。 沿电缆沟 、桥架敷设 , 6根及 6根 以下 电缆穿钢管 埋地或直埋 的方 在产品仓附近设产 品仓变 配电所 , 两 回电源分别引 自主厂房高 式 敷设 。 压配 电室的 l O k V两段不 同母线 。其 内设 有 1 0 k V高压配 电室 、 变压 结 束 语 器室 、 低压配 电室 。高压配 电室负责 向变压器及准备车 间、 原煤仓 、 宋新庄选煤厂是一个典型的煤矿配套 中小型选煤 厂 , 探讨该 选 块煤仓 、 混煤仓及精煤仓 、 准 备车间 、 原 煤仓 的 1 0 k V高压用 电设备 煤厂供配电设计方案具有现实意义。 优化的供配 电设计不仅能提高 供配 电。 变压器室设 2台 S C B 1 0 — 1 0 0 0 / 1 0 1 0 / 0 . 6 9 k V 1 0 0 0 k V A电力 企业经济效益 , 而且能发挥 配电设备 的供电能力。 因此 , 供配 电系统 变压器 , 电源分别 引 自本建筑 的高压配电室 1 0 k V两段不 同母线 ; 另 设计应做 到既满足 了生产需求 , 又设计合理 , 从而达 到经济运行 的 设一 台 S C B 1 0 — 8 0 0 / 1 0 1 0 / 0 . 4 — 0 . 2 3 8 0 0 k V A 电力 变 压 器 ,电 源 引 自 目的 , 这是每个设计者都应追求 的 目标 。 本建 筑的高压配电室 l O k V母 线。低压配 电室 6 6 0 V系统负 责向准 参 考 文 献 备车 间、 原煤仓 、 块煤仓 、 混煤仓及精煤仓 的 6 6 0 V生产设备供配 电; 【 1 】 任 元 会. 工业 与 民用 配电设 计手 册『 z 1 . 北京: 中 国电 力 出版 社 。 3 8 0 / 2 2 0 V系统负责 向准备车间 、 原煤仓 、 块煤仓 、 混煤仓及精煤仓 等 2 0 05. 生产辅助设施 的 AC 3 8 0
选煤厂集控系统说明书
选煤厂集控系统说明书目录第一章系统介绍 (5)1 选煤厂简介 (5)1.1供配电 (5)2集中控制系统简介 (6)2.1系统范围 (6)2.2 子系统的划分 (7)2.3控制系统系统组成 (7)第二章软件介绍 (8)1 FactoryTalk Services Platform (8)1.1 FactoryTalk Directory (9)1.3 FactoryTalk Live Data (9)1.4 FactoryTalk Diagnostics (9)1.5 FactoryTalk Administration Console (9)1.6 FactoryTalk Activation (10)1.7 FactoryTalk Alarms and Events (10)2 FactoryTalk View Site Edition 的主要部分 (10)2.1 FactoryTalk View Studio (10)2.2 FactoryTalk View SE Client (11)2.3 FactoryTalk View Administration Console (11)2.4 FactoryTalk View SE Server (11)2.5 FactoryTalk DirectoryTM (11)3 FactoryTalk View Site Edition 的主要特点 (11)3.1 FactoryTalk View 工具 (12)3.2 Studio5000 (13)第三章Studio5000 (14)1、认识RSLinx软件 (14)1.2、使用RSLinx软件进行通讯 (15)2、认识RSLogix 5000软件 (20)2.1、什么是RSLogix5000? (20)2.2、使用RSLogix5000软件创建新项目(了解各项内容,以及Help和在线文档的使用) (20)2.3、理解任务(Task)、程序(Program)和例程(Routine)并学习如何创建故障处理程序(Fault Handler Program)和上电程序(power-up Handler Program) (22)2.4、了解标签(Tag)的类型,以及用户自定义类型(User Defined Type),创建每种类型的标签,并理解标签的作用域。
选煤厂选矸变电所高压系统及后台监控系统设计方案
煤矿选煤厂选矸变电所高压系统及后台监控系统设计技术方案煤矿2012年4月6日一、概述煤矿选煤厂选矸变电所为华砚矿改扩建前原煤洗选系统的主要供电系统,现使用上海亚斯电器制造有限公司于1998年5月生产的XGN2-10型高压开关柜15台(联络柜与1#PT柜并柜)。
