综采工作面供电系统设计要点与优化
煤矿综采工作面供电系统

煤矿综采工作面供电系统煤矿综采工作面供电系统是煤炭采矿生产中重要的组成部分,其负责为矿工提供照明、运输及通讯等各种电力设施的供电。
针对煤矿综采工作面供电系统的安全、可靠和高效,已成为煤矿生产安全和生产效益提升的一个关键问题。
为确保供电系统的安全稳定运行和人员的生命财产安全,煤矿综采工作面供电系统的设计与实施应该充分考虑煤矿独特的条件和要求。
1.煤矿综采工作面供电系统的结构煤矿综采工作面供电系统一般包括变电站、进口柜、主柜、断路器、接地开关、故障指示器、计量装置、线路及接线等。
变电站:变电站是煤矿综采工作面供电系统的核心,将输入的高压电源变换成适合各种设备使用的电能,一般由高压分配室、变压器室、低压配电室、控制室等组成。
进口柜:进口柜作为一种重要的开关设备,在煤矿综采工作面供电系统中起到分接高、低压电源及分配不同用电设备的作用。
主柜:主柜是连接进口柜和线路的重要设备,可以进行控制和保护供电系统。
断路器:断路器是煤矿综采工作面供电系统的核心设备,用于保障电路的正常运行。
接地开关:接地开关是用于将煤矿综采工作面供电系统的金属机壳连接地。
故障指示器:故障指示器是用于状态监测的设备,可以快速检测煤矿综采工作面供电系统中的任何异常情况。
计量装置:计量装置是用于检测煤矿综采工作面供电系统的电能使用状况、电力负荷等情况,并作为下一步安排的参考数据。
线路及接线:线路及接线是将电力连接煤矿各地设备的纽带,负责供给照明、通讯、掘进、排水、通风等各种电气应用设备。
2.煤矿综采工作面供电系统的安装流程煤矿综采工作面供电系统的安装流程是一个非常复杂的过程,需要按照特定流程操作,以确保供电系统的安全性和稳定性。
该过程包括设计、验收、调试及安全运行等多个环节。
设计:设计过程必须根据矿井的特点、技术要求、用电负荷特点及矿区内各种设备等因素,提出合理的供电系统方案。
该方案必须经过专业技术人员的审查并组成评审委员会进行评审,确保在设计上符合生产要求,满足安全稳定运行的要求。
综采工作面供电系统设计

综采工作面供电系统设计第一节供电系统设计要求一、设计内容1、设计依据综采工作面巷道布置、巷道尺寸及支护方式;综采工作面地质、通风、排水、运输情况;综采工作面的技术和经济参数;综采工作面的作业制度;综采工作面机械设备性能、数据及布置。
2.设计内容根据所设计综采工作面设备选型情况,选定移动变电站与各配电点位置;确定变压器容量、型号、台数;拟定综采工作面供电系统图;确定电缆型号、长度和截面;选择高低压开关;做继电保护的整定计算;绘制综采工作面供电系统图;造综采工作面供电设备表。
二、设计要求设计应符合《煤矿安全规程》、《煤矿工业设计规范》和《煤矿井下供电设计技术规定》;设备应选用定型产品并尽量选用新产品和国产设备;设计要保证技术先进、经济合理、安全可靠。
三、供电设计有关规定1、《煤矿安全规程》中的规定严禁井下配电变压器中性点直接接地。
井下电气设备的选用,应符合表5—1要求。
表5—1 井下电气设备的选用井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:(1)高压,不应超过10000V;(2)低压,不应超过1140V;(3)照明、手持电气设备的额定电压和电话和信号装置的额定供电电压,都不应超过127V;(4)远距离控制线路的额定电压,不应超过36V。
采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。
(国外采煤工作面供电电压已达5000V)井下电力网的短路电流,不得超过其控制用的断路器的开断能力,并应校验电缆的热稳定性。
40kw及以上的电动机,应使用真空电磁起动器控制。
井下高压电动机、动力变压器的高压侧,应有短路、过负荷和欠电压释放保护。
井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路和过负荷保护装置,或至少应装设短路保护装置。
低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线的保护及远方控制装置。
移动变电站必须采用监视型屏蔽橡套电缆。
移动式和手持式电气设备都应使用专用的分相屏蔽不延燃橡套电缆.1140V 设备使用的电缆必须用带有分相屏蔽的不延燃橡套电缆;660V 的设备应使用带有分相屏蔽的橡套绝缘屏蔽电缆。
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。
综采工作面供电系统设计要点与优化

