煤矿35KV变电站毕业设计
毕业设计:35kV变电所设计论文(终稿).
1 35kV变电所设计论文第一节设计方案确定变电所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上级变电所和用户的中间环节起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是变电所的主要环节电气主接线的拟定直接关系着变电所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定是变电所电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计为35KV海迪变电所初步设计所设计的内容力求概念清楚层次分明。
本设计在撰写的过程中曾得到老师和同事们的大力支持并提供大量的资料和有益的建议对此表示衷心的感谢。
龙矿集团基地35kV变电所于1994年投入运行主变容量为两台 2500kVA变压器主要负担社区居民生活用电企业办公用电等。
随着集团公司的飞速发展两台主变不能满足用电负荷要求附近很多企业由于受用电负荷限制不能正常生产另外由于用电负荷中心偏移压降增大用电损耗增加不能保证用户的电能质量为此拟在公司机关再建一座35kV变电所以满足机关居民生活用电和周围企业生产用电要求。
一、设计思路煤矿供电系统电压等级多为110kV、35kV、6kV等采用中性点不接地的供电方式拟建的35KV变电所从基建投资、电能损失等经济指标及电能质量、供电可靠性、配电合理性等技术指标综合分析主变压器拟采用2 台35kV三相三绕组油浸式自冷降压变压器分为三个电压等级 35KV、 10KV6kV各个电压等级均采用单母分段的主接线方式供电35kV、10kV 6kV均用于中性点不接地系统。
其中机关居民生活用电采用6.3/0.4降压变压 2 器距变电所距离较远的用电大户采用10.5/0.4的降压变压器这样能减少线路投资、降低线路损耗提高电能质量同时能够充分利用现有运行变压器减少不必要的损失。
二、主要设备设计方案 1、一次设备 1主变压器采用新型节能产品采用可调整电压的有载调压变压器SSZ11型。
2变电所内35kV配电装置采用JYNl—40.5(Z移开式交流金属封闭间隔式开关柜 6Kv、10KV配电装置采用JYN2—12移开式交流金属封闭间隔式开关柜。
35KV变电站毕业设计论文
目录前言 (5)内容提要 (6)第一篇电气一次部分初步设计 (7)一、总体分析 (7)二、负荷分析 (8)第一章变压器选择 (8)一、负荷计算 (8)二、所用变压器台数、容量和型式的确定 (9)第二章电气主接线设计 (10)一、主接线应满足的三项基本要求 (10)二、35KV主接线设计 (11)三、站用电接线 (12)第三章短路电流的计算 (13)一、计算短路电流的目的 (13)二、短路类型说明 (14)三、短路计算数据说明 (14)四、规定说明 (14)五、短路计算点的选择 (14)六、短路计算方法 (14)第四章主要电气设备的选择 (14)一、一般原则 (15)二、技术条件 (15)三、环境条件 (16)四、环境保护 (16)第一节高压断路器的选择 (16)一、参数选择 (16)二、型式选择 (16)三、关于开关能力的几个问题 (17)第二节隔离开关的选择 (17)一、隔离开关的配置 (17)二、型式选择 (18)三、操作机构选择 (18)四、机械荷载 (19)五、关于开断小电流 (19)第三节母线的选择 (19)一、硬导体的选择 (19)二、常用导体形式 (20)三、导体截面的选择和校验 (21)第四节避雷器的选择 (22)一、直击雷的过电压保护 (23)二、雷电侵入波的过电压保护 (23)三、避雷器的配置 (23)第五节电流互感器的配置和选择 (23)一、电流互感器的配置原则 (23)二、电流互感器的选择 (24)第六节电压互感器的配置和选择 (26)一、电压互感器的配置原则 (26)二、电压互感器的选择 (26)第七节各主要电气设备选择结果一览表 (29)一、断路器选择结果 (29)二、隔离开关选择结果 (29)三、电压互感器选择结果 (30)四、电流互感器选择结果 (30)五、母线选择结果 (31)六、避雷器选择结果 (31)第五章配电装置设计 (31)一、总的原则 (32)二、设计要求 (32)三、分类及特点 (32)四、配电装置的型式选择 (33)五、布置及安装设计的具体要求 (33)第二篇主要电气设备选择计算书 (36)第一章主变压器容量的选择 (36)一、变压器容量的选择 (36)第二章短路电流计算 (37)第三章电气设备的选择 (39)第一节高压断路器的选择 (39)第二节高压隔离开关的选择 (42)第三节电压互感器的选择 (44)第四节电流互感器的选择 (45)第五节母线的选择 (47)小结 (50)参考文献 (51)前言毕业设计是电力系统及其自动化专业教学计划中的很重要的环节。
毕业设计论文—煤矿35kv变电所设毕业设计-精品
1 绪论XXXX矿是XXX矿业集团下属一个子矿,位于XXXXXX。
其设计生产能力、入洗能力均达90万吨/年。
矿井位于煤田东部,井田面积22.3平方公里,现在部分设备正处于更新中,其属于厚砾石层覆盖区,比较突出的采煤技术是单体支柱放顶煤开采,井深约在400米左右,由于其地下水丰富,该矿总共配有12台大型潜水泵,由于大型潜水泵的使用,其年耗电量大大增加。
按其采煤量计算耗电总耗电时间是4000h/年。
XXXX矿供电系统由三条35kv进线供电。
其矿内变配电所占地约2200平方米,三条进线分别到所内室外三个35/6kv主变压器,平常起用一台主变,地下水丰富的夏季一般开两台主变,室外部四脚分别设置四个15米高的避雷器。
采用单母分段的主接线形式,主母线分为三段,每段母线间以断路器隔开.使用高压六氟化硫断路器,稳定性及灭弧能力较高。
表1-1 全矿负荷统计及相关数据设备名称负荷等级电压v线路类型电机型式单机容量kv安装/工作台数工作设备总容量kw需用系数K x功率因数cos离35kv变电所的距离km主井提升1 6000 C Y 1400 2/1 1400 0.87 0.84 0.4 副井提升1 6000 C Y 1000 2/1 1000 0.85 0.82 0.4 扇风机 11 6000 K T 800 2/1 800 0.87 0.82 2.4 扇风机 21 6000 K T 800 2/1 800 0.87 0.82 2.2 压风机 1 6000 K T 300 5/3 900 0.86 0.86 0.2 地面低压1 380 C 1350 1250 0.76 0.82 0.05 机修厂3 380 C 450 450 0.60 0.75 0.3综 采 车 间3 380 C 480 480 0.70 0.78 0.6 洗煤厂 2 380 K 1200 0.76 0.84 0.5 大汪村 3380 K450 0.80 0.80 2.5排水泵 1 6000 C X 680 12/4 2720 0.86 0.86 0.8 井 下 低 压2660 CX2600 0.72 0.78矿井年产量:110万吨 井筒深度: 0.4km , 服 务 年 限:100年 该矿井为地下水丰富矿井。
