煤矿地面变电所设计说明书
煤矿地面35kV变电站的设计
煤矿地面35kV变电站的设计摘要本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。
其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择等。
通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。
用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。
根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。
其中35KV侧为内桥接线,10KV主接线为单母分段。
两台主变压器采用分列运行方式。
并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。
关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式SummaryThe design of the preliminary design of the design of the Ground 35kV substation. The design process includes load calculation, the main wiring design, short circuit calculations, electrical equipment selection. Through Mine 35KV substation load statistics do with required load factor method to calculate, determine the station's main transformer station number, capacity and type of load calculation based on the results. With a unit value method of the power supply system of the short-circuit current calculation, for the selection and verification of electrical equipment to provide data. According to the characteristics of coal mine power system, develop a mine substation main connection mode, operation mode, relay protection scheme. Which side is the inner bridge connection 35KV, 10KV main connection is a single mother segments. Two main transformer breakdown operation mode. And according to the current setting and check relevant data and choose the circuitbreakers, isolation switches, relays, transformers and other electrical equipment.Keywords: load calculation; substation; protection; Run目录摘要 (1)第一章概述 ........................................................ 错误!未定义书签。
煤矿地面35KV变电所的设计
摘要本设计初步设计了煤矿地面35KV变电所的设计。
其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、防雷与接地等。
通过对煤矿35KV变电所的负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定主变压器的台数、容量及型号。
用标幺值法对供电系统进行短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。
根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主接线方式、运行方式。
其中35KV侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段接线。
两台主变压器采用分列运行方式。
并根据电流整定值以及相关数据,选择了断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并进行校验。
关键词:负荷计算;短路计算;变电所;运行方式AbstractThe coal mine ground 35KV transformer substation was designed. Design process is mainly including load calculate, the design of main electrical connection, short out calculate, electric equipment choose,lightning protection and grounding, etc. According to load statistics and the result of load calculation determine the quantity ,capacity and mode of the main voltage transformer .According to the characteristic of the coal electric system determine the main electrical connection and operation mode of the ground transformer substation .The side of 35KV is Full –bridge Connection and the bus of 6KV is single bus section .The two voltage transformers adopt the mode of split run .And according to the check–up of whole definite value and relevant data of the electric current , have chosen such electric equipment as the relay, voltage transformer ,etc.Keywords:Load calculation; short-circuit calculation; substations; operation mode目录1概述 (1)1.1矿井简介 (1)1.2十二矿供电系统简介 (1)1.3原始负荷资料 (1)2负荷计算 (3)2.1负荷计算目的 (3)2.2负荷计算方法 (3)2.3负荷计算过程 (5)2.3.1各用电设备组负荷计算 (5)2.3.2各低压变压器的选择与损耗计算 (10)2.3.3计算6KV母线上补偿前的总负荷并初选主变压器 (12)2.3.4功率因数补偿与电容器柜的选择 (12)3变电所主变压器的选择与校验 (15)3.1变压器选择原则 (15)3.2变压器选择计算 (15)3.3变压器的损耗计算 (16)3.4 35KV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (16)3.5变压器经济运行方案的确定 (17)4电气主接线设计 (18)4.1对电气主接线的基本要求 (18)4.2本所电气主接线方案的确定 (18)4.2.1电源进线与主接线 (18)4.2.2负荷分配 (19)5短路计算 (21)5.1短路电流计算的目的 (21)5.2三相短路计算的方法与步骤 (21)5.3短路电流计算过程 (21)5.3.1选择计算各基准值 (23)5.3.2计算各元件的标幺电抗 (23)5.3.3计算各短路点的短路参数 (24)5.4短路参数汇总表 (28)6高压电气设备选择 (29)6.1高压电气设备选择原则 (29)6.2 35KV电气设备选择及校验 (30)6.2.1高压断路器的选择 (30)6.2.2隔离开关的选择 (31)6.2.3电流互感器的选择 (32)6.2.4电压互感器的选择 (33)6.2.5 35KV避雷器的选择 (33)6.3 6KV电气设备选择 (34)6.4电力线路的选择 (39)6.4.1 35KV输电线路及母线的选择与校验 (39)6.4.2 6KV电缆及架空线的选择 (40)6.4.3电力线路选择计算汇总表 (47)7防雷与接地 (48)7.1 雷电过电压的保护 (48)7.2 接地装置 (49)7.2.1 接地装置的分类 (49)7.2.2接地装置的布置 (50)总结 (51)参考文献 (52)致谢 (53)1概述1.1矿井简介本矿井为年产150万吨的矿井,三水平可采储量为3108.4万吨,考虑1.3的备用储量系数,三水平的服务时间为15.9年。
