矿山供电系统设计说明

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煤矿供电设计与继电保护整定计算示例

煤矿供电设计与继电保护整定计算示例

煤矿供电设计与继电保护整定计算示例1. 引言1.1 概述煤矿供电设计和继电保护整定是在煤矿行业中非常重要的技术环节。

煤矿作为能源产业的关键部门,对供电系统和继电保护要求高度可靠和安全性。

本文旨在探讨煤矿供电设计和继电保护整定的计算方法,并通过一个实例分析来验证以及讨论其结果。

1.2 文章结构本文共分为五个主要部分,具体内容如下:- 引言:介绍文章的背景和目的。

- 煤矿供电设计:详细讨论了供电系统概述、设计原则以及电气设备选择等方面内容。

- 继电保护整定计算:阐述了继电保护的概念和整定计算方法的介绍。

- 实例分析与结果讨论:通过一个具体案例,进行了参数设置和整定计算过程的分析,并讨论了相关结果。

- 结论与展望:总结了文章内容,并提出存在问题及未来发展方向。

1.3 目的本文旨在深入探讨煤矿供电设计与继电保护整定计算方法,并通过实例分析验证这些方法的可行性和有效性。

希望通过本文的研究,进一步提高煤矿供电系统的可靠性和安全性,为煤矿行业的发展做出贡献。

同时,也为其他相关领域的电气工程师提供参考和借鉴。

2. 煤矿供电设计2.1 供电系统概述煤矿供电系统是指为煤矿提供稳定、可靠的电力供应的设备和网络。

该系统通常包括输电线路、配电变压器、配电线路、开关设备以及其他相关辅助设备。

供电系统需要满足工矿企业的用电需求,保证生产设备的正常运行。

2.2 设计原则在进行煤矿供电系统设计时,需要考虑以下原则:2.2.1 可靠性原则:供电系统应具有良好的可靠性,确保不间断地为工矿企业提供稳定的电力。

2.2.2 安全性原则:供电系统应采取安全措施,预防火灾、触电等事故,并且能够快速有效地切除故障点。

2.2.3 经济性原则:在满足供电需求的前提下,尽量降低工程投资和运营成本。

2.3 电气设备选择在煤矿供电系统设计中,需要选择适当的电气设备以满足不同负荷和环境条件下的需求。

常见的主要设备包括:2.3.1 输电线路:选择合适的电压等级和导线截面积,确保输电过程中的损耗和电压降低在允许范围内。

煤矿供电系统图标准规范2019

煤矿供电系统图标准规范2019

煤矿供电系统图规范为了提高全矿机电技术管理水平,规范供电系统图纸相关要求,提高供电可靠性,便于现场机电管理,特制订本规范。

第一条供电图绘制基本要求1、供电系统图纸的绘制、更新必须符合《煤矿安全规程》(2016版)、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》相关规定。

2、各供电系统图纸的绘制必须与现场实际相符。

第二条供电图绘制分类及修订、审批要求1、供电系统图分类:1)矿井高压供电系统总图:由机电信息部负责绘制,图中设备包含井下移动变电站及以上高压配电设备。

2)矿井低压供电系统总图:由机电信息部负责汇总,图中设备包含各采掘工作面移动变电站及以下低压配电设备。

3)变电站、变电所、机房供电系统图:由变电站、变电所、机房分管单位负责绘制,图中设备包含变电站、变电所、机房内所有高低压配电设备。

4)配电点供电系统图:由分管单位负责绘制,图中设备包含配电点所有配电设备。

2、供电系统图的修订:1)矿井高压供电系统总图应在高压供电系统发生变化后3天内更新系统图,并打印审批。

2)矿井低压供电系统总图应在工作面搬家回撤或配电点搬迁等较大变化后,各采掘工作面分管单位上报供电系统图后3天内更新系统图,并打印审批。

3)正常生产秩序情况下,供电系统总图每季度更新、审批1次。

4)变电站、变电所、机房、配电点等供电系统图在供电系统发生设备增减、供电线路发生变更等变化后,应在3天内更新系统图。

5)变电站、变电所、机房、配电点等供电系统图发生增减小水泵、负荷线路缩短等局部变化时,可手动在图纸上进行修改,但修改次数不得超过3处,超过3次后应重新打印图纸并履行审批手续。

6)各单位供电系统图纸重新修订后必须在生产之前将电子版图纸发机电信息部OA进行备案。

3、供电系统图审批:1)矿井高压供电系统总图、低压供电系统总图需有设计人员、制图人员、审核人员、机电信息部部长、机电副总工程师、总工程师签字审核。

2)变电站、变电所、机房等供电系统图需有设计人员、制图人员、审核人员、单位负责人、机电副总工程师签字审核。

综掘工作面供电设计说明书

综掘工作面供电设计说明书

综掘工作面供电设计一、综掘工作面供电设计说明书305掘进工作面位于北三采区4#煤层。

轨道巷长度936.8米,设计宽度4.2米,采用一台EPJ-120型掘进机掘进;胶带巷长度971米,设计宽度5.2米,采用一台EPJ-120型掘进机掘进;尾巷长度990.2米,设计宽度4.2米,采用一台EPJ-120型掘进机掘进。

横贯采用炮掘。

305掘进工作面所有机电设备由北三采区变9504#高压开关供电,轨道巷掘进工作面的所有机电设备由一台KBSGZY-630KVA型移变供电,胶带巷、尾巷所有机电设备由一台KBSGZY-1000KVA型移变供电。