该开关柜断路器为少油型断路器,保护方式采用GL-13/Ⅱ型电流继电器,均属于国家第二批明令禁止使用的设备,而且设备使用年限长(近14年),内部装置老化严重,且不具备自动化控制和远方控制方式,已严重影响了选矸车间的正常运行,加上新装车站的新建和将投用,原选矸变电所系统已满足不了现代化原煤洗选系统的要求。
根据2012年股份公司维简、安全工程计划,决定对选矸变电所高压系统开关柜进行更换,并配置现代化自动控制后台系统,以提高选煤厂供电的自动化水平,增强选矸车间生产系统和新装车站系统抗御风险的能力,保证矿井供电系统的安全性、可靠性,为我矿的安全生产奠定基础。
二、选矸变电所新高压系统设计要求根据选煤厂选矸车间和新装车站用电负荷,并适当考虑生产发展的需要,按安全可靠、技术先进、经济合理的基本设计要求,确定选矸变电所新高压系统设计型式。
通过负荷计算,确定高压开关柜相关容量,选择高压系统的主接线型式和柜内装置具体配置,并设置相关继电保护和后台监控系统,在安全可靠的前提下最大程度保证经济性,并绘制新高压系统一次系统设备选型图纸。
三、选矸变电所新高压系统负荷统计原选矸变电所高压系统采用单母线分段接线方式,高压负荷有选矸变电所低压系统的两台变压器(各为1000KVA)、选煤厂锅炉房的两台箱变(各为315KVA)、101胶带输送机(250KW)、102胶带输送机(250KW)、795胶带输送机(400KW)等,另有备用回路四回,加进线柜、PT柜、联络柜共计15台(套)高压开关柜。
考滤到选矸变电所以后可能会增加的高压负荷(新装车站建成投用后要增加1200KW,主驱动电机为两台375的高压电动机和一台箱变),选矸变电所新高压系统采用单母线分段接线方式,开关柜数量按原选矸变电所数量配置,并增设一无功补偿柜,无功补偿容量以计算容量配置,正常运行时采用并列运行方式(其中一进线柜工作于热备用状态)。
煤矿供配电系统
煤矿供配电系统简介煤矿供配电系统是指为煤矿提供电力供应的系统。
在现代煤矿中,电力供应是煤矿运营的重要组成部分,涉及到矿井的开采、通风、照明、机电设备、安全监控等各个方面。
煤矿供配电系统需要满足煤矿的安全、高效、可靠的电力需求,保障煤矿生产的正常运行。
供配电系统的组成煤矿供配电系统主要由以下几个部分组成:1.变电站:变电站是供配电系统的核心组成部分,用于将电能从输电网格转换为适合煤矿使用的电能。
变电站包括变压器、开关设备、控制设备等。
2.供电线路:供电线路将电能从变电站输送到煤矿各个用电点,包括主供电线路和分支供电线路。
3.用电设备:用电设备是煤矿各个工艺部门和设施的电力消耗设备,包括照明设备、通风设备、机电设备等。
4.配电柜:配电柜用于控制、分配和保护供配电系统的电能。
配电柜通常安装在煤矿的主要用电点和各个分支点上。
5.自动化系统:自动化系统用于监控和控制煤矿供配电系统的运行状态和参数,实现对供配电系统的远程监控和管理。
煤矿供配电系统的特点煤矿供配电系统具有以下几个特点:1.安全性要求高:煤矿是危险环境,供配电系统需要满足严格的安全标准,以确保煤矿的安全运行。
供配电系统需要具备过载保护、短路保护、漏电保护等安全功能。
2.可靠性要求高:供配电系统的可靠性对于煤矿的正常运行至关重要。
因此,供配电系统需要具备冗余设计,以确保在某个设备出现故障时,能够及时切换到备用设备上。
3.调节性要求高:煤矿的用电负荷在不同时间段有着较大的波动,供配电系统需要能够根据实际负荷需求进行调节,以保证供电的稳定性和有效性。
4.维护性要求高:供配电系统的设备需要定期维护和检修,以确保设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
煤矿供配电系统的优化为了满足煤矿供配电系统的特点和要求,需要对供配电系统进行优化。
主要包括以下几个方面:1.提高系统的安全性:通过采用先进的保护装置和技术,确保供配电系统在发生故障时能够及时切断电源,防止事故的发生。
济二矿选煤厂供电系统改造及优化
1 9 . 9 9 1
【 】 庆辉. 2程 煤炭 产运销 质量 检验 验收 与选煤技 术标准【 , c】
2 0 . 0 3 1
【 作者简介】 吕胜, 9 5 19 年毕业于山西矿院选煤专业, 现 在神华集团准格尔能源公司选煤厂工作。
3 效益 分析
维普资讯
钦才: 二矿选煤厂供电系 统改 造及优化
面 ,提 高启动转矩 ,无需 降压 启动 ,设计 配套设备 动
2 0 年 6月 06
( 3 弃 旧的 、传统式保 护模式 和 操作机 构 ,采 )摒