煤矿3510KV变电所设计
目录摘要 (2)一、概述 (3)摘要本设计主要任务的内容及其质量要求主要包括:1.负荷计算;2.主变压器选择及其无功功率补偿;3.确定变电所主接线系统;4.短路电流计算;5.变电所主要电气设备选择;6.主要设备继电保护设计;7.变电所布置;8.变电所防雷、接地设计;9.绘制供电系统图和变电所总平面布置图。
本设计说明书,从设计的初步计算、接线系统的设计、选择校验和安全措施的设计等方面进行了全面的论述,是对一个煤矿电力系统的完完全全的设计。
本次设计是对我们专业知识等综合素质的一次提高。
关键词:负荷;补偿;校验第一章概述一、矿山供电的重要性电力是现代煤炭工业的主要动力,在煤炭生产中占有十分重要的地位。
电力可以方便、经济地远距离输送和分配,也可以方便地和其它各种能量形式相互转换,并且在使用中还具有便于调度、测量和实现自动控制的优点;在煤炭企业中,矿山的电气化还是煤炭生产自动化及最新科学技术成就在煤矿推广应用的技术基础;从安全的角度上讲,由于煤炭生产中存在着各种自然灾害,而这些灾害的预防、预报和排除,也直接或间接地取决于矿山供电的正常与否。
由此可见,矿山供电工作不仅直接影响矿山企业的高效生产,而且关系着矿井和工作人员的人身安全。
因此,煤炭企业对供电工作提出了严格的要求。
二、矿山供电的基本要求(一)供电可靠供电可靠就是要求不间断供电。
供电中断时不仅会影响矿井的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井的破坏。
例如矿井主要运输设备停电,会造成大量的减产;矿井提升设备突然停电,会使提升机紧急制动,产生很大的冲击拉力,使钢丝绳损坏;另外,煤矿井下的空气中含有瓦斯和一氧化碳等有害气体,并且有水不断涌出,突然停电,将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹矿井,工作人员窒息死亡和引起瓦斯、煤尘爆炸,危及矿井和人身安全。
因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电源的双回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电源线路故障或停电检修时,则由另一路电源线路继续供电,以保证供电的可靠性。
煤业公司供电设计说明书
目录目录 (1)第一章供电电源 (2)第二章电力负荷 (2)第三章地面供配电 (5)第一节矿井地面35kV 变电站 (5)第二节主井场地10kV 变电所 (6)第三节供配电系统 (10)第四章井下供配电 (8)第一节井下负荷及井筒电缆的选择 (8)第二节井下变电所接线系统及设备选型 (24)第三节井下高、低压配电系统井下接地,照明及采掘工作面供电25第一章供电电源山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司地处柳林县境内。
本矿在风井场地已建一座35kV 变电站,本次设计中一回35kV 电源引自南山110kV 变电站35kV 母线段,另一回35kV 电源线路引自穆村110kV 变电站35kV 变电站。
两回线路均采用LGJ-120mm 2钢芯铝铰线,两回电源线路一回工作,一回(带电)备用,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路能保证矿井全部负荷供电。
南山110kV 变电站位于该矿井井田北北方向约5km ,安装有 2 台三绕组变压器,其容量为 2 X 40MVA,电压为110/35/10kV ,电源可靠,供电质量有保证。
穆村110kV 变电站位于该矿井井田西北方向约9km 。
安装 2 台变压器,其容量均为2X 40MVA ,电压为110kV/35kV/10kV ,电源可靠,供电质量有保证。
第二章电力负荷本次设计中,矿井达产时,35kV 变电站10kV 母线侧计算负荷如下:设备总台数:226 台设备工作台数:187 台设备总容量:10708.42kW设备工作容量:9126.16.16kW计算有功功率:4798.77kW计算无功功率:3332.56kVAR自然功率因数:0.82无功功率补偿:1800kVAR补偿后无功功率:1532.56kVAR 补偿后视在功率:5037.55kVA补偿后功率因数:0.95矿井年耗电量:15.71 X 106kW?h矿井吨煤耗电17.46kW ?h 量:变压器选择表附下一页:变压器选择表第三章地面供配电第一节矿井地面35kV 变电站矿井现有35kV 变电站一座,建于风井场地。
某矿井地面35kV变电所设计方案
某矿井地面35kV变电所设计方案姜霏【摘要】This article introduces the design for a 35/10kV substation of the coal mine, it explains the design for primary and secondary part of the sunstation. According to the calculated load, the paper selects the main transformer's specifications, introduces the design of power supply and distribution of 35kV, 10kV and 0.4kV system. The substation design not only meets the needs of mine power load, but also the requirements of energy-saving and environmental protection, safe, economical and reasonable request.%院本文介绍了某矿井地面35/10kV变电所的设计方案,分别对变电所一次、二次的设计方法进行了说明。
文章根据矿井负荷计算结果,确定了主变压器的规格;分别介绍了35kV、10kV、0.4kV系统的供配电方案的设计及设备选择。
本变电所设计方案不仅满足矿井用电负荷的需要,同时兼顾了节能环保的要求,满足安全可靠、经济合理的要求。
【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】2页(P51-52)【关键词】变电所;供配电系统;一次设计;二次设计;变压器【作者】姜霏【作者单位】煤炭工业石家庄设计研究院,石家庄050051【正文语种】中文【中图分类】TD611 变电所所址的选择本矿井采用双回35kV 电源供电,两回35kV 电源分别引自不同的区域变电站。
煤矿企业地面35/6kV变电所初步设计
新髙毒专科学校I机械工程隼煤矿企业地面35/ 6kV变电所初步设计专业作者姓名_指导教师定稿日期:机械工程系毕业设计(论文)任务书新疆工业高等专科学校机械工程系毕业设计(论文)成绩表摘要供电系统是电力系统的一个重要环节,由电气设备及配电线路按一定的接线方式所组成;它从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,将电能安全、可靠、经济地送到每一个用电设备的装设场所,再利用电气控制设备来决定用电设备的运行状态,最终使电能为国民经济和人民生活服务。
拟定供电系统,主要是综合考虑矿井负荷性质,主变压器的台数、容量及电源线的情况来决定矿井地面35/6kV变电所的主接线方式。
并绘制供电系统一次接线图。
对于工矿企业35/6〜10kV供电系统,一般为无限大电源容量系统,正常运行方式常为全分列方式或一路使用、一路备用方式,电路相对简单,故可在等效短路计算图中直接进行阻抗的串、并联运算,以求得各短路点的等效总阻抗,进而求得各短路参数。
电气设备的选型,除了掌握电气设备选择理论外,还必须了解电气设备制造情况,才能选择出合理型号。
对具体设备选择时,需要弄清其两种运行方式(正常和短路运行)下通过它的最大长时负荷电流和最大短路电流。
热稳定校验是否合理,在很大程度上取决于继电保护动作时间确定的合理性。
对于一级用电户,矿井地面35kV变电所要求双回路或环形供电,在例2- 10中已确定为全分列运行,当一路故障时,另一路必须能保证全矿的供电,故最大长时负荷电流和正常工作电压损失均按一路供电考虑,表2-8中各6kV的一、二级负荷组也按此原则考虑。
但在计算导线经济截面时,可按每路最多承担0.65〜0.75左右的总负荷电流考虑。
矿山地面35kV终端变电所是一级用电户,是高压开关与电器的密集区,并且运行方式多种多样,各开关互相交错,保护范围很短,故对变电所各级过流保护装置的设置与整定造成较大困难。