轨道巷、胶带巷及尾巷设备型号及供电情况详见《305掘进工作面供电系统图》和《305掘进工作面设备布置图》。

二、掘进工作面设备选型根据我矿现场实际及使用经验设备选型如下:1、掘进机EBJ-120TP掘进机主要技术参数:机长:8.6米机宽:2.1米可掘巷道断面:9-18m2最大可掘高度:3.75m 最大可掘宽度:5m供电电压:660V 总功率:190KW2、可伸缩皮带机SSJ-800/2X55皮带运输机主要技术参数:运输能力:400T/H 电机功率:2*55KW带速:2m/S 带宽:800mm3、刮板运输机主要技术参数:输送能力:150T/H 电机功率:40KW三、掘进工作面供电设备选型1、变压器容量选择305轨道巷设备:EBJ-120TP 掘进机功率190KW ,SSJ-800/2X55皮带运输机功率110KW:S=∑P n *¢cos kr ∑P n =P 掘进机+P 运输机=190+110=300KW需用系数: Kr=0.5(掘进)平均功率因素:cos ¢=0.7(掘进)S=∑PN*¢ cos kr =300*7.05.0=214KVA 根据实际条件轨道巷选用一台KBSGZY-630/10/0.69KV 移动变电站供电。

305胶带巷、尾巷设备:EBJ-120TP 掘进机功率190KW 胶带巷、尾巷各一台,SSJ-800/2X55皮带运输机功率110KW 胶带巷、尾巷各一部:S=∑PN*¢cos kr∑P n =P 掘进机+P 运输机+P 刮板+P 650皮带=190*2+110*2+40*2+7.5*3=702.5KW需用系数:Kr=0.5(掘进)平均功率因素:cos ¢=0.7(掘进)S=∑PN*¢ cos kr =702.5*7.05.0=502KVA根据实际条件胶带巷选用一台KBSGZY-1000/10/0.69KV 移动变电站供电。

掘进机电气系统说明书(220)上海创力矿山设备有限公司

掘进机电气系统说明书(220)上海创力矿山设备有限公司

KXJ1-321/1140 E-4矿用隔爆兼本质安全型组合开关箱使用说明书上海创力矿山设备有限公司Shanghai Chuangli Mining Equipment Co.,Ltd.2008年6月1.概述1.1 产品特点:KXJ4-321/1140E-4矿用隔爆兼本质安全型开关箱(以下简称开关箱)、CX4-4/12矿用本质安全型操作箱(以下简称操作箱)、BAL1-36/127/150矿用隔爆型电铃、BZA1-10/24-1ZS矿用隔爆型压扣控制按钮、DGY35/24B隔爆照明灯、YBUD-220-(4/8)掘进机用隔爆型三相异步电动机(截割电机)、DYB-90A泵站用隔爆型三相异步电动机(油泵电机)、BYD11-160-8050隔爆型电滚筒(二运电机)、GJC4低浓度甲烷传感器组成S220A型掘进机电气系统。

是整机的主要组成部分,与液压系统配合操作可实现整机的各种生产作业。

KXJ4-321/1140E-4矿用隔爆兼本质安全型开关箱是S220A掘进机电气系统的核心。

控制系统将控制和保护功能模块化(主控制器)、有故障记忆功能、有应急遥控功能(遥控器)、操作箱液晶屏与开关箱显示仪表同步显示、开关箱与操作箱之间的通讯采用232串口通讯技术,仅用两芯通讯电缆便可实现,通讯电缆采用快速插头连接方式。

整个电气系统具有设计理念新、保护功能全、显示功能强大、内部元件配置高、结构紧凑、安装方便、可靠性高等特点。

1.2主要用途及适用范围:1.2.1主要用途:本开关箱主要用于控制S220A掘进机的截割电机、油泵电机、二运电机的起动、停止,所控制电机工作电压AC1140V;对掘进机的电铃、照明灯、总急停、截割急停按钮及瓦斯断电仪提供控制信号,具有低压漏电保护功能;以可编程控制器PLC为核心,对油泵、截割、二运3个电机的过压、欠压、短路、超温、过载、过流、三相不平衡、电机绝缘进行监控和保护,同时显示各电机运行状态、工作电压、截割电机负荷和各种故障信息。