力电压为 6 0 6 V。在增大设备功率同时,只对部分变 压 器进 行改进 ,提 高 了容量 。洗煤车 间共有 6 台变压 器 ( 煤车 间改 动 不大 ) 1 配 电室 。 原 ,I 个 原 主厂 房东 、西路正 常运行 总 电源 ,分别为 40 0A左右 。筛分 东 (#变压器 ) 1 ,西 ( 变 压器 ) 2 两 路达 4 0 0A左右 。由于整体扩容和设备增加 ,必须把 主厂房 l 2 动力变压器以及筛分 l 、2 变压器更 # # # # 换增容 ,由原 8 0 V 0 A提高到 1 5 V k 0 A,由 s 型 2 k 9 换为s l l 型。为增加系统可靠性 ,对用电负荷优化 , 对较大功率设备重新分 配。对负荷集 中的配电室重 新规划 , 使每台变压器负荷均匀,并使其容量与所带 负荷一致。每个配电室都有两路电源。在原基础上 , 主厂房西变压器分别带主厂房一、二、三层配电室两
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选煤厂供用电管理制度
选煤厂供用电管理制度选煤厂供配电系统是由矿井35KV变电所的6KV两段高压母线上分别引出,全厂配电分高压(6KV和低压(660V、380V、220V)三级。
为确保选煤厂供电系统安全可靠运行,特制定以下管理制度:1、各配电室要加强运行维护、定期检修,认真执行《电业安全工作规程》“两票三制”等制度。
2、主厂房配电室高压开关柜要符合“五防”要求,实现保护设置分级管理。
3、加强设备巡检、电气试验,定期进行电气设备及设施的巡检、电气试验。
4、加强各级配电工业务知识技能培训。
5、定期对保护装置的整定值进行校验,每年对各配电室电气设备、设施进行一次预防性试验,及时整改不合格项。
6、全厂集控系统供电方式,控制方式不得随意更改,如确需更改的,必须报请技术室并存档备案。
并更改相应的电气参数整定值、供电系统图或各类技术台账、相关操作规程等相关技术资料,确保动态达标。
7、认真执行事故隐患排查制度,对设备缺陷及时进行综合分析,根据缺陷发生的规律,提出消缺措施。
8、加强日常维护和双月大检修管理,健全规章制度,保证检修质量,使设备达到完好状态。
9、生产泵房、厂调度室及主要设备采用双回路供电。
10、高压电气设备设置防护栅栏,挂“高压危险”标示牌,高、低压电气设备、电缆要有保护接地,其他保护齐全、灵敏、可靠。
11、严格执行《兴隆庄煤矿各级变电所“两票”使用管理规定》。
不得带电检修、搬迁电气设备、电缆等,严禁带电作业,落实保证安全的组织措施和技术措施。
在有可能出现反送电的线路、设备上工作时,要在工作区及两端都采取可靠的短路接地保护措施,挂标示牌或专人看管。
12、完善各配电室及供电线路的防雷系统,定期检查、维护、测试防雷设施和接地系统的接地电阻。
13、天气异常有雷雨天气或有其它异常情况,配电室要启用预警系统:(1)电网电压波动异常。
(2)6kV高压系统出现某一项报警。
(3 )大风、强雷电天气。
(4 )电气设备有焦皮味或异常声音。
(5)某项保护试验不合格时。
660V供电系统在选煤厂的应用前景
660V供电系统在选煤厂的应用前景作者:吴丽岗来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2011年第12期摘要:结合自己设计660V选煤厂的实际,对选煤厂采用660V供电系统的优点做一个介绍。
关键词:选煤厂供电系统 660V 优点0 引言随着我国煤炭产量的不断提高,选煤厂的规模也在不断地扩大,特别是近几年大量大型选煤厂的兴建,体现特点就是厂区大、负荷大.这样,采用传统的380V供电系统,产生了线路长、压降大、损耗大等问题。
通过大量工程项目的实践和理论证实,选煤厂的三相动力用电额定电压如采用660V,将是解决上述问题的一条很好途径。
本文就选煤厂采用660V作为供电电压的优点做一介绍。
1 选煤厂采用660V电压的优点1.1 节约有色金属,减少投资以电压降为控制条件计算导线截面时,假设供电线路的电压降相同,660V所用导线截面为380V时的1/■,即57.7%。
按导线和电缆的截面的分级来选定,通常至少可以降低一到两级截面标准来选择导线和电缆。
通过经济分析,电压升至660V后,电缆、配电开关等可以节约材料达30%多。
1.2 电压稳定性好,提高供电质量供电电压由380V升至660V,线路压降百分数将降为原来的1/3。
电动机的输出转矩与电压的平方成正比,电压提高后电压降减小,电动机的输出转矩提高了,对大功率的电动机的启动和正常运转时很有意义。