煤矿35 10KV变电所供电系统设计 毕业设计
煤矿35/10KV变电所供电系统设计摘要35kV变电所是整个煤矿供电系统的重要组成部分,它为全矿提供电力保障。
变电所供电系统的可靠运行对提高煤矿经济效益及保证安全生产等方面都有十分重要的意义。
本毕业设计论文是关于某A煤矿供电系统的初步设计。
设计内容主要包括负荷计算、变压器选型、主接线设计、短路计算、电气设备选型、微机保护整定、变电所的防雷保护与接地等。
根据负荷统计的结果,用需用系数法进行负荷计算和无功补偿。
根据负荷计算的结果确定出该变电所主变压器的台数、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数据。
根据煤矿供电系统的特点,制定变电所的主接线方式、运行方式、微机保护方案等。
考虑到电气设备可能的漏电现象及变电所遭到雷击,还要对变电所进行保护接地和防雷保护的设计。
关键字:变电所;短路电流计算;微机保护;防雷保护35/10KV Power System Design of Substation in Coal MineAbstract35kV substation is an important part of the coal mine supply system, which provides power protection for the whole mine. Reliable operation of the substation power supply system is very important and significant for economic efficiency and safety production of coal mine.This graduation project is about power systems preliminary design of A Coal Mine. The design includes load calculations, transformer selection, the main wiring design, short circuit calculations, electrical equipment selection, microcomputer protection setting, substation lightning protection and grounding. According to the results of load statistics, make load calculation with demanding coefficient method. Determine the number of the main transformer, load capacity and type of the transformer based on the results of load calculation. Calculate short circuit current for power supply system with Per-unit value method in order to provide data for the selection and verification of electrical equipment. According to the characteristics of coal-powered systems, make substation main wiring, mode of operation,relay protection programs and so on. Taking the possible leakage phenomenon of electrical equipment and substation was struck by lightning into account, make grounding and lightning protection for substation.Keywords: substation; short circuit calculations;microcomputer protection; lightning protection目录摘要 (I)Abstract (II)前言 (1)第一章概述 ............................................ 错误!未定义书签。
煤矿35KV变电所设计毕业论文(专升本)
目录1 概述 (3)1.1 设计依据 (4)1.2 设计范围 (4)1.3 基础资料 (4)2 负荷计算 (5)2.1 负荷计算的目的和意义 (5)2.2 负荷计算方法 (6)2.3 负荷计算过程 (7)2.3.1 各用电设备组负荷计算 (8)2.3.2 无功补偿计算及电容器柜选择 (9)2.3.3 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 (9)3 变电所主变压器选择 (10)3.1 变压器的选取原则 (10)3.2 变压器选择计算 (11)3.3 变压器损耗计算 (11)3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (12)3.5 变压器经济运行方案的确定 (12)4 电气主接线设计 (13)4.1 对主接线的基本要求 (13)4.2变电所高压侧的主接线方式 (14)4.2.1 线路-变压器组 (14)4.2.2 桥式接线 (15)4.3 6-10kV配电系统接线方式 (16)4.4 本所电气主接线设计方案 (18)4.4.1 确定矿井35kV进线回路 (18)4.4.2 35kV、6kV主接线的确定 (18)5 短路电流计算 (19)5.1 短路电流计算的目的 (19)5.2 短路电流计算中需要计算的数值 (19)5.3三相短路电流计算计算的步骤 (20)5.4短路电流计算过程 (22)5.5 短路参数汇总表 (35)5.6负荷电流统计表 (37)6供电系统电气设备的选择 (37)6.1 高压电器设备选择的一般原则 (38)6.2 高压开关设备的选择及校验 (39)6.2.1 断路器的选择及校验 (39)6.2.2 本所断路器的选择及校验 (39)6.2.3 隔离开关的选择及校验 (41)6.2.4 限流电抗器的选择 (43)6.2.5 高压熔断器的选择 (44)6.3 仪用互感器的选择及校验 (45)6.3.1 电流互感器的选择及校验 (45)6.3.2 电压互感器的选择及校验 (46)6.3.3 避雷器选择 (47)1 概述1.1 设计依据1、中华人民共和国建设部及国家技术监督局联合发布的《矿山电力设计规范》。
[工学]凤凰山煤矿35kv变电所毕业设计
[工学]凤凰山煤矿35kv变电所毕业设计[工学]凤凰山煤矿35kv变电所毕业设计河南理工大学万方科技学院本科毕业设计摘要变电所是电力系统的枢纽环节,由变压器、母线和开关设备等电气设备按一定的结构线方式组成,它从电力系统取得电能,进行电压变换和分配,然后将电能安全、可靠、合理的供给不同的用电场所和电力设备. 本设计是对凤凰山180万吨/年矿井35KV变电所的初步初步设计。