关键词:1供电系统;2功率因数;3负荷计算;4短路计算;5设备选型;6电力线路;7继电保护;8自动装置AbstractPower supply system is an important part of the power system, from electrical equipment and distribution lines in accordanee with certain wiring formed; it to obtain en ergy from the power system, through its tran sformati on, distributi on, tra nsportati on and protection functions, will be energy security, reliable andeconomically to everyplace installation of electrical equipment, electrical control equipment re-use electrical equipme nt to determ ine operati onal status, and fin ally to en ergy services for the national economy and people's lives. Development of power supply system, the main load is taken into account the nature of mine, the main transformer s tationnumber,capacity, and power cord to determ ine the mine situati on in the main substati on grou nd 35/6kV wiri ng. And draw a wir ing diagram of power supply system. For the in dustrial and mining en terprises 35 / 6 ~ 10kV power supply system, gen erally infin ite powercapacity system, the normal operation mode often or all the way to use disaggregated way, way back-way circuit is simple, it can be calculated in the equivale nt circuit diagram in direct impedanee series and parallel computing, in order to achieve the short-circuit the total impeda nee of the equivale nt point, and the n calculated the short-circuit parameters. Electrical Equipme nt, in additi on to con trol electrical equipment choice theory, but also must understand the manufacture of electricalequipme nt in order to select a reas on able model. Selecti on of specific equipme nt, the n eed to clarify its two operati on modes (n ormal and short run), the maximum len gth of time through its load current and maximum short circuit current. Thermal stability test is reas on able, depe nds largely on the relay operati ng time to determ ine reas on able ness.For a user of electricity, coal mine ground 35kV substation or ring double-loop powersupply requirements, in the case of 2-10 has been identified as running the wholebreakdown, when faults the way, another way to be able to guarantee the power supply all mine Therefore, when the load current and the maximum length of the normal powersupply voltage loss Junan consider the way the table 2-8 in the 6kV one or two loadgroups are also considering this principle. However, in the calculation of the economicsecti on of wire, it can take up to 0.65 per road arou nd 0.75 to con sider the total load curre nt. Mine is one term inal substati on grou nd 35kV electricity users, the high-voltageswitches and appliances intensive areas, and run a variety of ways, each switchcrossed the scope of protection is very short, it is on the Substation at all levels of overcurre nt protecti on device sett ings and create greater difficulties adjust ingKey words:1a power supply system; 2 power factor; 3 load calculati on;4 short-circuit calculati ons;5 equipme nt select ion;6 power lin es; 7protect ion; 8 automatic devicesiii目录摘要 (I)Abstract .......................................................................................... I.L第一章负荷计算与功率因数补偿 (1)1.1 概述................................................. 1..1.2计算各组负荷与填表 (3)1.3各低压变压器的选择与损耗计算 (5)1.3.1机修厂、工人村与支农变压器 (5)1.3.2地面低压动力变压器................................................. 5.1.3.3洗煤厂变压器....................................................... 5.1.3.4各变压器功率损耗计算............................................... 5. 1.4计算6kV母线上补偿前的总负荷并初选主变压器. (6)1.5功率因数补偿与电容器柜选择 (7)1.5.1选择思路........................................................... 7.1.5.2无补偿时主变压器的损耗计算......................................... 1.1.5.3 35kV侧补偿前的负荷与功率因数 (8)1.5.4计算选择电容器柜与实际补偿容量 (8)1.5.5补偿后6kV侧的计算负荷与功率因数 (9)1.5.6补偿后主变压器最大损耗计算 (9)1.5.7补偿后35kV侧的计算负荷与功率因数校验 (9)1.6主变压器校验及经济运行方案 ......................... 1.0 1.7全矿电耗与吨煤电耗计算.............................. .0 1.8拟定绘制矿井地面供电系统一次接线图 ................. 1 1第二章供电系统短路电流计算 (13)2.1概述 (13)2.2选取短路计算点并绘制等效计算图 (14)2.3计算各元件的标么电抗 (15)2.3.1电源的电抗........................................................ 1.52.3.2变压器电抗........................................................ 