同时,提高电压后,可以降低电动机的工作电流,从而缩小电动机供电电缆的截面,降低电动机过流保护的整定值。
1.3 增强输电能力电网的输电能力与供电电压的平方成正比,即P*Z=■*△U%*Un2*cosφ/100。
式中:P——通过线路的输送功率,KW。
Z——线路阻抗,Ω。
Un——额定电压,V。
Cosφ——线路功率因数。
△U%——电流通过线路的电压降百分数。
假定Cosφ和△U%不变,则线路中的输电能力P*Z和Un2成正比,即P*Z∝Un2。
所以,380V电网输电能力:(P*Z)380=■*△U%*3802*cosφ/100。
选煤厂供配电系统设计简述
选煤厂供配电系统设计简述摘要:随着工业现代化的快速发展为了更好、更合理的利用煤炭资源,选煤厂的建设越来越重要。
选煤厂生产机械化程度较高,生产连续性强,生产机械集中在几个车间厂房中,因而选煤厂对供电要要求较高。
关键词:选煤厂供配电设计选煤厂对供电系统的要求,包括对供配电电压、电源进线线路方面的选择及各级配电室位置的选择,供配电系统和主要电气设备(变压器)选择,并对选煤厂电缆的选择及敷设方式进行了一系列的简述。
1选煤厂对供电系统的要求:选煤厂属于二级负荷,供电中断会造成较大的经济损失。
因而选煤厂供电必须可靠、质量好,保证供电电源的电压和频率稳定。
此外选煤厂供配电系统的接线应力求简单、可靠、运行灵活、检修方便。
供电设备要符合工作境要求:如在有煤尘及爆炸危险场所选用防爆型电气设备,在尘埃、潮湿场所选用防水防尘电气设备。
2配电系统接线:2.1 首先是TN接地系统供配电系统的分类是以系统中的相数和带电导体进行分类PE线的主母线比N线主母线要大的多,PE线主母线的截面按配电变压器主母线单相短路电流动热稳定要求选取。
PE线与N线应分开,其明显好处就是在工业电网上可以和家庭电网一样用上保护人身触电安全的漏电保护,这也就是TN-S接地系统的突出优点之一。
这里需要说明的是,在低压系统的漏电保护是保证人身安全的技术措施,动作时间必需在0.1秒内(指末级)这是大多数,或0.3~0.4秒(指次级)这是少数,没有生命危险,但可能因人而异有伤害。
2.2 变压器接线组与低压系统。
变压器的接线组过去一直选用YY0~12接线组中性点直接接地的三相四线制系统。
变压器的接线组现选为△Y0~11接线组是出于无奈,带来的后果是单相短路电流增大,单相短路发展成相间短路的几率大为提高,短路的后果是严重的。
过去是单相短路时怕空气开关不动作,现在是不怕它不动作,却怕它分不断,扩大成相间短路。
过去几十年来宁可选择前者而不选后者,足见后者出现的后果比前者要严重。
选煤厂供电系统节能降耗的有效途径
机的 功率 的输 入 , 保 证 电机 的输 出转矩 与负 荷 需求精 确 匹配 , 实现 “ 所 供 即所 需” 的 柔性化 能量 管理模 式 , 达 到软启 动 和节能 效果 不 仅可 以节 省部分 励磁 损耗和 负载损耗 , 提 高功率 因数 , 改善 电机运行状 态和 电网运 行品质 , 而且具 有 软启 动功 能 , 是一 种不 同于 变频 器 的 电机 节 能产 品 。 这 种 电机 的输 入功 率和 电压 能 自动跟 随 电机 负载的动 态变化 的模式 , 是一 种柔性化 电力 能量管理 新模
供 电系 统是 指工厂所 需 的 电力 电源从进 厂起 到所 有用 电设 备 电源入 端止 第 四, 电机相控 器节 能。 对 于选煤厂 供 电系 统而言 , 电机生 产也是选 煤厂 电
的整个 线路 。 工厂供 电系统 由工 厂总 降压 变 电所 、 高 压配 电线路 、 车 间变 配 电 所、 低压 配 电线路 及用 电设备 组成 。 降压变 电所 的作用 是把 电力系 统供 给的高
机 在轻 载状 态 下运行 时 , 其机 电转换效 率 可低 至2 0 %。 造成 轻 载运行 电机 效率 很 低的主 要原 因是 电机偏 离最佳 效率 的额 定功率 运行 , 且无论 电机 负载怎么 变
化, 电机 与 电网之间 的 电压 和频 率不可 调节 的硬性 供 电方式 所致 。 在 电机 与 电 网之 间加 上一 能量 管理控 制器 , 通过 实时检 测 电机运 行的 电压 和 电流及其相 位
选煤 广 节能 降耗的 主要 渠道
角的大 小 , 判 断 电机 所处运 行负荷 和效率 状态 ; 当电机在 低效率轻 载状 态下 运
第1讲煤矿供电系统
第一讲煤矿供电系统目前,电力已成为煤矿生产的主要甚至是唯一的能源。
可靠、安全、高质量和经济地供电,对保证安全生产、提高产品质量及提高经济效益具有十分重要的意义。