内容包括负荷计算与变压器的选择,供电系统的拟定与短路计算,电气设备的选择,变电所的防雷与接地及变电所的室外布置等。
设计中以生产实际为依据,以变电所的最佳运行为基础,阐述了凤凰山180万吨/年矿井35kV变电所的初步设计,是满足实际生产要求的一套设计方案。
关键词:35kV变电所,短路计算,设备选择,变压器Abstract Substation is the hub of the power system, the transformer, link bus and switch equipment electrical equipment according to certain structure line of power from a way it has, for electric power system voltage transform and distribution ,then will power is safe, reliable and reasonable supply the power of the different places and electric power equipment. The design is35000 voltage substation of 1 800 000 ton coal of every year in a systemic way. It include load calculation ,the selection of transformer. The design of power-supply system、short-circuit current calulation、the selection of electrical equipment. Thunder protection and earth etc. The design based on actual production. It purpose is purpose is guaranteeing substation in a best way. Key words:35 kV substation, short circuit calculation, equipment selection, transformer 前言本设计为凤凰山180万吨/年矿井地面变电所的一次系统的初步设计。
35KV变电站设计论文毕业论文
35KV变电站设计论文毕业论文目录1 概述1.1 设计要求 (5)1.2 设计时的原始资料 (5)1.3 变电站位置的选择 (6)2 负荷统计2.1设计中所用的公式 (7)2.2负荷统计 (8)3 主变的选择及接线方式的确定3.1主要变压器的选择原则 (14)3.2主变的选择: (15)3.3主接线方式的确定: (15)4 35KV架空线的选择4.1 架空线截面选择的一般原则 (19)4.2架空线截面的选择 (19)5 6KV导线截面选择5.1 6Kv及上电缆和导线截面的选择, (21)5.2导线截面选择所用公式及步骤 (21)5.3导线截面选择举例 (22)6 短路电流计算6.1概述 (33)6.2计算步骤及所需公式 (33)6.3各元件电阻、电抗标幺值的计算 (35)6.4短路电流计算举例 (37)6.5电缆热稳定校验 (48)7高压电器设备的选择7.1概述 (50)7.2 35KV高压电器设备的选择 (51)7.3 6KV电器设备的选择 (55)8 继电保护配置8.1主变压器的保护 (61)8.26k V母线分段断路器的保护 (61)8.3 6kV馈出线路保护 (61)9 功率因数补偿9.1提高功率因数的意义 (62)9.2提高功率因数的方法 (62)10变电站防雷保护及接地装置10.1 直击雷过压电保护 (64)10.2雷电侵入波的过电压保护 (64)10.3 接地装置 (66)11 变电站所用变压器和直流操作电源11.1所用变压器 (68)11.2直流操作电源设计要求 (68)11.3本设计选择 (69)12 消防及其它 (70)13变电所外平面布置说明及要求 (71)结束语 (73)致谢 (75)参考文献 (76)附表 (77)1 概述1.1 设计要求巍山是各庄矿的一个采区,但就全国相对围来看,相当于一座中型矿山,它的年设计产量为30万吨,平均日产原煤800吨,而且该矿五脏具全,具有提升系统,有成套的运输系统,总之除无生活区和洗煤厂外,其它已完全具备一个独立的中型矿山,故此我们把巍山设计作为一个更新型矿山来全面综合考虑。
某矿35KV变电所设计 毕业设计
摘要本文详细介绍了某矿35kV总降变电所的设计。
文中对主接线的选择、高压设备的选择、负荷计算、短路电流计算,各种继电保护选择和整定计算皆有详细的说明。
特别对主接线的选择,变压器的选择,还有一些电气设备如断路器、电流互感器、电压互感器等的选择校验作了详细的说明和分析。
其中还对变电所的主接线,平面布置,高低压侧的一些保护装置等通过CAD制图直观的展现出来。
本次设计的内容紧密结合实际,通过查找大量相关资料,设计出符合当前要求的变电所。
设计中除采用了一些固定方式的保护和常规保护外,还采用微机保护,通过电力监控综合自动化系统,可以使变电站内值班人员或调度中心的人员及时掌握变电所的运行情况,直接对设备进行操作,及时了解故障情况,并迅速进行处理,达到供电系统的管理科学化、规范化、并且还可以做到与其他自动化系统互换数据,充分发挥整体优势,进行全系统的信息综合管理。
在本次设计中,得到了学校老师、同学的耐心指导和大量帮助,在此对他们表示衷心的感谢和崇高的敬意。
关键词:负荷计算;电气主接线设计;短路电流计算;防雷;继电保护;AbstractThis paper describes the 35 kV of a mine down the substation design. In the main connection of choice, the choice of high-voltage equipment, load calculation, short-circuit current basis, the protection of various options and setting calculation there are detailed instructions. In particular the choice of the main cable, transformers choice, there are some electrical equipment such as circuit breakers, current transformers, high voltage transformer, and so the choice of checking a detailed description and analysis. It also substation on the main wiring, layout, adjacent to the high number of low-voltage