煤矿设计规范 煤矿配电系统图规范

煤矿设计规范 煤矿配电系统图规范

煤矿设计规范煤矿配电系统图规范XX煤矿配电系统图规范第一条为提升矿井机电技术管理水平,规范配电系统图绘制要求,制定本规范。

第二条矿井供电系统图绘制根据《煤矿安全规程》第四百四十七条要求。

第三条矿井供电系统图分为四种:1、井上、下配电系统图:图中设备包括井上下6kV及以上变配电设备。

2、井下电气设备布置示意图:图中设备包括井下电气设备。

3、供电线路平面敷设示意图:图中包括供电线路。

4、变电所供电系统图:图中设备包括本变电所内高低压电气设备。

5、机房、硐室、工作面供电系统图:图中设备包括本机房、硐室、工作面的高低压电气设备。

第四条供电系统图内容包括:供电系统图、图例、技术参数明细栏、标题栏四部分。

1.图例1〕地面变电站供电系统按开关柜主接线方式绘制。

2〕井上设备、设施图形符号执行GB/T 4728标准。

3〕井下设备、设施图形符号执行MT/T 570标准。

未涵盖的新设备、设施经申请后由矿统一设定图例,并在图中增设图例栏标出并说明。

2.标准图幅:参照GB/T 50593标准1〕接受标准图幅,优先选用横幅。

2〕必要时可分幅成图,形成图册。

图册选用3图幅。

3.标题栏标题栏位于图纸右下角。

标题栏内容包括:名称〔图纸名称及单位名称〕、图纸编号〔专业序列编号,成套图纸总张数、第几张〕、签字区〔签字栏包括制图、审核、机电科长、机电副总、签字日期。

签字须由本人手写签〕。

依据供电系统图等级不同,标题栏分为全矿供电系统图标题栏和变电所〔包括配电点、采掘头面〕供电系统图标题栏两种条。

4.技术参数明细栏受图幅限制,图中设备不易标注的参数等内容,可在图上另设明细栏集中标注。

明细栏设在标题栏上方,格式可参照所须标注的参数内容自行设计。

第五条图幅与图框尺寸规定:供电系统图使用标准图幅,全矿供电系统图使用0或1图幅,各变电所供电系统图使用2或3条图幅,配电点、采掘头面供电系统图使用3图幅。

图框格式执行《GB/T14689技术制图图纸幅面和格式》。

XX煤矿供电设计说明

XX煤矿供电设计说明

鹤岗市华鑫矿业有限公司供电设计龙煤矿业股份有限公司规划设计院2017年6月28日目录第一章-------------------------------------------矿井概况第二章-------------------------------------------供电电源第三章---------------------------------供电方案及电气保护第四章---------------------------------------电力负荷统计第五章---------------------------------------矿井无功补偿第六章---------------------------------高压线路选择及计算第七章-----------------------------------------地面供配电第八章-----------------------------------------井下供配电第九章---------------------------------供电系统的保护整定第十章-----------------------------------监控、信号及通讯第一章矿井概况一、交通及地理位置鹤岗市华鑫矿业有限公司位于黑龙江省鹤岗市中部,行政区划属鹤岗市东山区管辖。

该井东部有砂石路南北通过,该路向北500米与哈萝公路相连接,通过原哈萝公路可与市区及其它县市相通,该矿距鹤岗火车站4公里,交通运输十分方便。

二、地形及河流本井田内地势为西高东低的山坡地,坡度约5°,局部有小树林和荒地,主井井口地面高程+米(国标为+米),工业场地标高+270~+310m(国标为+~+米)。

矿区周边小煤矿较多,矿区范围内有多处已报废的小煤矿井口,地表有一条雨裂沟,最大深度达2米。

三、采煤方法本矿地质构造较简单,煤层赋存稳定,煤层倾角较小,所采煤层煤厚~,倾角3~5°,煤质中硬,可放性较好,顶板为细砂岩,较易冒落。

煤矿综采工作面供电设计说明

煤矿综采工作面供电设计说明

煤矿综采工作面供电设计说明一、供电系统的分类根据煤矿综采工作面的情况和电压等级,供电系统可以分为高压供电系统和低压供电系统两部分。

1.高压供电系统:2.低压供电系统:低压供电系统主要为井下照明、通风、监控等非主要设备供电。

具体包括配电箱、照明灯具、电缆桥架、插座等。

二、供电系统的设计原则供电系统的设计应遵循以下原则:1.安全可靠:供电系统设计应满足国家相关安全规定,确保供电设备在运行过程中不发生故障,且能够及时发现和排除隐患。

2.合理高效:供电系统设计应根据工作面的实际情况,满足设备运行所需的电能供应,降低能耗,提高供电的效率和质量。

3.经济合理:供电系统的设计应充分考虑成本问题,根据实际需要进行合理配置,避免不必要的浪费。

三、供电系统的具体设计要点1.高压供电系统设计要点:(1)变电站的选择:变电站应选择可靠性高、运行安全稳定的设备,具备过流、过压、短路等保护功能。

(2)高压开关柜的选型:高压开关柜应满足可靠性高、操作简便、经济合理的要求,具备过流、短路等继电保护功能。

(3)高压电缆敷设:应选择符合国家标准的高压电缆,并进行正确敷设,保证电缆的绝缘完好性和安全可靠性。

2.低压供电系统设计要点:(1)配电箱的选型:配电箱应选择品牌可靠、结构合理的产品,具备过载保护、漏电保护等功能。

(2)电缆的选择:应选择符合国家标准的低压电缆,并进行正确敷设和维护,保证电缆的安全可靠性。

(3)照明设计:应根据工作面的具体情况,合理选用照明灯具,并进行合理布局,保证工作面的照明质量,提高工作面的安全性。

四、供电系统的检验和维护程序1.定期检测:供电系统应定期进行综合性能和安全性能的检查,排除存在的故障和隐患。

2.配电设备的定期维护:配电设备应进行定期的保养和维修,并进行记录,以保证设备的安全可靠性。

3.灯具的定期更换:照明灯具应定期进行检查和更换,保证井下的照明质量。

总之,煤矿综采工作面供电设计是煤矿安全生产中的重要环节,其合理的设计能够保证设备的安全高效运行,并提高煤矿的开采效率和安全性。

KJ38煤矿供电监控系统说明书20100616

KJ38煤矿供电监控系统说明书20100616

2 系统结构与组成
2.1 概述 KJ38 煤矿供电监控系统,采用分层、分布式、模块化的设计思想,系统分成两层: 监控层和间隔
-2-
KJ38 煤矿供电监控系统
层,监控层和间隔层通过以太网或 CANBUS 联接。KJ38 煤矿供电监控系统充分考虑了系统组态的灵
活 性, 可根据现场和用户的不同需要实现不同的煤矿供电监控系统模式。 系 统设 备配置如下表 :
这种结构是典型的客户机/服务器模式 ,很容易扩充一台监控主机实现对主服务器的热备用,操 作 站与间隔层隔离,有效减少了 监控层网络对间隔层网络的影响。同时可以实现对站内信息的远程监视和 控 制, 并且可以有效减小间隔层 网络的通信流量。
Ø 双主机多操作站