1.52.3.3线路电抗.......................................................... 1.6 2.4计算各短路点的短路参数 (16)2.4.1 K35点短路电流计算 (17)2.4.2 K66点短路电流计算............................................... 1.72.4.3 K2i点短路电流计算(折算到6kV侧) (18)2.4.4井下母线短路容量计算(K7点) (19)2.5设计计算选择结果汇总 (22)第三章35kV高压电气设备选择 (23)3.1概述 (23)3.2高压断路器的选择 (23)3.2.1按当地环境条件校验 (23)3.2.2按短路条件校验 (24)3.3隔离开关的选择 (24)3.4电流互感器选择 (25)3.5电压互感器的选择 (26)3.6 35kV避雷器的选择 (27)3.7 6kV电气设备选择 (27)3.7.1开关柜方案编号选择 (27)3.7.2高压开关柜校验 (28)3.7.3 36kV母线选择 (29)3.7.4 6kV支柱绝缘子的选择............................................. .303.7.5穿墙套管的选择 (30)3.8动稳定校验.......................................... 3.3.9 热稳定校验.......................................... 3.3.10选择结果汇总 (31)3.10.1 35kV 电气设备 (31)3.10.2 6kV电气设备 (32)第四章电力线路选择 (34)4.1概述 (34)4.2 35kV电源架空线路选择 (34)4.2.1架空导线型号选择 (34)4.2.2按经济电流密度初选导线截面 (34)4.2.3按长时允许负荷电流校验导线截面 (35)4.2.4按机械强度校验导线截面 (36)4.3主、副井提升机6kV电缆线路选择 (36)4.3.1 6kV电缆型号选择 (36)4.3.2按经济电流密度选择主井、副井6kV电源电缆电截面 (36)4.3.3按长时允许负荷电流校验 (37)4.3.4按允许电压损失校验电缆截面 (37)4.3.5按短路电流校验电缆的热稳定 (37)4.4 6kV下井电缆选择 (38)4.4.1 6kV下井电揽型号选择.............................................. .384.4.2按经济电流密度选择下井电缆截面 (38)4.4.3按长时允许负荷电流校验 (39)4.4.4按允许电压损失校验电缆截面 (39)4.4.5按短路电流校验电缆的热稳定 (39)4.5压风机等其他负荷组6kV电缆线路选择.................. .40 4.6扇风机1等其他负荷组6kV架空线路选择.. (40)4.6.1扇风机1架空导线型号选择 (41)4.6.2按经济电流密度初选导线截面 (41)4.6.3按长时允许负荷电流校验导线截面.................................... 4 14.6.4按允许电压损失校验导线截面 (41)4.6.5按机械强度校验导线截面 (42)4.7选择计算结果汇总 (42)第五章继电保护与自动装置 (44)5.1概述 (44)5.2已知数据归纳与列表 (44)5.3 IQF、1QF、2QF过流保护整定 (46)5.3.1 IQF的瞬时速断 (46)5.3.2 1QF、2QF的限时速断 (46)5.3.3 1QF、2QF的定时过流 (46)5.4 3QF、4QF过流保护整定 (47)5.4.1定时过流........................................................... 4.75.4.2 3QF、4QF的过负荷保护 (47)5.5各6kV馈出线的过流保护整定 (48)5.5.1 7〜30QF等开关的瞬时速断 (48)5.5.2 7〜30QF等开关的定时过流 (48)5.6 IIQF过流保护整定 (48)5.7过流保护系统整定结果列表 (49)致谢 (52)参考文献 (53)煤矿企业地面35/ 6kV变电所初步设计第一章负荷计算与功率因数补偿1.1概述工矿企业负荷计算,首先需收集必要的负荷资料,按表2—9的格式做成负荷统计计算表,计算或查表求出各负荷的需用系数和功率因数,然后由低压到高压逐级计算各组负荷,在进行负荷归总时,应计入各低压变压器的损耗,考虑组间同时系数后,就可求得矿井6 kV母线上的总计算负荷,作为初选主变压器台数容量的主要依据.功率因数的补偿计算与主变压器的容量、负荷率及运行方式密不可分,题意是要求将35kV母线的功率因数提高到0.9以上,故应将主变压器的功率损耗也计入总的负荷中,在计算过程中将会存在估算与最后验算的反复。
某煤矿采区变电所供电设计说明
某煤矿采区变电所设计一、概况-400西变电所位于-520水平上平台,负责-350水平变电所、西五采区、-520水平的供电,-350水平变电所负责西四采区和西三采区的供电;西五采区现有一个掘进工作面,一个采煤工作面,-520水平现有一个掘进工作面;各采区采掘均分开供电,并实行“三专两闭锁”,掘进工作面均采用双风机双电源,采区变电所设在大巷进风流中,高压供电电压为6kv,采区用电设备电压为660v,信号照明电压为127v。
二、采区设备负荷统计1、-350水平变电所负荷统计2、西五采区负荷统计1、采煤设备负荷统计表3、-520水平负荷统计三、高压电缆截面确定(1)-400西变电所电缆截面按设计规定,初选MYJV 22-3×35交联聚氯乙烯干式高压电缆,其主芯线截面A=35mm 2。
电缆长度为实际敷设距离1900m 的1.05倍,为1995m 。
①按照长时允许电流校验高压电缆截面查表得这类电缆在25°的环境中的长时允许负荷电流为I g =148A ,pjpj e xeg U k P I ηcos 3∑=∑eP ——高压电缆所带的设备额定功率之和,kw ; x k ——需用系数;计算取0.5;e U ——高压电缆额定电压(V), 6000v ;pj cos ——加权平均功率因数, 0.6;pj η——加权平均效率,0.8-0.9; A U k P I pjpj e xeg 1365.61760.550.90.661.7320.51.1521ηcos 3∑==××××==注:负荷统计中,包括三台水泵电机的负荷。
I g =136A<148A,故所选电缆能够满足长时工作发热需要。
②按照经济电流密度校验高压电缆截面24.6025.2136mm j I A n ===>253mm 查表经济电流密度: 225.2mm AJ =所选电缆截面略小,不够经济,但能满足使用要求。
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。
煤矿35kV地面变电所设计
摘要电力是煤矿系统的要紧能源,供电系统是由电气设备及配电线路按必然的接线方式所组成。
本设计为煤矿35kV地面变电所设计,目的是成立35kV地面变电所,为煤矿提供靠得住的电源。
整个设计包括35kV变电所设计的所有内容,同时考虑到煤矿供电系统的特点,对变电所的负荷进行了分组。
通过对短路电流的计算,确信了系统主接线及运行方式,同时关于变电站内的主设备进行合理的选型。
本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电爱惜装置等等也依照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行靠得住,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。
使其加倍贴合实际,更具现实意义。
关键词: 35kV 变电所设计AbstractElectric power is the main energy in coal mine system, power supply system is composed of electrical equipment and the distribution line according to a certain mode of connection.The design for the 35kV coal mine surface substation design, aims to establish the 35kV ground substation, provide reliable power supply for coal mine.The design includes the design of 35kV substation all content, taking into account the characteristics of mine power supply system, the load on the substation grouping. Through the calculation of short-circuit currents, determine the system main connection and operation mode, at the same time for substation primary equipment reasonable selection. This design choice