protection devices, such as through the CAD drawing intuitive shown.The design of the content in close connection with reality, the large number of relevant information by looking design with the current requirements of the substation. In addition to the design of a number of fixed form of protection and the protection of conventional, but also a microprocessor-based protection, power monitoring through integrated automation system will enable the staff on duty within the substation or the dispatch center staff make the best of the operation of substations, directly to the equipment Operate, failure to understand the situation timely and speedy processing, power supply system to the management of scientific, standardized, and also can be done with the other automated data exchange system, give full play to the advantage of a system-wide information management.In this design, by the school teachers and students for their patience and guidance to help a lot in this for them to express my sincere gratitude and highest respect.Key words: load calculation; main electric wiring design; short-circuit current calculation; mine; relay目录摘要................................................................................... - 1 -Abstract ................................................................................. - 2 -1 绪论............................................................................... - 5 -2 负荷统计及计算 .............................................................. - 6 -2.1 负荷计算的意义和目的................................................ - 6 -2.2负荷计算方法................................................................. - 7 -2.3负荷计算过程................................................................. - 8 -2.4 功率补偿...................................................................... - 10 -2.4.1 功率补偿因数计算............................................. - 10 -2.4.2 选择电容器......................................................... - 11 -2.4.3 校验COS ......................................................... - 13 -3 主变器的选择 ................................................................ - 13 -3.1 变压器选取原则.......................................................... - 13 -3.1.1 变压器台数的选择............................................. - 14 -3.2 变压器选择计算.......................................................... - 14 -3.3 变压器经济性分析...................................................... - 15 -4 电气主接线的设计 ........................................................ - 19 -4.1 电气主接线的设计原则和要求.................................. - 19 -4.1.1 电气主接线的设计原则..................................... - 19 -4.1.2 电气主接线设计的基本要求............................. - 20 -4.2电气主接线的选择....................................................... - 21 -4.2.1变电所的主结线方式.......................................... - 21 -4.2.2本所主接线方案.................................................. - 24 -4.3变配电所进出线的类型截面选择............................... - 24 -4.3.1 概述..................................................................... - 24 -4.3.2变压器高压进线选择.......................................... - 25 -4.3.3变压器低压出线选择.......................................... - 25 -5 短路电流计算 ................................................................ - 25 -5.1 短路电流计算的一般概述.......................................... - 25 -5.1.1 短路的类型......................................................... - 26 -5.1.2 短路回路参数的计算................................... - 26 -5.2 短路电流的计算.......................................................... - 28 -6 电气设备的选择和校验 ................................................ - 36 -6.1高压电器选择的一般原则........................................... - 36 -6.2电气设备的选择及校验............................................... - 38 -6.2.1选择断路器及校验:.......................................... - 40 -6.2.2选择电流互感器及校验:.................................. - 41 -6.2.3电压互感器的选择.............................................. - 41 -6.2.4选择隔离开关及校验:...................................... - 42 -6.2.5高压熔断器的选择.............................................. - 43 -6.2.6 避雷器的选择..................................................... - 44 -7 变电所的平面布置 ........................................................ - 44 -8 变电所的防雷保护及接地装置 .................................... - 45 -8.1直击雷过电压保护....................................................... - 45 -8.2雷电侵入波的过电压保护........................................... - 46 -8.3防雷接地....................................................................... - 47 -9 继电保护 ........................................................................ - 47 -9.1 概述.............................................................................. - 48 -9.1.1 变压器的瓦斯保护............................................. - 48 -9.2变压器的过电流保护................................................... - 48 -9.3 变压器的速断保护...................................................... - 49 -结论............................................................................. - 50 -致谢............................................................................... - 51 -参考书目............................................................................. - 52 -1 绪论随着现代工业的发展,电能在工业中越来越显示其作用的巨大,而作为接受和分配电能的变电站所更是在工业企业占据十分重要的位置,因此,设计、分析和发展变电所是一项很重要的任务。
35kV变电站毕业设计
③110~220kV配电装置的出线不超过2回时。
二、
与一般单母线接线相比,单母线分段接线增加了一台母线分段断路器QF以及两侧的隔离开关QS1、QS2。当负荷量较大且出线回路很多时,还可以用几台分段断路器将母线分为多段。
单母线分段接线在中、小型发电厂和变电所中被广泛应用,具体应用范围如下:
五、设计任务:
1、进行负荷分析及变电所主变压器容量、台数和型号的选择。
2、进行电气主接线的技术经济比较,确定主接线的最佳方案。
3、计算短路电流,列出短路电流计算结果。
4、主要电气设备的选择。
5、绘制变电所电气平面布置图,断面图、对35kV户外配电装置及10kV户内配电装置进行配置。
6、本期变电站按综合自动化及有人值守无人值班变设计,全所控制、信号、测量采用计算机监控方式。所有元件保护均采用微机保护,保护信息都以通讯方式接入计算机监控系统。
原始资料
35kV南山所址位于直罗采油厂覆盖油区南山井区一块纵深森林区山峁地上,所址四周为典型的陕北森林土质山地区。由两回架空线路与2×13km的110kV变电站相连。
一、出线规模
35kV南山变35kV出线:本期1回,远期最终规模2回。
35kV南山变10kV出线:本期12回,远期最终规模16回。
二、主变规模
电能的输送和分配是电能应用不可缺少的组成部分,所以输送和分配电能是十分重要的一环。变电站用电厂或上级电站经过调整的电能输送给下级负荷,是电能输送的核心部分。其运行情况、容量大小直接影响下级负荷的供电,进而影响工业生产及生活用电。若变电站系统中某一环节发生故障,系统保护环节将起动,可能造成停电等事故,给生产生活带来很大不利。随着电力系统的发展,电网结构越来越复杂,各级调度中心需要获得更多的信息,以准确掌握电网和变电站的运行状况,同时提高电力系统的可控性,要求更多的采用远方集中监视和控制,并逐步采用无人值班管理模式。因此,变电站在整个电力系统中对于保护供电的可靠性、灵敏性等指标十分重要。
煤矿35KV地面变电所供电系统设计本科毕业设计(可编辑)
李庄煤矿35kv地面变电所供电系统设计摘要该地区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况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。