综采工作面供电系统设计要点与优化
李国栋
【期刊名称】《矿业装备》
【年(卷),期】2022()6
【摘要】为了促进煤矿企业的健康发展,需要强调在供电系统的优化设计,降低综采工作面各设备频繁启停对供电系统的影响,在确保供电稳定下,满足综采工作面的生产需要。
为此,阐述某工作面的开采情况,分析具体的综采工作面供电系统设计要点,提出供电系统的优化方向,以期可以为其他综采工作面的开采提供理论参考。
【总页数】2页(P238-239)
【作者】李国栋
【作者单位】山西华阳集团新能股份有限公司一矿
【正文语种】中文
【中图分类】TD8
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煤矿综采工作面供配电系统设计研究

◎王越煤矿综采工作面供配电系统设计研究(作者单位:铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿)随着技术的不断进步与发展,煤矿机械化程度也越来越高,要煤炭作业中,需要使用大量的机械设备,才能有效提高生产量,保证生产顺利开展。
机械设备的增加,也增加了综采工作面压力,随着装机总容量的增多,供电负荷也逐渐加大,给矿井安全提出了更高要求。
只有全面保证供电稳定,才能保证生产的稳定与安全。
一、煤矿井下配电网主要特点1.工作环境艰苦。
煤矿生产工作环境艰苦,其电气设备整体运行环境条件较差,受到环境的限制,综采工作面生产环境也恶劣,环境中的湿度大、温度高,整体通风条件不良好,影响到了设备的工作效果。
2.设备负荷大。
煤炭生产过程中,需要使用大量的机械设备,这些设备的运行需要通过主电缆进行供电,线路负荷大,压力大,往往会在运行过程中,出现用电负荷变化大的情况,如果功率不稳定,则会对井下设备产生影响,设备会在突然的电压不稳情况下出现损坏,设备的故障率较高。
3.危险因素多。
煤矿井下巷道及机房空间小,在使用过程中,往往存在很多的危险,影响到了供电的正常使用,常伴有顶板岩石、煤块下落危险,工作面安全程度不高,安全性难以保障。
4.线路系统复杂。
当前,我国煤矿井下供电系统不够稳定,线路往往会出现短路的情况,影响了正常的供电。
如果出现问题,则会导致触电事故发生,造成电气火灾和井下瓦斯爆炸等安全事故。
如果出现了短路故障,则会造成线路跳闸引起大面积停电,阻滞了开采进程,影响了工程进度与质量。
二、煤矿综采工作面供电系统存在问题1.功率因数较低,电能浪费严重。
煤炭生产过程中,机械设备的使用量不断增加,其功率越来越大,对线路的要求也就不断提高,整体看,煤炭开采线路压力非常大。
从线路统计分析看,线路平均功率因数在0.6-0.7间,长距离供电线路会导致大量无功电流的流失,电能浪费现象非常普遍,提高了生产的成本。
2.线路末端电压低,设备启动困难。
井下供电电缆线路较长,在长距离的供电中,往往会存在大量无功电流的不合理运行,而到了线路末端,则会出现电压降低的情况,特别是设备的同时启动与运行,更增加了电能的消耗,遇到用电高峰时,容易出现大功率综采设备无法启动的现象,影响了工作的整体效率与质量,煤矿综采工作面不能全部同时进行运行,生产效率上不去,影响了煤炭市场供应。
简述综采工作面供电系统设计