A1
A2
A3
网络 A




井下
化有限公
申办中 申办中 Exd[ib]I

矿用高压配电
装置

(内装
MPR301S 数字
式矿用综合保
护装置)
PBG
无锡龙军 电力电气 设备有限
公司
井下
申办中
申办中
保护装置 由南京弘 ExdI 毅电气自 动化有限 公司生产
矿用馈电开关
(内装
兖州东方
6 MPR302S 数字 KBZ 机电有限 井下
c) 频率:50Hz,允许偏差 ± 5%。
d) 主站应设置不间断电源(UPS)。
1.3.4.2井下设备交流电源 a ) 额定电压:127V/660V ,允许偏差:-25%~+10%; b) 谐波波形:不大于 10%;

5105综采工作面供电设计说明书

5105综采工作面供电设计说明书

5105综采工作面供电设计说明书(一)综采工作面主要条件该工作面属于5-1煤层,平均煤层厚度1.63m,工作面长度200m,走向长度为1625m,平均倾角1-3度,采用一次采全高采煤工艺。

矿井井下高压采用10KV供电,井下中央变电所高压设备采用KYGC型高压开关柜,PA150微机综合保护装置;井下中央变电所负责向综采移动变电站供电。

井下中央变电所距5105运输顺槽皮带机头供电距离650m。

(二)设备选用1、工作面设备采煤机选用江苏鸡煤有限公司生产的MG2×200/910-WD型采煤机,其额定功率910KW,其中4台截割主电动机功率为200KW,额定电压为1140V;两台牵引电机功率为45KW,额定电压为380V;调高泵电机电压1140V,功率20KW。

工作面刮板输送机选用宁夏天地奔牛有限责任公司制造的SGZ764/500型输送机,机头及机尾都采用额定功率为125/250KW的双速电机,额定电压为1140V。

2、顺槽设备1)转载机:采用宁夏天地奔牛有限责任公司制造的SZZ730/110型转载机。

其额定功率110KW,额定电压660V。

2)顺槽带式输送机:采用安徽攀登重工股份有限公司制造的DSJ100/63/2×160型输送机,驱动电机额定功率2×160 KW,,额定电压660V。

3)乳化液泵站:两泵一箱,乳化液泵采用南京六合煤矿机械有限公司生产的BRW400/31.5型液泵,其额定功率250KW,额定电压660V。

4)喷雾泵:南京六合煤矿机械有限公司生产的BPW250/6.3型(2台),其额定功率45KW,额定电压660V/1140V。

5)回柱绞车:安徽恒泰矿山机械公司生产的JH-20/22型(2台),其额定功率22KW,额定电压1140V。

2、其它设备1)采区配备两套QJZ9215-1800 /666(1140)/8组合开关和一套QJZ-4×315/660(1140)组合开关。

矿山供电与电力设备管理

矿山供电与电力设备管理

事故案例二
某矿山的供电线路设计不 合理,遭遇雷击后引发大 面积停电,影响生产安全 。
事故案例三
某矿山的供电设备维护不 到位,发生漏电事故,造 成人员触电身亡。
04
矿山供电技术发展与趋势
高效节能技术
高效节能技术
随着能源需求的不断增长,矿山供电系统面临着越来越大的 节能压力。高效节能技术,如采用高效变压器、优化供电线 路、采用无功补偿装置等,可以有效降低矿山供电系统的能 耗,提高能源利用效率。
优化供电系统,降低能源消耗,减少对环境的负 面影响。
降低噪音污染
采取有效的降噪措施,控制供电设备的噪音排放 ,确保噪音符合环保标准。
减少电磁辐射
合理规划供电线路,降低电磁辐射对周边环境的 影响。
矿山供电事故案例分析
01
02
03
事故案例一
某矿山的供电设备老化, 导致短路起火,造成人员 伤亡和财产损失。
混合能源供电系统
混合能源供电系统是未来矿山供电的发展方向。通过建立混合能源供电系统, 将可再生能源与传统能源相结合,可以实现供电的稳定、可靠和环保,为矿山 的可持续发展提供有力支持。
05
矿山电力设备节能减排技术
电力设备节能技术
高效电动机
采用高效电动机替换传统电动机,提高能源 利用效率。
变频器技术
矿山供电与电力设备管理
汇报人:可编辑 2023-12-31
目录
• 矿山供电系统概述 • 矿பைடு நூலகம்电力设备管理 • 矿山供电安全与环保 • 矿山供电技术发展与趋势 • 矿山电力设备节能减排技术 • 矿山供电与电力设备管理实践与建议
01
矿山供电系统概述
矿山供电的重要性
确保安全生产