同时进行各种变压器的选择,从而确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总体方案的确定、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、复杂化的迅速发展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的使用,都在不断的发生变化。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也同样在新技术领域得到了充分的发展。
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 the short-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 1ABSTRACT 2目录I第一章概述 11.1 电源 11.2 基本地质气象资料 1第二章负荷计算及变压器选择 12.1 负荷分析12.1.1 负荷分类 12.2 负荷曲线12.3 矿井用电负荷计算 22.3.1 设备容量确定 22.3.2 需用系数的含义 22.3.3 本系统的负荷计算 32.3.4 原始资料 42.4.1 计算负荷: 82.4.2 全矿负荷统计112.5 无功功率的补偿122.6 主变压器的选择132.6.1 主变压器容量的确定132.6.2 主变压器台数的确定132.7 全矿总负荷的计算142.7.1 变压器损耗计算142.7.2 全矿总负荷14第三章电气主接线的设计153.1 电气主接线的概述153.2 电气主接线的设计原则和要求153.2.1 电气主接线的设计原则153.2.2 电气主接线设计的基本要求163.3 电气主接线方案的比较17第四章短路电流的计算204.1 短路电流计算的一般概述204.1.1 短路的原因204.1.2 短路的危害204.1.3短路的类型214.2短路电流计算21第五章电气设备的选择与校验265.1 高压电器设备选择的一般原则 265.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 26 5.1.2 按短路条件校验285.2 电气设备的选择和校验285.2.1 高压断路器的选择和校验285.2.2 低压隔离开关的选择和校验29 5.2.3 电流互感器的选择及校验305.2.4 母线315.2.5 高压开关柜的选择 32第六章导线的选择与敷设356.1 导线选择的条件356.2电缆型号的含义356.3 导线截面的选择366.4 电缆的选择与计算36第七章主变压器的继电保护397.1 继电保护的任务和基本要求397.2 保护的装设原则407.2.1 电力变压器应装设的保护装置40 7.2.2 保护形式407.2.3 变电所的室内外布置44第二部分采区变电所46第一章采区变电所的负荷统计46第二章变压器的选择482.1 变压器的选择48第三章采区电缆的选择513.1 电缆型号的确定513.1.1电缆选择的基本原则513.1.2 型号的确定513.2 电缆截面的选择513.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择51 3.2.2 按长时允许电缆流校验电缆截面: 52 3.2.3 按电压损失校验。
35kv煤矿变电站毕业设计论文
1 绪论 (1)2 负荷计算与变压器选择 (3)2.1负荷分级与负荷曲线 (3)2.1.1 供电负荷分级及其对供电的要求 (3)2.1.2 负荷曲线 (3)2.2 矿井用电负荷计算 (4)2.2.1 设备容量确定 (4)2.2.2 需用系数的含义 (5)2.2.3 需用系数法计算电力负荷 (5)2.3 功率因数的改变 (9)2.4 主变压器的选择 (10)2.4.1 变电站主变压器容量的确定 (10)2.4.2 主变压器台数的确定 (10)2.4.3 主变压器损失计算 (11)2.4.4 主变压器选型 (11)2.5 全矿年电耗与吨煤电耗 (12)3 供电系统的确定与短路计算 (13)3.1 短路电流的分类与计算目的 (13)3.1.1 短路的原因 (15)3.1.2 短路的种类 (15)3.1.3 短路的危害 (15)3.1.4 短路电流计算的目的 (15)3.1.5 短路电流计算的标幺值法 (15)3.2 短路电流计算 (16)3.2.1 计算各元件的电抗标幺值 (16)3.2.2 短路电流计算 (17)3.2.3 短路电流的限制及限流电抗器的选择 (21)3.2.4 电抗器的选择 (21)3.3 井花沟矿供电系统简图 (22)3.3.1 主接线形式 (22)3.3.2 单元接线 (23)3.3.3 桥形接线 (23)3.3.4 单母线分段式接线 (24)4 设备选型 (26)4.1 35kv设备选型 (26)4.1.1 35kv架空线、母线的选择 (26)4.1.2 电压互感器、熔断器的选择 (27)4.1.3 电流互感器的选择 (28)4.1.4 35kv避雷器选择 (28)4.1.5 带接地刀闸的隔离开关选型 (28)4.1.6 隔离开关的选择 (29)4.1.7 35kv断路器的选择 (29)4.2 6kv电气设备的选择 (31)4.2.1 母线的选择 (31)4.2.2 母线瓷瓶及穿墙套管 (32)4.3.3 断路器选择 (33)4.2.4 隔离开关选择 (33)4.2.5 电流互感器的选择 (34)4.2.6 下井电缆型号及截面的选择 (34)4.2.7 电压互感器的选择 (35)4.2.8 配电柜的选择 (35)5 继电保护方案及调整 (38)5.1 概述 (38)5.2 继电保护的优化配置及整定原则 (39)5.3 供电系统继电保护配置情况 (39)5.4 35kv进线保护 (39)5.4.1 限时速断保护的整定计算 (39)5.4.2 过流保护的整定计算 (40)5.4.3 35kv母线开关保护 (41)5.5主变器保护 (41)5.5.1 主变差动保护 (41)5.5.2 主变过流保护 (43)5.5.3 主变过负荷保护 (44)5.6 6kv母联保护 (44)5.7 各6kv出线保护 (44)6 变电所室内外布置 (46)6.1 电气总平面布置的特点 (46)6.2 变电站土建要求 (46)6.3 电气照明 (48)7 防雷保护及措施 (49)7.1 变电所的防雷 (49)7.1.1 变电所的防雷设计原则 (49)7.1.2 变电所主要防雷设备 (49)7.1.3 防雷设计基本经验 (49)7.1.4 变电所的防雷设计 (50)7.2 变电所的接地设计 (52)7.2.1 设计原则 (53)7.2.2 简单接地设计 (53)致谢 (54)参考文献 (55)1 绪论井花沟矿是淮北矿业集团下属一个子矿,位于安徽省淮北市。
(完整版)35kv变电所毕业设计
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1 设计目的要求太岳煤矿35kv地面变电所的设计,本设计要完成对太岳煤矿地面变电所的设计,通过设计要求我们熟悉掌握所学课本理论知识,实现理论和实践的结合。