一、电力系统和电力网(第一章第一节)电力系统是指由发电机、电力网和电力用户组成的统一整体.电力网是由输电线路和升(降)压变电站(所)组成,担负电力输送、输电,必须将发电机生产的电能经升压变压器升压后输送到负荷中心。
在负荷中心附近需设置降压变电站(所),将电压降低后再输送至用户.电力系统中各发电厂之间以输电线路相连,称为并网发电。
并网发电可以提高供电的可靠性,同时还可以提高发电厂和电力网的经济效益。
煤矿是电力系统的用户,是电能的消费者,处于电力网的终端。
全国电网分布图GIS变电所二、煤矿电源煤矿企业的电源一般来自电力网,煤矿都设有企业总变电所来接受电能。
其受电电压为6~110kV,煤矿企业总变电所必须至少有两个独立电源。
通常两个电源来自电网的两个区域变电所,也可以来自一环式如图l-3所示。
环式适用于向两个彼此之间相距较近,而离电源都较远,负荷容量相差不太大,且对供电可靠性要求较高的用户供电。
适用于一级负荷或重要的二级负荷。
干线式如图1-4所示.其特点是:多用户共用一条输电线路,节省供电设备,造价较低,但可靠性差,容易因一个用户故障引起多个用户停电。
干线式一般用于二、三级负荷供电。
三、额定电压等级为了便于电网的运行管理和电气设备生产的标准化,国家标准规定了全国统一的额定电压等级,电气设备都是按照额定电压设计和制造的,在额定电压下电气设备可以安全、高效的运行。
电力系统额定电压等级见表l-l 。
表1-1 电力系统额定电压等级(kV )四、煤矿对供电的基本要求鉴于电力供应在煤矿生产中的重要性,对煤矿供电提出如下要求:1.可靠供电可靠供电就是要求不间断供电。
在煤矿中,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靠性的要求,把电力负荷分为三类。
煤矿井下供电系统
典型煤矿井下6~ 典型煤矿井下 ~10kV供电系统分 供电系统分 析
二、矿井供电系统 矿井供电系统 (1) 供电系统 供电系统:
•地方区域变电所
(110KV/35KV) )
•地面 地面10KV或6KV负荷 或 负荷
•通风机房 •压风机房 •提升机房
Байду номын сангаас井 下 中 央 变 电 所
•
10KV或 6KV
•矿井变电所(35/10KV
双回路双电源)
•采区变电所 •移动变电站
工作面配电点
•
三、矿井供电系统
35KV高压经煤矿地面 高压经煤矿地面35KV/10KV(6KV)变电所的主 高压经煤矿地面 变电所的主 变压器降压后( 变压器降压后 ( 35KV/10KV) , 经过 ) 经过10KV( 或 6KV) ( ) 高压配电装置及供电线路, 高压配电装置及供电线路,将电能输送到井下中央变电 所内,再由中央变电所输送至采区变电所, 所内,再由中央变电所输送至采区变电所,再经过采区 变电所的变配电设备及供电线路送至综、连采、 变电所的变配电设备及供电线路送至综、连采、机运队 等配电点,经配电点的移动变电站降压后, 等配电点,经配电点的移动变电站降压后,分别将不同 等级的电压输送给不同的电气开关和用电设备(负荷) 等级的电压输送给不同的电气开关和用电设备(负荷), 便组成了矿井供电系统。 便组成了矿井供电系统。目前煤矿井下普遍采用采区变 电所供电或移动变电站的供电方式,其移动变电站采用 高压开关、干式变压器、低压馈电开关或低压综合保护 箱三位一体组合方式,或是矿用隔爆型干式变压器和矿 用一般型干式变压器。
各种用电设备
10KV或 6KV 移动变电站(降压) •10/0.66kv
•10/1.14kv
浅议选煤厂供配电设计
浅议选煤厂供配电设计摘要:根据选煤厂对供电系统的要求,对选煤厂电源及供电方式、供配电系统、变配电所位置及选择和主要电气设备的选择进行简单的分析。
关键词:浅议、选煤厂、电源、供配电系统随着工业现代化的快速发展和节能减排及可持续发展的需要,为了更有效、更合理的利用煤炭资源,满足市场对各种原料煤的需求,选煤厂的建设日益重要。
选煤厂特点主要有:选煤厂生产机械化程度较高,生产连续性强,从原煤进厂、筛分、破碎、洗选、产品煤出厂、装运,任何一个环节出现故障,都会造成局部系统或全厂停产;生产机械集中在几个车间厂房内,供配电和控制都比较方便。
可实现较高水平的自动化控制。
1.选煤厂对电源的要求及供电方式选煤厂为二级用电负荷,要求不间断性供电,因此其电源必须可靠,供电质量好,保证供电电源电压和频率的稳定。
供配电系统的接线应力求简单、可靠、运行灵活,检修方便。
选煤厂供电电压宜采用6kV或10kV。