工作面供电设计资料

工作面供电设计资料

工作面供电设计资料工作面供电设计是指在矿井工作面对照明、通信、控制、运输、液压及电器设备等进行电力供应的工程设计。

它是矿井安全生产的重要组成部分,直接关系到矿井的生产效率和安全性。

下面将从供电系统的选型、敷设方式、设备配置及故障保护等方面介绍工作面供电设计资料。

首先,供电系统的选型是工作面供电设计的重要环节之一、根据工作面的具体情况选择合适的供电系统,一般可分为沿线供电和集中供电两种方式。

沿线供电是指将电缆沿工作面的各个位置进行布设,适用于工作面距离较近的情况。

而集中供电是指将主供电线路从工作面的一侧引入,然后通过分支线路到达工作面的每个区域,适用于工作面距离较远的情况。

选择不同的供电系统需要考虑到工作面的尺寸、环境条件、电缆损耗及维护等方面的因素。

其次,敷设方式也是工作面供电设计的重要内容。

根据工作面的地质条件和空间限制,电缆的敷设方式可分为地面敷设和地下敷设两种形式。

地面敷设是将电缆通过架空或地道等方式敷设在工作面上方,适用于地质条件较好、空间较宽敞的情况。

而地下敷设是将电缆埋设在地下,适用于地质条件较差、空间较狭小的情况。

敷设方式的选择需要兼顾工作面的安全性、电缆的保护性以及维护的便利性。

此外,设备配置也是工作面供电设计的重要环节。

根据工作面的生产需要,选择适当的电源设备和配电设备。

电源设备主要包括变压器、开关设备和电源柜等,用于调整电源的电压、保护系统的安全。

配电设备主要包括配电箱、开关箱和接线箱等,用于将电源传递到工作面的各个终端设备。

设备配置的合理性和可靠性直接关系到工作面供电系统的稳定性和故障处理的便利性。

最后,工作面供电设计还需要考虑故障保护的问题。

在工作面供电系统中,故障保护是至关重要的,可以采用过电流保护、接地保护、温度保护及短路保护等方式。

在设计中需要考虑到供电系统的可靠性和故障处理的方便性,设置合适的保护设备以及可靠的断电装置,确保故障发生时能够及时停电,保障工作面人员的生命安全。

地面10KV变电所供电系统的设计说明书

地面10KV变电所供电系统的设计说明书

矿井地面变电所供电系统设计第一章概况我矿地面变电所电压等级为10/0.4KV ,位于矿井工业场地负荷中心,担负全矿井地面及井下负荷用电,变电所内设S9-500/10、10/0.4KV 变压器2 台,电气设备均为室内布置。

10KV 配电装置选用KYN28-12 型成套开关设备,交流金属(封闭)铠装中置(移开)式开关柜。

0.38KV 配电装置选用YDS 型低压成套开关设备,在性能上满足《煤矿安全规程》的要求。

无功功率补偿采用10KV 母线集中补偿。

安设有可靠的保护接地系统。

第二章拟制供电系统方案根据《煤矿安全规程》的有关规定,地面变电所供电线路,矿井供电线路必须采用双回路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路担负矿井全部负荷的供电。

地面变电所内以双回路10KV 向主通风机房、井下中央变电所、副井绞车房、主井绞车房供电,以两回路0.38KV 向主井绞车房、副井绞车房供电,以两回路0.38KV 、0.22KV 向生产系统、办公楼、调度室供电,机修间、锅炉灯房、房及各工房等以单回路供电。

高低压设备均考虑备用。

电气主接线高、低压均采用单母线分段,设进线总开关、联络开关,并安装双回路闭锁装置,保证双回路供电时,人为误操作联络开关合闸,引起不必要的母线短路现象发生。

正常情况下分列运行,当其中一个回路停止供电时,合上联络开关,另一回路担负全矿全部负荷的供电任务。

其供电系统见附图1(小常煤矿地面变电所高低压供电系统图)。

第三节用电负荷统计(见下表)用电负荷统计表第三章确定开关柜台数第一节、高压开关柜1、根据《煤矿安全规程》规定,保安负荷均采用双回路供电。

根据通风机、副井绞车房、中央变电所、主井绞车房、地面变压器等均设2台高压开关柜配电,计10台。

2、其他进线柜2台、联络柜1台、机厂(预留)1台、电容补偿柜2台、仪表指示柜2台、计8台。

高压开关柜总计18台第二节、低压开关柜1、主要生产、生活供电采用双回路。

2、地面各工房及其他负荷采用单回路。

新疆工程学院工矿供电课程设计

新疆工程学院工矿供电课程设计

课程设计说明书题目名称:某采区工作面的配电系统设计系部:专业班级:学生姓名:学号:指导教师:完成日期:新疆工程学院课程设计评定意见设计题目某采区工作面的配电系统设计系部_________________ 专业班级学生姓名_________________ 学生学号评定意见:评定成绩:指导教师(签名):年月日新疆工程学院电气与信息系系(部)课程设计任务书2016/2017学年2学期2017年5月9 日教研室主任(签名)系(部)主任(签名)矿山供电课程设计任务书题目;某采区工作面的配电系统设计二、设计要求根据本煤矿所能取得的电源及矿用电负荷的实际情况,并适当考虑到煤矿年生产的发展,按照安全可靠,技术合理性,经济合理的要求。

确定变电所的位置与型式,确定变电所主要变压器的台数与容量、类型和型号,按负荷电流选择电缆截面并选择整定继电保护装置,最后按要求写出资料说明书,绘出设计图样。

三、设计依据1、煤矿负荷情况:本矿采区开拓为中间上山,其倾角为170分东、西两翼,第翼走向长400m。

采区工作面长150m,煤层厚度1.8m,煤质中硬,一次采全高,采用走向长壁后退式采煤方法西翼开采,东翼掘进,掘进超前进行,两班出煤,一班修整,掘进三班生产,工作面采用移动变电站参数如图线路供电系统图所式。

2、回采工作面采用MLS3-170采煤机,并用HDJA-1200型金属铰接顶梁与DZ22单体液压支柱组成支架,支护爆层的顶板,回采工作面没有YAJ-13型。

液压安全绞车。

3、煤的运输方式为:在工作面内,采用SGW-150CI型,刮板输送机及SZQ-40型转载机,在区段平巷内,采用DSP1040/800型带式输送机,在采区上山,采用胶带宽度为800㎜的,SPI-800型胶带输送机;在轨道上山,采用JDSB-25型单滚筒绞车。