认识国家有关煤矿供电技术经济方面的方针政策和安全方面的规章制度;扩展了我们的知识领域,培养了我们严肃的科学态度,提高了我自身独立思考问题的能力,通过本次设计让我们熟练了对供电手册,供电技术书的使用和查阅;以及我们编写技术手册、绘制技术图纸的能力;培养了我们对煤矿供电设计能力的基础训练。
毕业设计必须符合国家技术政策和有关矿山供电的规章制度。
尽量采用新型高科技技术,新设备和国产先进技术,确保技术的先进性。
在确保煤矿供电安全性、可靠性和供电质量的基础上尽可能的节约投资,尽量做到对矿山供电的优质,安全,经济,可靠。
2 矿山供电设计的原资料2.1 交通位置山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿位于山西省中南部,隶属沁源县西部的柏子镇、李元乡、中峪乡、古县北平镇,其地理坐标为北纬36°27′42″~36°33′06″,东经112°09′31″~112°14′53″。
在井田的西部有北平-古阳公路经古县、洪洞可与大运公路及南同蒲线相接,南部有宝丰-唐城公路经安泽与309国道相连,中部柏子-中峪-沁源及北部的柏子-李元-北园村公路经沁源-沁县公路可接208国道和太长高速公路,沁(源)-沁(县)铁路可与太焦铁路线相接,交通尚属便利。
2.2地形、地势及河流井田地处太岳山区霍山东麓。
地形总的趋势是南、北部高,中部低,最高点在北部的侯神岭西部,标高1499m,最低点在柏子河蔚村段的河谷中,标高1058.20m,相对高差440.80m。
区内地形复杂,沟谷纵横,柏子河河谷较为宽阔,由西北向东南贯穿矿区中部,两侧山谷呈树枝状分布,属侵蚀强烈的中山区。
本区属黄河水系沁河流域,主要有柏子河及其支流,北部有狼尾河,南部有蔺河,均属季节性河流,近几年长期干枯。
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煤矿35KV变电站毕业设计目录1概述 (4)2负荷计算 (6)2.1负荷分级 (6)2.2矿井负荷计算 (7)2.3功率补偿 (11)3 主变器的选择 (13)3.1变压器台数的选择 (13)3.2 变压器选择计算 (13)4 电气主接线的设计 (15)4.1 电气主接线的设计原则和要求 (15)4.1.1电气主接线的设计原则 (15)4.1.2电气主接线设计的基本要求 (16)4.2变电所的主结线方式 (16)4.3本所主接线方案 (19)4.3.1方案比较: (19)5 短路电流计算 (22)5.1 短路电流计算的一般概述 (22)5.2 短路回路参数的计算 (23)5.2.1标么值 (24)5.2.2短路回路中各元件阻抗的计算 (24)5.3短路电流的计算过程 (26)6 电气设备的选择和校验 (29)6.1高压电器选择的一般原则 (29)6.2母线的选择 (31)6.2.1 35KV母线的选择 (31)6.2.2 6KV母线的选择 (31)6.3电气设备的选择 (31)6.3.1断路器的选择 (31)6.3.2高压隔离开关的选择 (33)6.3.3电流互感器的选择 (35)6.3.4电压互感器的选择 (36)6.2.5高压熔断器的选择 (37)6.2.6开关柜的选择 (38)7 变电所的平面布置 (40)7.1变电所位置确定原则 (40)7.2 配电室建筑要求 (40)7.3 控制室布置 (41)8 变电所的防雷保护及接地装置 (41)8.1直击雷过电压保护 (41)8.2 本设计中避雷针的选择 (42)8.3雷电侵入波的过电压保护 (43)8.4防雷接地 (44)9 继电保护 (44)9.1 概述 (44)9.1.1 变压器的瓦斯保护 (45)9.1.2变压器的过电流保护 (45)9.1.3变压器的差动保护 (45)结束语 (46)致谢 (47)参考书目 (48)1概述随着现代工业的发展,电能在工业中越来越显示其作用的巨大,而作为接受和分配电能的变电站所更是在工业企业占据十分重要的位置,因此,设计、分析和发展变电所是一项很重要的任务。
大型电力用户的供电系统,采用电源电压等级为35KV,经主变电所和车间变电所两级变压。
主变电所将35KV电压变为6—10KV电压,然后经配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将6—10KV电压变为220V/380V/660V的低电压供用电设备使用。
某些矿区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35KV的进线电压直接一次降为220V/380V/660V的的低压配电电压。
国民经济的不断发展对电力能源的需求也不断增大,致使变电所数量增加,电压等级提高,供电围扩大及输配电容量增大,采用传统的变电站一次及二次设备已经越来越难以满足变电站安全及经济运行,少人值班或者无人值班的要求。
随着变电所综合自动化技术的不断发展与进步,变电站综合自动化系统取代或更新传统的变电所二次系统,继而实现“无人值班”变电所已成为电力系统新的发展方向和趋势。
本矿供电系统由两条35kv进线供电。
两条进线分别到室外两个35/6kv 主变压器,平常只用一台主变,另外一台备用。
矿井年产量:90万吨服务年限:80年两回35kV架空电源线路长度:1l=2l=4km;本所35KV电源母线最大运行方式下的系统电抗: Xx=0.23 (Sj=100MVA);min本所35KV电源母线最小运行方式下的系统电抗: Xx=0.31 (Sj=100MVA);max本所6KV母线上补偿后功率因数要求值:COS =0.9。
自然条件本矿位于平原地区1、年最热月平均温度为40℃。
2、冻土层厚度为0.55m,变电所土质为沙质粘土。
3、本矿主导风向为西北方向,最大风速为26m/s。
2负荷计算2.1负荷分级根据用电设备在工艺生产中的作用,以及供电中断对人身和设备安全的影响,电力负荷通常可分为三个等级:一级负荷:为中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏难以修复带来极大的政治经济损失者。
一级负荷要求有两个独立电源供电。
本矿属于国有能源部门,其中断供电将有可能造成人员伤亡及重大经济损失,属于一级负荷。
二级负荷:为中断供电将造成设备局部破坏或生产流程紊乱且需较长时间才能恢复或大量产品报废,重要产品大量减产造成较大经济损失者。
二级负荷应由两回线路供电,但当两回线路有困难时(如边远地区)允许由一回架空线路供电。
三级负荷:不属于一级和二级负荷的一般电力负荷,三级负荷对供电无特殊要求,允许长时间停电,可用单回线路供电。
本矿属于比较重要的工业部门,其供配电采用两条进线,下设两个35kv的电力变压器。
2.2矿井负荷计算目前,负荷计算常用需用系数法、利用系数法和二项式法。
本设计采用需用系数法进行负荷计算,步骤如下:需用系数法:用设备功率乘以需用系数和同时系数,直接求出计算负荷。
这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
(1)用电设备分组,并确定各组用电设备的总额定容量。
(2)用电设备组计算负荷的确定。
用电设备组是由工艺性质相同需要系数相近的一些设备合并成的一组用电设备。
在一个车间中可根据具体情况将用电设备分为若干组,在分别计算各用电设备组的计算负荷。