当用电负荷较大或供电距离较远时,如果技术经济必选合理,可采用35kV或更高等级的电压供电。
供电电源应采用双回路,并引自不同母线段,每回线路所能承担负荷不应低于全厂计算负荷的75%。
供电设计不应考虑外用电。
35kV采用室外配电装置,有两回路电源线和两台变压器时,主接线可采用“桥形接线”。
当电源线路较长时,应采用内桥接线,为了提高可靠性和灵活性,可增设带隔离开关的跨条。
当电源线路较短,需经常切除变压器,或桥上有穿越功率时,应采用外桥接线。
当35kV出线数为两回路以上或采用室内配电装置时,宜采用单母线或分段单母线接线。
10(6)kV电源为双回路进线的变电所或配电室的主母线应采用分段单母线接线方式。
大部分选煤厂为矿属选煤厂,通常其电源取自本矿地面变电所。
这种情况下6kV或是10kV电源取自本矿变电所两段不同母线,采用电缆引至选煤厂主变配电室(所),电缆采用铠装直埋或是架空、电缆沟内等敷设方式。
有些选煤厂为群矿型选煤厂,根据项目建设地区现有电源情况及近期供电网络发展概况确定电源电压等级及输电线路的形式。
煤矿供电系统简介
部照明
离有关。在确定供电电压时,应
井下照明及手持式电钻
将两种可用的电压方案,作经济
矿井地面照明
比较。当经济指标相差不大时,
地面及井下低压动力
应优先采用等级较高的方案。对
井下采区低压动力
单回路输电架空线电压等级的确
井下综合机械化采区低压动力 定,可参考下式估算:
井下综合机械化采区低压动力 井上下高压电动机及配电电压
场配电所,再由井底车场配电所将低压电能送至各低压用电 设备。井 下架线式电机车所用直流电源,可在地面变电所整 流,然后将直流电用电缆沿井筒送到井底车场 配电所后供给。
b.当采区负荷不大或无高压用电设备时,采区用电由地面变 电所用高压架空线路,将电能送 到设在采区地面上的变电室 或变电亭,然后把电压降为 380V 或 660V 后,用低压电缆经 钻孔送到 井下采区配电所,由采区配电所再送给工作面配电 点和低压用电设备。
各种用电设备
6kV
移动变电站(降压)
•10/0.66kv
控制开关
•10/1.14kv
10/3.3kv
(2) 矿井用电负荷的分级 用电负荷的等级,是选择矿区供配电系统的主 要依据之一。按照可靠性的要求,矿井用电负荷一般分为三级。
1)一级负荷 一级负荷主要包括以下设备 (1)矿井主要扇风机。 (2)升降人员的立井提升机、矿井主提升设备。 (3)有淹没危险的井下主排水设备。 (4)矿井抽放瓦斯设备。 (5)突出、高瓦斯矿井掘进头的通风设备。 (6) 压风机、监测监控设备 。 (7)为井下供电的变电所。 2)二级负荷 (1)煤矿企业、井上、下主要生产环节的动力和照明设备。 (2)水源缺乏地区的生产、生活水源水泵及配有备用泵的消防水泵。 (3) 4t 以上锅炉设备。 (4)矿灯充电设备。 (5)以电机车为主要运输方式的整流及充电设备。 (6)自动交换机,大中型监控设备及管理计管机的用电设备。 (7)电气集中的铁路运输信号设备。 3)三级负荷 凡不属于一、二级负荷的均属三级负荷。
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前言 (4)1 绪论 (5)1.1 本设计题目简介 (5)1.2 本课题研究内容 (5)1.2.1 电力系统的基本概念 (5)1.2.2 电力系统运行的特点和要求 (6)1.2.3 电力网额定电压 (7)1.3 本设计的原始资料 (8)1.4 本论文解决的主要问题 (9)2 负荷计算 (10)2.1 负荷计算目的与负荷分级 (10)2.1.1 负荷计算的内容和目的 (10)2.1.2 电力负荷的分级及其对供电的要求 (10)2.2 负荷曲线与计算负荷 (11)2.2.1 负荷曲线 (11)2.2.2 与负荷计算有关的物理量 (13)2.3 计算负荷的实用计算方法 (16)2.3.1 负荷计算的方法 (16)2.3.2 负荷资料 (17)2.3.3 求计算负荷 (19)3 电气主接线选择设计 (27)3.1 主接线的基本要求 (27)3.2 电气主接线设计原则 (27)3.3 几种常用主接线方式比较与选择(厂区供电) (28)3.3.1 双母线接线 (28)3.3.2 单母线分段接线 (30)3.4 变压器的选择 (30)3.4.1 变压器台数选择 (30)3.4.2 变压器型式的选择 (31)3.4.3 变压器联接组别的选择 (32)3.4.4 变压器的选择计算 (32)4 短路计算 (35)4.1 短路的原因及危害 (36)4.2 