4、煤巷掘进采用打眼放炮,装煤机装煤,高度绞车调车。

上述采区各用电设备容量。

四、供电设计计算步骤(1)根据采区地质条件,采煤方法,巷道布置以及采区机电设备容量,分布情况确定采区变电所及采掘工作面配电点位置;(2)采区用电设备的负荷统计,确定采区工作面移动变电站动力变压器的容量型号、台数;(3)确定功率因数如0。

阳泰集团晶鑫煤业武甲煤矿井下采区供电设计说明书

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。

煤矿供用电设计报告

煤矿供用电设计报告

煤矿供用电设计报告1. 引言本报告旨在对煤矿供用电设计进行详细说明和分析。

煤矿供用电系统是煤矿生产中不可或缺的关键设施,对于保障矿井安全生产和提高煤矿生产效率具有重要意义。

本报告将从煤矿供用电系统的整体设计方案、供电设备选型以及运行保障措施等多个方面进行阐述,希望能够为煤矿供用电系统的设计和改进提供参考。

2. 设计方案2.1 系统布置根据煤矿的实际情况和用电需求,本次设计采用集中供电方式,将主变电站建立在矿区内供电。

主变电站采用双馈电源供电,以确保供电的可靠性和稳定性。

通过地下电缆和架空线路将电能传输到矿区不同区域,并在各个子变电站进行分配和降压,满足不同设备的电能需求。

2.2 用电负载分析根据煤矿的生产流程和设备需求,本次设计对煤矿的用电负荷进行了详细的分析和预测。

主要用电设备包括井下采煤机、通风设备、提升设备、照明设备等。

通过对不同设备的额定功率、工作时长和使用频率等因素的考虑,对煤矿的用电负荷进行了合理的安排和分配。

2.3 电缆和线路设计为了确保电能的稳定传输和供应,本次设计对煤矿的电缆和线路进行了合理的布置和设计。

主要考虑了电缆和线路的长度、截面面积、绝缘材料、敷设方式以及避雷装置的设置等因素。

同时,还考虑了煤矿矿井的特殊环境条件,如高温、高湿、尘埃等,采用了适合的电缆和线路材料,以提高电缆和线路的稳定性和可靠性。

3. 供电设备选型3.1 主变电站选型根据煤矿规模和用电需求,本次设计选用了容量适中的变电站作为主变电站。

变电站采用了双馈电源供电方式,以提高可靠性。

主变压器选用了高效节能的变压器,并在变压器的选择上考虑了煤矿用电负荷的增长潜力,以满足未来的扩容需求。

3.2 低压配电设备选型为了满足煤矿用电负荷的不断增长和灵活调整的需求,本次设计选用了可靠性高、运行稳定的低压配电设备。

在选型上考虑了设备的安全性、可维护性和成本效益,并根据煤矿实际情况进行了合理的配置和布置。

4. 运行保障措施4.1 安全措施煤矿供用电系统的安全是保障矿井安全生产的基础。

综掘机组供电设计说明书123

综掘机组供电设计说明书123

综掘机组供电设计说明书为提高我公司工作面的机械化程度,提高单产单进水平,根据公司统一部署,拟定在+925掘进巷道采用EBZ230型综掘机开采。

第一节供电设计原始资料一、掘进工作面概况该工作面位于皮带运输上山,巷道计划掘进1120米,工作面由综掘机装载经皮带运输。

二、设备原始资料(一)该综掘机整机功率为368KW(含二运),其中截割电机功率为230KW,电流201A;油泵电机功率为132KW,电流97A;二运电机功率11KW,电流9.6A;均采用直接起动,电机额定电压为1140V。

(二)该巷道设计长度为1220米,根据+1140副平硐工作面出矸石拟采用皮带机运输,供电电压采用660V,电源仍采用原供电线路,从移动变电站直接馈出。

第二节供电系统设计一、根据施工图纸可知,该工作面距地面变电所的距离约为200米,再加上巷道掘进最远点为1120米,为了满足线路的电压损失和综掘机组的起动条件,减小综掘机组使用时对电网的冲击,将10KV高压电源直接引掘进头是供电的最佳选择。

具体方案为:掘进工作面的出口处设置煤矿用隔爆型移动变电站,专门给综掘机提供动力电源,供电电压采用1140V,这样既可以提高供电效率,又能增加供电距离。

二、变压器容量计算(一)综掘机所需变压器容量S=∑PN/Cosφ=368/0.85=433KVA,式中:S——所计算的电力负荷总的视在功率,∑PN —由移动变电站供电的所有设备额定功率之和,Cosφ—功率因数取0.85。

根据计算结果,选择KBSGZY-630型矿用隔爆移动变电站一台,变压比为6/1.2KV,额定容量为630KVA。

(二)运输设备所需变压器容量计算S=∑PN /Cosφ=45/0.8=56.25KVA(4×56.25=225KVA)式中:S—所计算的电力负荷总的视在功率,∑PN —由移动变电站供电的所有设备额定功率之和,Cos φ—功率因数取0.8。

工程需要胶带运输机4部,其功率均以45KW 进行计算。

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9矿山生产系统设计9.4 供电系统设计9.4.1 概述一供电的重要性和基本要求电力是企业生产的主要能源。

对企业应做到可靠、安全全和生产的需要,企业对供电提出以下基本要求:供电安全、供电可靠、供电优质、供电经济。

1.供电安全在电能的供应、分配和使用过程中,不应发生人身伤亡和设备损坏事故。

对于煤矿生产来说,由于主要是地下作业,工作环境特殊,供电线路和电气设备易受损坏,可能造成人身触电、电气火灾和电火花引起的瓦斯煤尘爆炸等事故,所以必须严格按照《煤矿安全规程》的有关规定进行供电,确保安全生产。