简述综采工作面供电系统设计摘要:综采工作面供电系统设计中,遵循煤矿企业对供电的基本要求及《煤矿安全规程》、《煤矿井下供电设计技术规定》。
对于工作面供电设备要求及选择和一些保护措施。
关键词:综采工作面概述;设备选型原则;工作面保护系统目录前言一、综采工作面供电概述及原始资料1.1 综采工作面供电概述1.2 综采工作面供电设计所需原始资料二、综采工作面的设备选择及布置2.1 综采工作面设备选择2.2 综采工作面供电系统的拟定2.3 综采工作面供电系统设备布置三、供电负荷3.1 供电电压3.2 供电系统拟定原则四、工作面电缆的选择4.1 低压电缆型号、芯数的确定4.2 低压电缆截面的选则原则4.3 高压电缆的选择五、综采工作面电器的选择5.1 高压开关的选择5.2 综采工作面低压电器型号的选择5.3 综采工作面低压保护装置六、综采工作面过电流、漏电保护与接地系统6.1 过电流保护6.2 漏电保护6.3 综采工作面接地系统结束语参考文献前言综采工作面供电综采工作面供电系统设计中,遵循煤矿企业对供电的基本要求及《煤矿安全规程》、《煤矿井下供电设计技术规定》。
根据工作面用电设备的技术参数,对综采工作面进行供电设计。
设计内容为:综采工作面设备的选型、布置及应用,综采工作面的保护措施及接地系统。
在相关的设计中达到了事半功倍的效果。
一、综采工作面供电概述及原始资料综采工作面供电设备的选型包括主变压器的选型、采区供电系统的拟定、低压电缆的选择和低压开关的选择。
1.1 综采工作面供电概述综采工作面供电是否安全、可靠、技术和经济合理,将直接关系到人身、矿井和设备的安全及采区生产的正常进行。
由于煤矿井下工作环境十分恶劣,因此在供电上除采取可靠的防止人身触电危险的措施外,还必须正确地选择电气设备的类型及参数,并采用合理的供电、控制和保护系统,加强对电气设备的维护和检修,以确保电气设备的安全运行和防止瓦斯、煤尘爆炸。
随着煤炭工业的现代化,综采工作面机械化程度越来越高,机电设备的单机容量和工作面总容量都有了很大的增加。
15200综采工作面供电设计方案分析

15200综采工作面供电设计一、工作面供电系统概况15200综采工作面走向长2000m,采长196m,工作面支护采用ZZ5200/42/20液压支架。
综采工作面移动变电站的电源由2#采区变电所5#高压防爆开关供电,在轨道巷距工作面切眼80m处安装3台KBSGZY-1250/10移变对工作面采煤机、刮板运输机、转载机、破碎机、乳化泵和喷雾泵供电,二次电压为1140V,总负荷为2267KW;位于皮带巷口下方硐室安装一台KBSGZY-1000/10移变对皮带巷一、二部皮带供电,二次电压为1140V,总负荷为800KW;由原15200皮带巷KBSGZY-630/10移变供皮带巷、轨道巷两道低压负荷,二次电压为660V,总负荷为550KW;工作面通信闭锁控制保护装置KTC2型、照明系统由1140/127V综合保护装置供电,该面供电系统均设过流、漏电和接地三大保护。
二、移变容量计算1、设备负荷统计15200工作面的装机总功率为3817KW,其中综采工作面开关列车移动变电站1140V 系统总功率为2267KW,最大负荷为采煤机,功率为730KW;皮带巷1140V系统总功率为800KW最大负荷为皮带机,功率为2*200KW;660V系统总功率为550KW,最大负荷为绞车,功率为40KW。
具体负荷情况详见负荷统计表:15200工作面负荷统计表2、变压器容量选择(1)基本计算公式Sb=KxΣPe/cosψPj式中:Sb--变压器的计算容量,KVA;Kx--需用系数;ΣPe--所有设备的额定功率之和,KW;--加权平均功率因数。
cosψPj对于机械化采煤工作面,由于设备容量差别较大,其需用系数按下式计算:(2)综采工作面需用系数为:Kx=0.4+0.6×Pmax/ΣPe取0.7。
(3)综采工作面加权平均功率因数COSψPj(4)综采工作面移动变电站变压器的容量计算:1)1#变压器:供采煤机、乳化液泵一台、喷雾泵ΣPe=980KW,Pmax=730KW;Kx=0.4+0.6×Pmax/ΣPe=0.4+0.6×730/980≈0.85=0.85×980/0.7=1190 (KVA)Sb=KxΣPe/cosψPj经计算1#变压器选用KBSGZY-1250/10型变压器满足要求。
综采工作面供电设计说明