of two main transformers, other equipment such as a circuit breaker, isolating switch, current transformer, voltage transformer, reactive power compensation device and relay protection device and so on in accordance with the specific requirements for the selection, design and configuration, and strive to achieve reliable running, simple operation, convenient, economical and reasonable, with expansion and the possibility of change operation mode when the flexibility. To make it more practical, more practical.Key words: 35kV; substation; design目录摘要.......................................................................................................................................... - 1 - Abstract.............................................................................................................................................. - 2 -1 前言................................................................................................................................................ - 1 -2 原始资料........................................................................................................................................ - 2 -电力系统接线图.......................................................................................................................... - 2 - 系统情形...................................................................................................................................... - 2 - 3 负荷统计和无功补偿的计算........................................................................................................ - 4 -3.1 负荷计算的目的................................................................................................................ - 4 -3.2 负荷计算方式.................................................................................................................... - 4 -3.3 负荷计算进程...................................................................................................................... - 5 -3.4 无功补偿.............................................................................................................................. - 6 -3.4.1 无功补偿概述.................................................................................................................. - 6 -3.4.2 无功补偿的计算.............................................................................................................. - 6 -3.4.3 无功补偿装置 (7)4 主变压器与所用变压器的选择 (8)4.1 规程中的有关变电所主变压器选择的规定 (8)4.2 主变台数的确信 (8)4.3 主变容量的确信 (8)4.4 主变形式的选择 (8)4.5 所变的选择 (8)5 电气主接线设计 (10)5.1 电气主接线概述 (10)5.2 主接线的设计原那么 (10)5.3 主接线设计的大体要求 (10)5.4 主接线设计 (10)5.4.1 35kV侧主接线设计 (10)5.4.2 10kV侧主接线设计 (11)6短路电流计算 (13)6.1 概述 (13)6.1.1 产生短路的缘故和短路的概念 (13)6.1.2 短路的种类 (13)6.1.3 短路电流计算的目的 (13)6.2 短路电流计算的方式和条件 (13)6.2.1 短路电流计算方式 (13)6.2.2 短路电流计算条件 (14)6.3 短路电流的计算 (15)短路电流的计算 (15)6.3.2 三相短路电流计算结果表 (17)7电气设备的选择 (18)7.1 电气设备选择的一样条件 (18)7.1.1 电气设备选择的一样原那么 (18)7.1.2 电气设备选择的技术条件 (18)7.2 高压开关柜的选择 (20)7.2.1 35kV侧高压开关柜的选择 (20)7.2.2 10kV侧高压开关柜的选择 (21)7.2.3 选择的高压开关柜型号表 (21)7.3 母线的选择及校验 (22)7.3.1 母线导体选择的一样要求 (22)7.3.2 35kV母线的选择 (22)7.3.3 10kV母线的选择 (23)7.3.4 母线选择结果 (24)7.4 互感器的选择 (24)7.4.1 电流互感器的选择 (24)7.4.2 电压互感器的选择 (25)7.6 熔断器的选择 (25)7.6.1 熔断器概述 (25)7.6.2 35kV侧熔断器的选择 (26)7.6.3 10kV侧熔断器的选择 (26)8继电爱惜的设置 (27)8.1 电力变压器爱惜 (27)8.1.1 电力变压器爱惜概述 (27)8.1.2 电力变压器纵差爱惜 (27)8.1.3 纵差动爱惜的整定计算 (27)8.1.4 变压器瓦斯爱惜 (28)8.1.5 过电流爱惜 (29)8.2 母线爱惜 (29)9变电所的防雷爱惜 (31)9.1 变电所防雷概述 (31)9.2 避雷针的选择 (31)9.3 避雷器的选择 (32)致谢 (34)参考文献 (35)1 前言电能是进展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量贮存的二次能源。
煤矿35KV地面变电所供电系统设计
李庄煤矿35KV地面变电所供电系统设计摘要该地域变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情形,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,肯定用户无功功率补偿装置。
同时进行各类变压器的选择,从而肯定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。
选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。
本变电所的初步设计包括了整体方案的肯定、负荷分析、短路电流的计算、高低压配电系统设计与系统接线方案选择、继电保护的选择与整定、防雷与接地保护等内容。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速进展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的利用,都在不断的发生转变。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也一样在新技术领域取得了充分的进展。