短路的类型 (37)4.3 短路计算的目的 (37)4.4 短路计算的方法与步骤 (38)4.4.1 欧姆法 (38)4.4.2标幺值法 (38)4.5 短路计算 (38)5 电气设备的选择 (43)5.1 导线截面的选择 (44)5.2 母线的选择 (49)5.3 断路器及隔离开关的选择 (53)5.3.1 断路器的选择 (53)5.3.2 隔离开关的选择 (54)5.3.3、按短路条件进行校验 (54)6 无功补偿 (57)6.1 功率因数的基本概念 (57)6.2 提高功率因数的方法 (57)6.2.1 提高自然功率因数 (57)6.3.1 高压集中补偿 (58)6.3.2 低压集中补偿 (59)6.3.3 单独就地补偿 (60)6.4 无功功率补偿计算 (60)6.5 无功功率补偿的意义 (63)7 防雷与接地 (64)7.1 避雷针 (64)7.1.1 避雷针的作用与组成 (64)7.1.2 避雷针的装设原则: (64)7.2 避雷器 (66)7.2.1 避雷器的作用: (66)7.2.2 避雷器的形式 (66)7.2.3 避雷器的工作原理: (66)7.3 保护接地 (66)7.3.1 工作原理: (66)7.3.2 适用范围: (67)7.3.3 接地类型: (67)8 结束语 (69)致谢 (70)参考文献 (70)前言毕业设计是我们大学阶段必修的最后一个综合性教学环节,它主要考察了我们三年来对理论知识的掌握程度,是学习的深化和升华。
通过毕业设计可以有力地衡量我们的独立思考、自行分析、理论应用以及现场实际操作能力。
本文题目是大庄矿选煤厂供电系统设计,是根据选煤厂负荷的特点,就供电系统设计的主要内容展开说明,其内容包括电气主接线的方案比较和选择,负荷计算和统计,变压器的选择,三相短路计算,母线的选择和导线的选择、计算及校验,设备的选择,无功功率的补偿容量的计算和无功补偿方式的选择,防雷及接地。
当然,在做毕业设计的过程遇到了许许多多的困难,为了更好的巩固所学的专业知识,解决毕业设计过程中出现的问题,我参考了《电力工程设计手册》、《供电技术》、《电气工程》、《电力系统继电保护原理》、《发电厂电气部分》等书籍。
同时得到了同学的帮忙和张展老师的悉心指导,特别是张展老师根据自己的实际经验在本文的设计过程中提出了许多有益的具体的修改意见,使我受益非浅,在此表示衷心的感谢!由于我的水平有限,在设计中难免有一些错误和不当之处,恳请各位老师批评指正。
1 绪论1.1 本设计题目简介平顶山矿区1952 年被列为国家“一五”计划的重大建设项目,1953 年被列为全国十个矿区建设项目之一,是新中国开发建设的第一个大型矿区。
1954 年4 月,平顶山煤矿筹备处成立,1955 年9 月,平顶山第一对矿井二矿动工兴建,1957 年河南省平顶山矿务局成立,1985 年 2 月平顶山矿务局划归煤炭工业部直接领导,1996 年 1 月改制为国有独资的有限责任公司,1998 年9 月平煤集团公司下放河南省管理,2002 年12 月改制为多元投资主体的有限公司。
本设计内容是平煤集团大庄矿选煤厂供电系统。
平煤集团大庄矿是一座年产120万吨的现代化大型煤矿。
其附属选煤厂承担着全矿选煤任务,该厂设备多,且选用国内先进选煤技术,全员效率高,是该矿主要配套生产企业。
1.2.1 电力系统的基本概念目前,我国工业、农业以及其他电力用户所需的电能多数是由生产电能的火力和水力发电厂供给。
发电厂可位于用户附近,也可距用户很远,但在任何情况下,电能总是从发电厂经过线路输送给用户。
若用户与发电厂相距很远.电能的输送则须采用升高电压的方法,以减少电能损耗。
同时为了满足用户对电压的要求、输送到用户时又须降低电压,所以在发电厂与用户之间,就必须建立升压和降压变电所。
从经济观点来看,将发电厂设置在燃料、水力蕴藏地区或附近较为有利。
这样不但可取得廉价的动力,同时由线路输送电能比用运输工具输送燃料可使成本显著降低,因此大型火力发电厂—般建设在蕴藏燃料的地方。
绝大多数的工厂都由国家电力系统供电,所谓电力系统就是将各种类型发电厂中的发电机、升压和降压变压器、输电线路以及各种用电设备联系在一起所构成的统一整体,该系统起着电能少产、输送、分配和消费的作用。
1.2.2 电力系统运行的特点和要求一、电力系统的运行与其他工业生产相比,具有以下明显特点:(1)电能不能大量储存,电能的生产、输送、分配和消费,几乎是同时进行的,由于电能只有很高的传输速度,发电机在某一时刻发出的电能,经过输电线路立刻送给用电设备,而用电设备立刻将电能转换成其他形式的能量,一瞬间就完成从发电——供电用户的全过程。