2.供电可靠供电可靠就是要求供电具有连续可靠性。

供电中断时不仅影响企业生产,而且可能损坏设备,产生废品,甚至发生人身伤亡事故。

而煤矿一旦断电,不仅影响产量,还有可能引发瓦斯集聚、淹井、人身伤广和设备损坏,严重时将造成矿井的破坏。

为了保证供电的可靠性,通常采用双电源。

双电源可来自不同变电所或发电厂或同一变电所的不同母线上。

对于煤矿,在一个电源发生故障的情况下,另一电源应能满足对主要个产设备的供电,以保证通风、排水以及生产的正常进行。

3.供电优质在保证安全和可靠供电的前提下,还要保证供电的质量,用电设备在额定值下运行性能最好。

因此要求供电质量方面有稳定的电压和频率,电压和频率足衡量电能质量的重要指标。

具体有以下4项指标:(1)电压:额定电压电压偏差不得超过允许值,电动机±5%,白炽灯+3%~-2.5。

(2)频率:额定频率50Hz,频率偏差不得大于±0.4%~±1%。

(3)波形:正弦波形,波形上不得有高次谐波产生的毛刺,以防造成电力污染。

(4)平衡度:三相电网电压平衡。

4.供电经济一般考虑下列3个方面;(1)尽量降低企业变电所与电网的基本建设投资。

(2)尽量降低设备材料及有色金属的消耗量。

(3)注意降低供电系统的电能损耗及维护费用。

此外,企业还要求有足够的电能。

这不仅要求电力系统或发电厂能提供充裕的电能而且要求企业供电系统的各项供电设施具有足够的供电能力。

二电力负荷分类为了满足电力用户对供电可靠性的要求,即停电所造成的影响不同.同时又考虑到供电的经济件,根据用电设备在企业中所处的重要地位,以方便在不同情况下区别对待,通常将电力负荷分为3类。

1.一类负荷(一级负荷)凡因突然小断供电,可能造成人身伤亡事故或重要设备损坏事故,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,均属于一类负荷。

如钢厂炼钢炉,停电30min,即造成炼钢炉报废;电解铝厂,停电15min,即造成电解槽破坏;煤矿主通风设备,井下主排水泵,副井提升机等有个独立的电源供电。

一类负荷应有两个独立的电源供电,对行特殊要求的一类负荷,两个独立电源应火自不同的地点,以保证供电的可靠连续性要求。

一类负荷中影响人身与设备安全的负荷又叫保安负荷。

2.二类负荷(二级负荷)凡因突然停电,造成大量度仍或大量减产形成较大经济损失的负荷,属于二类负荷:如工厂的主要生产车间,煤矿的集中提煤设备、地面空气压缩机、井下采区变电所等。

对于中小型企业的二类负荷一般由专用线路供电。

而对于大型企业的二类负荷,也应有两个电源,并且两回路电源应尽量取自不同的变电所或母线段。

另外,为了减少长时间停电对生产的影响,供电设备应有一定数量的库存,以便及时更换。

3.三类负荷(三级负荷)除了一类、二类以外的所有其他负荷均为三类负荷,如企业的附属车间及办公、生活福利设施,煤矿井门机修厂等。

三类负荷对供电没有特殊的要求,一般只设一回路供电,不考虑备用电源。

根据需要各负荷还可共用一条输电线路。

对于电力用户分类的门的是分级管理,便于调整电力负荷,合理供电。

对于重要负福保证供电是第一位的,对于次要负荷应更多地考虑其供电的经济性。

在电力系统中,发生故障或检修、限制用电负荷时,府根据具体情况区别对待,停止三类负荷供电,有必要时切除部分二类负荷,以确保对一类负荷的不间断供电。

三电力系统电力系统是指由发电厂、升乐和降压变电所以及各种不同电压等级的输电线路组成的整体。

某电力系统简图如图所示。

发电机发出的电压一般是3.15Kv、6.3kv、10.5kv。

发电厂设有升压变压器将电压升高后再输送山去。

输电容量越大,输电距离越长,要求输电线路的电压越高,在高压或超高压围(35~500kv)。

为厂经济合理地利用国家资源,发电厂一般建在煤炭或水利资源丰富的地区。

发电厂对附近的工矿企业供电,可直接用发电机发出的电压。

根据发电厂电源距用户的距离和容量不同,输送的电压等级也不同。

所以发电厂或区域变电所通常使用几种不同的电压供电。

电力系统中各发电厂之间,以输电线路连接,称并网发电。

这样不但可以提高供电的可靠性,同时还可调节各发电厂的负荷,综合发挥电力系统的供屯经济效益。

企业用电设备的额定电压较低,为了将电力系统高压降低为用户所需要的低压电能,需设置降压变电所(或称变电站),将电压降低后再输送出去。

一般送到煤矿地面变电所的电压是35kv。

若矿区的用电容量很大,距离发电厂又很远时,则发电厂使用更高的电压对矿区进行供电,这时就需要建立区域变电所(一次变电所)。

反之距离区域变电所很近的矿区,就不需要设置35kv/6kv主变压器,使变电所设备简化,同时也会使供电的安全性和可靠性更高。

煤矿地面变电所应有两个独方的电源。

距离电力系统电源近时,使用平行双回路供电;当相邻的煤矿之间距离较近,而距离电力系统电源父较远时,一般由电源送一回路,另外相邻的煤矿地面变电所之间设一回路联络线,形成环形电网供电。