关键词:变电站、负荷、输电系统、补偿装置、负荷分析35 KV substation ground coalpower supply system design of li zhuangABSTRACTThe substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.The region of 110-voltage effect many fields and should consider many problems. Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, choose the address, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate theshort-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included: ascertain the total project 、load analysis、the calculation of the short-circuit electric current 、the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project、the choice and the settle of the protective facility 、the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power. ordsKEY WORDS:substation ,load ,transmission system , correction equipment.load analysis目录摘要 (1)ABSTRACT (2)目录 (I)第一章概述 (1)电源 (1)大体地质气象资料 (1)第二章负荷计算及变压器选择 (1)负荷分析 (1)2.1.1负荷分类 (1)负荷曲线 (1)矿井用电负荷计算 (2)2.3.1设备容量肯定 (2)2.3.2需用系数的含义 (3)2.3.3本系统的负荷计算 (3)2.3.4原始资料 (5)2.4.1计算负荷: (9)2.4.2全矿负荷统计 (13)无功功率的补偿 (13)主变压器的选择 (15)2.6.1主变压器容量的肯定 (15)2.6.2主变压器台数的肯定 (15)全矿总负荷的计算 (16)2.7.1变压器损耗计算 (16)2.7.2全矿总负荷 (16)第三章电气主接线的设计 (17)电气主接线的概述 (17)电气主接线的设计原则和要求 (17)3.2.1电气主接线的设计原则 (17)3.2.2电气主接线设计的大体要求 (18)电气主接线方案的比较 (19)第四章短路电流的计算 (22)短路电流计算的一般概述 (22)4.1.1短路的原因 (22)4.1.2短路的危害 (22)4.1.3短路的类型 (23)短路电流计算 (23)第五章电气设备的选择与校验 (29)高压电器设备选择的一般原则 (29)5.1.1按正常工作条件选择高压电气设备 (30)5.1.2按短路条件校验 (31)电气设备的选择和校验 (32)5.2.1高压断路器的选择和校验 (32)5.2.2低压隔离开关的选择和校验 (33)5.2.3电流互感器的选择及校验 (34)5.2.4母线 (35)5.2.5高压开关柜的选择 (37)第六章导线的选择与敷设 (39)导线选择的条件 (39)电缆型号的含义 (39)导线截面的选择 (40)电缆的选择与计算 (41)第七章主变压器的继电保护 (44)继电保护的任务和大体要求 (44)保护的装设原则 (45)7.2.1电力变压器应装设的保护装置 (45)7.2.2保护形式 (45)7.2.3变电所的室内外布置 (50)第二部份采区变电所 (52)第一章采区变电所的负荷统计 (52)第二章变压器的选择 (54)变压器的选择 (54)第三章采区电缆的选择 (57)电缆型号的肯定 (57)3.1.1电缆选择的大体原则 (57)3.1.2型号的肯定 (57)电缆截面的选择 (57)3.2.1采区变电所6kv电源,电缆的选择 (57)3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (58)3.2.3按电压损失校验。
供电课程设计----煤矿地面变电所部分设计
大隆煤矿地面变电所部分设计
电所主接线方式分电源进线回数、负荷大小、级别、电源距离和变压器的台数与容量等因
l1 QS1 QF1 l2 QS2 QF2 l1 QS1 QSபைடு நூலகம் QF3 QS3 QF1 QS5 T1 l2 QS2 QS8 QS4 QF2
QS3 QS7 QS5 T1
QS4 QF3 QS8 QS6 T2
1.2.2 单母线分段制
在两回进线的条件下,便可以实现单母线分段制。单母线可以采用隔离开关或断路器 分段。 用隔离开关分段可以消除部分段母线的部分缺点。只要分段开关是断开的,就可以对 每段母线及母线隔离开关进行修理但当隔离开关合闸时,任一段母线的故障仍将破坏全长 的供电。如分段开关采用断路器,则比较优越(如图 d) ,在 QF 上具备相应的保护,在断 路器和扎实的母线发生故障时,母线断路器同时切断(QF1 或 QF2) ,另一段非故障母线 保持工作。 隔离开关的可靠性和灵活性虽然较低,但如果分段母线是单独运行的,母线隔离开关
图 a 内桥接线
图 b 外桥接线
数有关。综上所诉,比较三种接线方式的优缺点,并和大隆煤矿的实际情况结合起来,在 本设计中采用一次侧主接线为内桥接线。
1.2 变电所变压器二次侧接线方式
在工厂的变、配电所中,通常可分为一次设备和二次设备两大类。二次设备是 指测量表计、控制信号设备、继电保护装置、自动装置和运动装置等。 二次接线是根据测量、控制、保护和信号显示的要求,表示设备互相连接关系的 电路, 也叫二次回路。 在二次接线图中应附有主电路的设备和元件, 以便于进行了解。 变电所主变压器的二次侧接线方式可分为单母线、 单母线分段、 双母线分段三种方式, 这三种方式如图 c、d、e 所示。
TM QF
某矿井地面35kV变电所设计方案
荷 中心 , 便于进、 出线且周 围环境 无明显污秽 , 结 合矿井工 K Y N 6 1 — 4 0 . 5 Z型铠装移开式交流封 闭开关柜 , 配真空断路 业 场 地 总布 置 情 况 , 本 变 电所 设 于 矿 井 工 业 广场 的东 南 部 。 器 弹 簧 操作 机 构 。 共 设 1 3个 间 隔 ( 进 线 间 隔 2个 、 进 线 避
中图分类号 : T D 6 1
文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 — 4 3 1 1 ( 2 0 1 4) 0 4 — 0 0 5 1 — 0 2
1 变 电所所 址的选择 8 0 0 0 k V A三台 , 电压 比为 3 5  ̄ 3 x 2 . 5 %/ 1 0 . 5 k V 、 接线组别 Y, 本矿 井采用双 回 3 5 k V 电源供 电, 两回 3 5 k V 电源分别 d l 1 。两 台运行~ 台备用 , 主 变正常 负荷率 7 4 %, 故障保证 引 自不 同 的 区域 变 电站 。 矿 井 工 业 场 地 建 设 一 座 3 5 / 1 0 k V 率 1 0 0 %。为满足节能要求 ,主变压 器分列 运行。变 电所
关键词 :变电所 ; 供 配电 系统; 一次设计; 二次设 计; 变压器
Ke y wo r d s : s u b s t a t i o n ; p o w e r s u p p l y s y s t e m; t h e p ima r r y d e s i g n ; t h e s e c o n d a y r d e s i g n; t r a n s f o r me r
煤矿地面变电所设计说明
摘要本次设计为110KV变电站的初步设计书。
首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了110kV,35kV,10kV以及站用电的主接线.对电气设备的选型作了详细的说明和计算,短路电流的计算有严格的计算书。
又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号。
最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,做出线路保护,变压器保护,母线保护,防雷保护,从而完成了整个变电站设计。