其计算公式为:∑=N x ca P K P (2-1) ϕtan ca ca P Q = (2-2)22ca ca ca Q P S += (2-3))3(n ca ca U S I = (2-4)ca P 、ca Q 、ca S ——该用电设备组的有功、无功、视在功率计算负荷; ∑N P ——该用电设备组的设备总额定容量;ϕtan ——功率因数角的正切值;nU ——额定电压;ca I ——该用电设备组的计算负荷电流; x K ——需要系数,根据资料查得。
(3)多组用电设备组的计算负荷在配电干线上或车间变电所低压母线上,常有多个用电设备组同时工作,但是各个用电设备组的最大负荷也非同时出现,因此在求配电干线或车间变电所低压母线的计算负荷时,应再计入一个同时系数∑K。
具体计算如下:∑=∑∑=mi i N xi ca P K K P 1)(i =1、2、3…,m (2-5)∑=∑∑=m i i N xi ca P K K Q 1)tan (ϕ (2-6)22ca ca ca Q P S += (2-7))ca ca n I S = (2-8)式中P 、Q 、S ——为配电干线式变电站低压母线的有功、无功、视在计算负荷;∑K ——同时系数; caI ——该干线变电站低压母线上的计算负荷电流; nU ——该干线或低压母线上的额定电压;m ——该配电干线或变电站低压母线上所接用电设备组总数;i N x P K ∑、、ϕtan ——用电设备组的需要系数、功率因数角正切值、总设备容量;(4)负荷计算过程采用需用系数法确定计算负荷,方法简便,使用广泛,为目前确定变电所负荷的主要方法。
需用系数法负荷计算的步骤从负荷开始逐级上推,到电源进线为止。
表2-1本矿变电所用电负荷从表2-1中知本矿变电所的最续负荷为9640KW ,无功负荷为4842KVar. 计算有功负荷时的x K 值相应取0.85,计算无功负荷时的x K 值相应取0.95。
即6KV 母线计算负荷:6KV P =9640x0.85=8194(KW ),6KV Q =4842x0.95=4600(Kvar )。
(1)提升机计算负荷e P =1200kw X K =0.89 cos ϕ=0.83tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.6710P =X K ·e P =0.89×1200=1068kw 10Q =10P ·tan ϕ=1068×0.67=715.56kva10S =10P /cos ϕ=10I =10S N U =1287kva/1.732×6000=123.8A(2)抽风机计算负荷e P =800kw X K =0.90 cos ϕ=0.87tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.5720P =X K ·e P =0.90×800=720kw 20Q =20P ·tan ϕ=720×0.57=410kva20S =20P /cos ϕ=20I =20S N U =828/1.732×6000=80A(3)压风机计算负荷e P =600kw X K =0.88 cos ϕ=0.86tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.5930P =X K ·e P =0.88×600=528kw 30Q =30P ·tan ϕ=528×0.59=311.52kva30S =30P /cos ϕ=30I =30S N U =614/1.732×6000=59A(4)机修厂计算负荷e P =350kw X K =0.60 cos ϕ=0.72tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.9640P =X K ·e P =0.60×350=210kw 40Q =40P ·tan ϕ=210×0.96=201.6kva40S =40P /cos ϕ40I =40S N U =292/1.732×6000=28A(5)地面低压计算负荷e P =480kw X K =0.72 cos ϕ=0.76tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.8650P =X K ·e P =0.72×480=345.6kw 50Q =50P ·tan ϕ=345.6×0.86=297.2kva50S =50P /cos ϕ50I =50S N U =455/1.732×6000=43.8A(6)洗煤厂计算负荷e P =1500kw X K =0.75 cos ϕ=0.83tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.6760P =X K ·e P =0.75×1500=1125kw 60Q =60P ·tan ϕ=1125×0.67=753.75kva60S =60P /cos ϕ60I =60S N U =1355/1.732×6000=130.4A(7)工人村计算负荷e P =420kw X K =0.75 cos ϕ=0.85tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.6270P =X K ·e P =0.75×420=315kw 70Q =70P ·tan ϕ=315×0.62=.3kva70S =70P /cos ϕ70I =70S N U =370.6/1.732×6000=35.7A(8)排水泵计算负荷e P =2240kw X K =0.89 cos ϕ=0.85tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.6280P =X K ·e P =0.89×2240=1993.6kw 80Q = 80P ·tan ϕ=1993.6×0.62=1236kva80S = 80P /cos ϕ80I = 80S N U =2345.4/1.732×6000=225.7A(9)井下低压计算负荷e P =1250kw X K =0.74 cos ϕ=0.79tan ϕ=tan(art cos ϕ)=0.7890P =X K ·e P =0.74×1250=925kw90Q =90P ·tan ϕ=925×0.78=721.5kva90S =90P /cos ϕ90I =90S N U =1170.9/1.732×6000=112.7A根据变压器损耗公式:△P=0.026KV P △Q=0.16KV Q则有:△P=.88(KW) △Q=460(KVar)考虑变压器损耗后全变电所计算负荷,即35KV 母线处计算负荷:35KV P =8194+.88=8357.88(KW)35KV Q =4600+460=5060(Kva)35KV S =9770.25(Kva)则自然功率因数:COS α=8357.88/9770.25=0.8552.3功率补偿在工业企业供电系统中,由于绝大多数用电设备均属于感性负荷,这些用电设备在运行时除了从供电系统取用有功功率P 外,还取用相当数量的无功功率Q 。