而且发电量是随着用电量的变化而变化,生产量和消费量是严格平衡的。
(2)电力系统暂态过程非常短促,如开关切换操作、电网短路等过程,都是在很短时间内充成的。
电力系统由一种运行状态到另一种运行状态的过渡过程是非常短促的。
(3)电力系统运行与国民经济各部门关系密切,由于电能的生产、输送、分配和消费比较方便。
便十大量生产、远距离输送、集中管理利自动控制等,使用电能较其他能量有显著优点.所以各部门广泛使用电能。
电能供应的小断或减少将影响国民经济各部门的正常生产和工作以及人们的生活。
二、根据上述特点,对电力系统有如下要求:(1)保证电力系统供电的可靠性,供电中断将使生产停顿、生活混乱甚至危及人身和设备安全.给国民经济造成的损失远超过电力系统本身的损失。
因此,电力系统首先要满足安全发供电的要求、。
(2)保证电力系统的电能质量,电力系统的电能质量是指电压、频率和波形的质量。
(3)保证电力系统远行的经济性,降低生产每一千瓦·小时电所消耗的能源及输送、分配时的电能损耗具有重要意义。
为此应力求电力系统运行经济.使负荷在发电厂之间合理分配。
此外,还应保证电力系统运行的灵活性和扩建的可能件等。
应当指出.上述要求是相互关联、相互制约而又往往相互矛盾的,因此,在预计满足某项要求时.必须兼顾其他.以便取得综合的经济效益。
1.2.3 电力网额定电压一、额定电压等级电力网额定电压的等级是根据国民经济发展的需要,技术经济上的合理性,电器制造工业的水平等因素。
我国公布的标准额定电压系列如表l—l所示。
额定电压是用电设备、发电机和变压器正常工作时具有最好技术经济指标的电压、从表1—1中可以看出.在同一电压等级下。
各种设备的额定电压并不完全相等。
注释:○1、表中“/”左边数字为三相电路的线电压,右边数字为相电压。
○2、括号中的数值为用户有要求时使用。
二、各种电压等级的适用范围目前,我国电力系统中,220kv以上电压等级多用于大型电力系统的主干线;110kv则多用于中、小型电力系统的主于线,也可用于大型电力系统的二次网络;一般工厂内部多采用6—10kV的高压配电电压。
从技术经济指标来看,最好采用10kv。
如果工厂拥有相当数量的6kV用电设备时,可考虑采用6kv电压作为工厂配电电压。
380/220v电压等级多作为工厂的低压配电电压。
表1—2列出了不同线路额定电压等级及与其相适应的输送功率和输送距离的经验数据。
1.3 本设计的原始资料1.3.1 电压等级:10KV/660V,380V;1.3.2 设计容量:拟设计安装五台主变压器;1.3.3 进出线及负荷情况:(1)、由矿中央变电所引进两趟10KV进线;(2)、变电所出线为电缆出线;(3)、负荷功率因数为0.8左右;1.3.4.环境条件当地最高气温37.6摄氏度,最低气温-25摄氏度,最热月份平均温度23.3摄氏度,变电所所处海拔高度200m。
污秽程度中级。
1.4 本论文解决的主要问题本文主要首先进行电气主接线方案的比较,其次是负荷计算,然后就变压器的选择、短路计算、电气设备的选择、无功功率补偿逐一进行介绍,并进行相关的计算、选择和校验。
还对防雷接地也进行了说明。
最后对整个设计工作作一个总结。
2负荷计算电力负荷的计算,对合理配置电源,合理布局供电线路,以及正确选择各种电器设备和导线、电缆等都是不可缺少的。
负荷计算得准确,使设计工作建立在可靠的基础资料之上,得出的工程设计方案经济合理。
反之,若负荷计算得过大或过小,则会造成投资和设备器材的浪费,或使设备承受不了符合电流而造成事故,影响安全供电。
2.1 负荷计算目的与负荷分级2.1.1 负荷计算的内容和目的在进行工厂供电设计时,基本的原始资料为工艺部门提供的各种用电设备的产品铭牌数据,如额定容量、额定电压等,这是设计的依据。
但是,能否简单地用设备额定容量来选择导体和各种供电设备呢?显然是不能的。
因为所安装的设备并非都同时运行,而且运行着的设备实际需用的负荷也并不是每一时刻都等于设备的额定容量,而是在不超过额定容量的范围内,时大时小地变化着。
所以直接用额定容量(也称安装容量)选择供电设备和供配电系统,必将导致有色金属的浪费和工程投资的增加。
因而,供配电设计的第一步.需要计算全厂和各车间的实际负荷。
负荷计算主要包括:(1)求计算负荷(也称需用负荷)。
目的是为了合理地选择工厂各级电压供电网络变压器容量和电器设备型号等。
(2)算出尖峰电流。
用与计算电压波动、电压损失,选择熔断器和保护元件等。
(3)算出平均负荷。
用来计算全厂电能需要量、电能损耗和选择无功补偿装置等。