关键词:变电站;负荷计算;主接线;电气设备选型;继电保护ABSTRACTThe design of 110 KV substations is for preliminary design. First, according to the task given system and line book and all the parameters, make the analysis of load development trend. From the load increasing illustrates the necessity of the establishment of construction, and then through the generalization of substation and outlet to consider, and through the analysis of the data of load, safety, economy and reliability into consideration, determine the 110 KV and consumers 10 kV power station, as well as 35kV main connection. Analyses the argumentation of 110 KV substations auto-switch manner of various advantages of electrical equipment selection and calculation, the detailed description of short-circuit current calculation have strict calculations. And through the load calculation and scope of supply determined, the main transformer capacity and models. Finally, according to the maximum continuous working current and short circuit calculation results of calculation, make line protection, transformer protection, bus bar protection, lightning protection, substation to finish the whole design.Keywords:Transformer substation;Consideration of load;Main Connection ;the choice of Electrical Equipment ;Relay目录1 概述1.1课题来源 (1)1.2设计依据 (1)1.3设计范围 (1)1.4设计分工 (1)1.5设计的基本要求 (2)1.6基础资料 (2)1.6.1原始背景资料 (2)1.6.2变电站负荷情况分析 (4)2 电气主接线方案的确定 (5)2.1选择原则 (5)2.1.1 主接线设计的基本要求 (6)2.1.2主接线的设计依据 (8)2.2主接线的方案与分析 (8)2.2.1 110KV侧主接线设计 (9)2.2.2 35KV侧主接线设计 (11)2.2.3 10KV侧主接线设计 (12)2.2.4 所用电设计 (13)3 主变压器台数和容量的选择 (14)3.1变压器的选择原则 (14)3.2主变压器型式的选择 (14)3.3主变中性点接地设计 (15)3.3.1 110kV侧中性点接地方式 (15)3.3.2 35kV、10kV侧中性点接地方式 (15)3.4主变全绝缘、半绝缘、绕组材料等问题的解决 (16)3.5变压器台数的选择 (16)3.6变电站负荷计算 (17)3.7变压器容量的选择 (18)3.7.1主变容量选择及校验 (18)3.7.2所用变选择 (19)4 短路电流的计算 (21)4.1短路概述 (21)4.2 短路电流计算的目的 (22)4.3 短路电流计算的条件 (22)4.3.1基本假定 (22)4.3.2一般规定 (23)4.4短路电流的标么值算法 (23)4.5短路电流计算结果 (24)5 变电所电气设备选择 (29)5.1概述 (29)5.2选择设备的基本原则 (30)5.3断路器的选择 (31)5.3.1选择断路器时应满足以下基本要求 (31)5.3.2断路器的主要参数 (31)5.3.3断路器选择其他考虑因素 (31)5.3.4 110kV断路器的选择: (32)5.3.5 35kV断路器的选择: (33)5.3.6 10kV断路器的选择 (34)5.4隔离开关的选择 (34)5.4.1隔离开关的作用 (35)5.4.2形式结构 (35)5.4.3选择条件 (35)5.4.4选择隔离开关基本要求 (35)5.4.5 110kV隔离开关的选择 (36)5.4.6 35KV隔离开关的选择 (36)5.4.7 10kV隔离开关的选择 (37)5.5母线的选择 (37)5.6电流互感器的选择 (39)5.7电压互感器的选择 (40)6 继电保护配置 (42)6.1电力系统继电保护的作用 (42)6.2保护装置的装设原则: (43)6.3电力系统继电保护的基本任务 (44)6.4继电保护的选择要求 (45)6.5继电保护的装置选择与整定 (46)6.6线路末端短路电流 (46)6.7线路保护整定 (46)6.8变压器保护: (48)6.8.1变压器装设的保护种类 (48)6.8.2变压器保护的整定方法 (50)6.8.3变压器差动保护整定计算 (52)6.9母线保护 (52)7 防雷接地保护 (54)7.1变电所可能出线大气过电压的种类 (54)7.2直击雷保护: (54)7.3避雷针装设注意问题 (54)7.4雷电侵入保护 (55)7.4.1保护措施 (55)7.4.2避雷器的设置 (55)7.5变电站的保护 (56)总结 (57)参考文献 (58)致谢 (59)附录: 110KV变电站电气主接线图 (60)1 概述1.1 课题来源本课题为本人毕业设计题目,具有一定的实践性和可行性。
煤矿企业地面35/6kV变电所设计(正文)
《矿山电工学》课程设计说明书设计题目:助学院校:自考助学专业:姓名:自考助学学号:成绩:指导教师签名:河南理工大学成人高等教育2O 14 年 10 月 1 日第一章目录1. 绪论(或前言) ............................... 错误!未定义书签。
2 负荷计算、功率因数补偿及供电系统拟定 (4)2.1计算各组负荷并填表 (4)2.1.1计算各组负荷 (4)2.2 各低压变压器的选择与损耗计算 (5)2.2.1 低压变压器的选择 62.2.2 变压器功率损耗计算 62.3计算6kV母线上补偿前的总负荷并初选主变压器 (7)2.4功率因数补偿与电容器柜选择 (8)2.5全矿电耗与吨煤电耗计算 102.6 设计计算选择结果汇总 12 2.6.1拟定绘制矿井地面供电系统一次接线图 (13)3短路电流计算 (14)3.1选取短路计算点并绘制等效计算图 (15)3.2选择计算各基准值 (16)3.3计算各元件的标么电抗 (16)3.2.2计算各短路点的短路参数 (17)4电气设备选择 (23)4.1 35kV电气设备的选择 (23)4.2 6kV电气设备选择 (23)4.3 选择结果汇总 (23)5 结束语 (25)6参考文献 (26)1 前言工矿企业负荷计算,首先需收集必要的负荷资料,按表2—9的格式做成负荷统计计算表,计算或查表求出各负荷的需用系数和功率因数,然后由低压到高压逐级计算各组负荷,在进行负荷归总时,应计入各低压变压器的损耗,考虑组间同时系数后,就可求得矿井6kV母线上的总计算负荷,作为初选主变压器台数容量的主要依据.功率因数的补偿计算与主变压器的容量、负荷率及运行方式密不可分,题意是要求将35kV母线的功率因数提高到0.9以上,故应将主变压器的功率损耗也计入总的负荷中,在计算过程中将会存在估算与最后验算的反复。
拟定供电系统,主要是综合考虑矿井负荷性质,主变压器的台数、容量及电源线的情况来决定矿井地面35/6kV变电所的主接线方式。
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太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸第一章矿井(区)概况一、概述1、目的与任务变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。
变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。
随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35kV 变电所。
变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。
通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。
2、矿井概述:本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。
东西长40~150km,南北宽135km左右,面积约127平方公里。
百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。
最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。