某电力系统简图四供电电压等级现行企业所使用的电气设备都是按照一定的标难电压设计和制造的,这个标准电压称为电气设备的额定电压。

为了便于批量生产和统一供电,国家规定了标准的额定电压等级(包括煤矿企业电压等级在),见表电网和用电设备的额定电压发电机的额定电压变压器的额定电压直流三相交流交流三相交流交流三相单相线电压相电压线电压原绕阻副绕组原绕组副绕组0.11 0.115—0.127 0.127 (0.133)(0.127)(0.133)(0.127)(0.133)0.22 0.22 0.22 0.23 0.23 0.22 (0.23)0.22 (0.23)注:1.本表括号的数字只用于井下或其他安全要求较高的场所。

2.目前我目煤矿井下电机车使用0.25kv和0. 55kv电压,对应的变电所输出电压为0.275kv和0.6Kw 两种。

3.露天煤矿工业用电机车,使用的直流电压有0.75kv、1.5kv,变电所输出电压为0.825Kv和0.65kv 两种。

4.原绕组电压为3.15kv、6.3Kv、10.5kv的变压器,适用于直接接十发电机山线上;副绕组电压为3.3Kv、66kv、11kv的变压器,适用于供电半径大的场合。

电力线路的额定电压应等于与其相连接的用电设备的额定电压。

发电机的额定电压可比线路的额定电压高5%。

电力变压器—次、二次侧的空载额定电压,有一边可调±3%—±5%。

用于升压的变比器,一次侧的主载额定电压与发电机相同,二次侧的空载额定电压可比线路额定电压高10%,如6300V/38500—36750—35000V。

用于降压的变压器,—次侧的空载额定电压为线路额定电压±5%,二次侧的空载额定电压勺发电机额定电压相同,如36750—35000—33250V/6300V。

输电线路电压等级的选择与确定,主要是根据输送距离的远近和输送电力功率的大小,通过经济技术指标的比较确定的,大致围见表。

电压等级与输送距离和功率的围由于企业一般从电力系统取得供电电源,其电压应根据企业的负荷、电源至企业的距离以及地区电力网可能供给的电压与有关电力部门进行共同协商确定。

一般用电负荷较小的小型企业可选择10Kv用电负荷较大的大中型企业可选择35kv用电负荷很大的大型企业可选择110Kv或220Kv。

一个企业可根据需要选择一种或几种电源电压。

9.4.2 矿山供电系统矿山供电系统按照矿山类型的不同分为尽同的形式,我国现阶段的矿山有矿井式和露天矿山式,所以其矿山供电系统也不同,下面分别加以介绍。

一矿井供电系统矿井供电系统决定于井田围、煤层倾角、埋藏深度、设计年产量、开采方式、涌水量以及井下负荷等因素,其供电系统必须符合安全、可靠、经济的原则。

下面介绍矿井供电系统的类型。

(一)深井供电系统埋藏深、倾角小、负荷大和涌水量大,多采用将6~10kv高压直接送入井下的供电方式,称为深并供电系统。

这种供电方式由设于地面的矿山变电所引出6kv/10kv高压电缆,通过井筒送至井下中央变电所,然后从井下中央变电所沿铺设的高压电缆送到井下各高压用电设备和采区变电所,直至工作面配电点,形成地面变电所→中央变电所→采区变电所→工作面配电点的4级供电系统,如图1—18所示。

井底车场及附近的低压用电设备的供电,是由设在中央变电所的变压器降压后供给的;采区的低压用电设备的供电,是由来区变电所降压后供给的。

采区的综采设备高压由采区变电所高压或中央变电所高压电缆供给,低压通常由采区变电所引出的高压电缆,送至工作面附近巷道的移动变电站降压后供给;若距离近也可由采区变电所变压器降压后供给。

(二)浅井供电系统埋藏浅(100~200m)、井田围大、负荷小和涌水量不大的矿井,可采用浅井供电系统,如图1—19所示。

浅井供电系统的特征是两级供电,高压电缆不下井。

浅井供电主要有以下3种方式。

1.井底车场及附近低压用电地面降压后,由低压电缆通过井筒送到井底车场配电所,再分配给各级低压用电设备。

井下架线式电机车所用直流电源,也是由地面变电所整流后,将直流电用电缆沿井筒送到井底车场配电所供给。

2.采区负荷小且无高压设备由地面变电所通过高压架空线将电能送到采区工作面的地面上的变电室或变电亭,然后就地降压后,用低压电缆经钻孔送到井下采区配电所,再由其分配给工作面配电点和低压用电设备。

3. 采区负荷大且有高压设备使用高压电缆将高压电能经钻孔送到井下采区变电所,再由采区变电所分配供电。

在浅井供电系统中,采区用电基本都是通道采区地面直通井下的钻孔完成的,所以也称为钻孔供电系统。

为了防止钻孔壁塌落挤压电缆,钻孔中敷设有钢管保护,电缆穿过钢管送到井下采区。

浅井供电系统可节省井下价格昂贵的高压电气设备和电缆,并减少井下变电铜室的开拓量,投资少,所以经济、安全。

不足之处是需打钻孔和敷设钢管,而且钢管使用完不能回收。

矿井采用哪种供电方式,应根据矿井的具体情况并进行经济技术比较后确定。

(三)井下中央变电所1. 井下中央变电所结线井下中央变电所是井下供电的核心.担负着井下供电的重要任务,其结线如图1—20所示。

结线原则是高压母线采用单母线分段方式,母线数与下井电缆数对应,各段母线通过高压开关联络。

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