该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15%二、拟建变电站概况1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。
该电厂为汽轮机发太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸电,带有电压自动调节,电压等级为35KV,电源容量为3000MVA。
2、电源出口相对阻抗为:系统最大方式的容量为:2900 MVA,电抗为:0.518;系统最小的方式为2100 MVA,电抗为:0.584;系统最大负荷利用小时数为:TM=5660h3、本矿变电所电源由双回LGJ-240架空导线与电厂相连,线路长度为5.3KM,架线是铁塔与水泥杆结合,跨跃部分用塔式,其它部分用水泥杆。
地线采用复合地线,具有避雷、通迅作用。
三、变电所的任务和位置1、矿区负荷的分布情况(1)地面高压供配电自35/6KV矿井地面变电所所有馈出线以电缆为主:其中电缆出为:主、副提升井,压风机房、地面低压配电所,选煤厂,锅炉房400V变电所,井下变电所各2回。
架空馈出为:风井二回,污水处理厂、居住区各一回。
(2)地面低压配电在锅炉房设置6.3/0.4KV变电所,装设SL7-6.3/0.4KV电力变压器两台,选用MCC配电屏一台,担负锅炉房动力及照明电源。
(3)、井下供电自主变电所引两回电缆,经副井提升井进入井下变电所,采用矿用防爆变压器两台,矿用低压配电柜12台,分别向水泵,所内变压器,升下照明供电。
2、变电所任务变电所任务是从电力系统接受电能、变换电压和分配电能,主要为井下煤碳生产提供电能而设,它负责主、副提升井绞车,地面主扇风机,井下的主排水泵,井底车场的动力及各采区提供电能,同进担负地面选煤厂,太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸生产锅炉,集中供热、宿舍及矿医院照明等,变电所是接受分配控制和保护的枢纽,是分配能源的接力站。
3、变电所的位置确定其任务是将中央变电所送的高压电能变为低压电能,并将此电力配送到采掘工作面及附近用电设备。
它的位置选择是否合理,对采区供电安全及供电质量有直接影响。
采区变电所的位置决定于低压供电电压、供电距离、采煤方法及采区巷道布置方式、采煤设备的容量大小等因素。
1 采区变电所位置确定原则(1)变电所处于负荷中心,使低压供电距离合理保证供电质量而又节省电缆。
在铠装电缆截面不超过95mm 、橡套电缆截面不超过70mm 的条件下,保证采区内供电电压不低于该设备额定电压的95%。
(2)附近巷道应有轨道,便于运输采区变电所的大型电气设备。
(3)变电所内通风良好。
保证变电所硐室温度不超过附近巷道温度5~C。
(4)变电所硐室围岩稳固,易于维护,防止淋水,顶底板坚固,顶板无滴水现象。
(5)根据采区生产的特殊性要求,尽可能由一个变电所向采区全部电气设备供电。
在采区内生产期间减少迁移次数。
另外,采区变电所硐室不得设在工作面平巷中。
根据以上要求,通常采区变电所设置在采区装车站附近,或设置在上(下)山与运输平巷交叉处,或两上(下)山之间的联络巷中。
本设计的矿山变电所,地面工业广场已统一考虑了压煤问题以及运输、通讯、水暖等设施,所以变电所的所址一般选择在靠近井口的工业广场边缘地带。
确定变电所的位置时,应在保证变电所安全的基础上,对几种可行方案,根据变电所所址的各项要求进行技术和经济比较,最后确定最佳方案。
太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸第二章变压器的选择一、用电负荷计算1、负荷资料的来源本设计用的负荷统计表是由矿山机电科和变电所提供,经指导教师审核而确定。
2、负荷计算的方法计算用的所有参数如:功率因数,需用系数,不同时系数等其它参数,均由《电工手册》和教材查得,计算的方法是采用需用系数法。
负荷统计表如下:全矿负荷统计及相关数据太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸三、无功功率补偿电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90℃.而电流在电容元件中作功时,电流滞后电压90℃.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180℃.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。
1、变电所自然功率因数由用电负荷的计算知变电所的自然功率因数为cosφ〈0.76〈0.95.补偿前功率因数低,需人工补偿。
太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸2、功率因数低的影响(1)、降低电力系统的供电能力。
(2)、增加电网的功率损耗。
(3)、增大电网中的电压损失,降低供电质量。
(4)、增加电能成本。
3、提高功率因数的措施1)提高自然功率因数:未装设人工补偿装置时的功率因数称为自然功率因数。
一般从设备选择和运行上采取减少无功功率需求量,如合理选择感应电动机,使其额定功率与拖动的负载相匹配;调整变压器负荷分配使其在最佳负荷状态下运行;合理安排和调整工艺流程,改善机电设备的工况;控制机床、电焊机等用电设备空载运行的时间;在生产条件允许的情况下,采用同步电动机代替感应电动机。
(2) 人工补偿:装用无功功率补偿设备进行人工补偿。
电力用户常用的无功补偿设备是电力电容器,又称并联电容器、静电电容器。
4、功率因数的改变经计算全矿功率因数cos Φ=9194/11743=0.783<0.95若功率因数偏低,在保证供用电设备的有功功率不便的前提下,电流将增大。
这样电能损耗和导线截面增加,提高了电网初期投资的运行费用。
电流增大同样会引起电压损失的增大。
为了减少电能转化的损耗,降低投资,一般采用电力电容器进行补偿。
需要电容器的容量: Qc =P z (tg Φ1-tg Φ2) (2-8) 式中 Q c ——补偿电容器的容量,单位:千乏P z ——总有功功率, 单位:千瓦tg Φ1——补偿前的功率因数,tg Φ2——补偿后的功率因数,95.0cos 789.0cos 21==ϕϕ太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸计算可知,tgΦ1=0.776, tgΦ2=0.329Qc=9194×(0.776-0.329)=4109选择GR-1C-08型电容柜,容量为270千法。
需用电容柜的数量:N=4109÷270=15.2 取16个柜利用电力电容补偿容量为Qc=270×16=4320千法补偿后变电所总无功功率:Qz=7306-4320=2986千法补偿后的功率因数:cosø=0.951 满足要求。
由于煤矿变电所6千伏供电采用单母线分段,电容器分别安装在一、二,三段母线上。
故每段补偿电容器容量1440千乏。
分别安装5个电容柜。
共计十六个电容柜。
满足无功功率的补偿要求。
三、变电所主变压器的选择。
1、35/6.3KV变电所设计规范(GB50059-92)(主变台数的确定)第3.1.2条在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。
第3.1.3条装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
已知系统情况为系统通过双回35kV架空线路向待设计变电所供电,且在该待设计变电所的负荷中,同时存在有一、二级负荷,故在设计中选择两台主变压器。
2、主变压器容量的确定(1)主变压器容量一般按变电所建成后5至10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10至20年的负荷发展。
(2)根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。
对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。
3、主变相数的选择(1)变压器采用三相或单相,主要考虑变压器的制造条件,可靠性要求及运输条件等因素。
(2)当不受运输条件限制时,在110kV及以下的发电厂和变电所,均应选用三相变压器。
4、主变绕组连接方式变压器绕组的连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行。
电力系统采用的绕组连接方式只有Y和△,高、中、低三侧绕组如何组合要根据具体工程来确定。
我国35kV及以上电压,变压器绕组都采用Y0连接;35kV亦采用Y连接,其中性点多经过消弧线圈接地。
35kV以下电压,变压器绕组都采用△连接。
由于待设计变电站为35kV电压等级降压至6.3kV故绕组连接方式为Y0/△。
根据该待设计变电所负荷分析确定:采用两台主变压器。
5、是否选择有载调压变压器由于我国电力不足,缺电严重,电网电压波动较大,变压器的有载调压是改善电压质量,缺少电压波动的有效手段,对电力系统,一般要求35kv 及以上变电所至少采用一级有载调压变压器。
6、主变冷却方式主变一般采用的冷却方式有自然风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却。