综采工作面供电设计说明综采工作面供电设计煤矿供电, 因其工作场所特殊, 对供电要求特别严格。
在供电方面要求:①供电的可靠性;②供电的安全性;③供电的质量;④供电的经济合理。
因而,合理地选择供电方案和设备,是一个值得探讨的课题。
1 采区工作面供电设计一个工作面的供电系统一般由高压开关、变压器、低压馈电开关、动力电缆、用电设备等组成,见图1 (以普通综采工作面为例) .1.1 高压开关的选择及整定高压开关主要保护动力变压器低压侧发生的两相短路,因此选择高压开关的关键是电流互感器的容量,要求其灵敏度系数Km>1。
5。
高压开关的保护性能要齐全,具有良好的防爆性能, 要便于运输, 断流容量大。
矿井中多使用BGP- 6 型高压真空开关。
该开关保护性能齐全,具有过流、漏电、短路、断相、失电压等保护,应用广泛,以此开关为例进行整定计算.1.1。
1 短路电流整定短路电流整定倍数: 1, 2, 3,4,5, 6, 8, 10,12, 14, 16,共11 档。
1。
1。
2 过载保护整定过载保护整定倍数: 0。
4,0.5, 0。
6,0.7, 0.8,1。
0, 1。
2, 1.4,1。
6,1.8, 2。
0,共11 档。
1。
1.3 漏电保护整定漏电保护整定: 0.015 A~1.0 A。
1.1。
4 过载整定Iz= ( 1。
2~1。
4) ×ΣIe/(Ki×Kb)。
式中: Iz———过载整定电流,A;Ki—-—电流互感器变流比;Kb——-变压器电压变比;ΣIe———所有负荷额定电流之和,A.例如:Iz=10 A, 二次电流为5 A, Iz/5=10/5=2,即整定在2.0 档。
1。
1。
5 短路整定Iz= ( 1.2~1。
4)×(IQ+ΣIe) /(Ki×;Kb) 。
式中:IQ-——最大电机的启动电流;ΣIe———其余电机的额定电流之和。
综采工作面供电系统设计

综采工作面供电系统设计第一节供电系统设计要求一、设计内容l、设计依据综采工作面巷道布置、巷道尺寸及支护方式;综采工作面地质、通风、排水、运输状况;综采工作面的技术和经济参数;综采工作面的作业制度;综采工作而机械设备性能、数据及布置。
2、设计内容依据所设计综采工作面设备选型状况,选定移动变电站和各配电点位置;确定变压器容量、型号、台数;拟定综采工作面供电系统图;确定电缆型号、长度和截面;选择凹凸压开关;做继电爱惜的整定计算;绘制综采T作面供电系统图;造综采T作面供电设备表。
二、设计要求设计应符合《煤矿平安规程》、《煤矿工业设计规范》和《煤矿井下供电设计技术规定》;设备应选用定型产品并尽量选用新产品和国产设备;设计要保证技术先进、经济合理、平安牢靠。
三、供电设训有关规定1、《煤矿平安规程》中的规定严禁井下配电变压器中性点干脆接地。
井下电气设备的选用,应符合表5 1要求。
(3)照明、于持电气设备的额定电压利电话和信号装置的额定供电电压,都不应超过127V;(4)远距离限制线路的额定电压,不应超过36V。
采区电气设备运用3300V供电时,必需制定特地的平安措施。
(国外采煤工作而供电电压己达5000v)井下电力网的短路电流,不得超过其限制用的断路器的丌断实力,并应校验电缆的热稳定性。
40kw及以上的电动机,应运用真空电磁起动器限制。
井下高压电动机、动力变压器的高压侧,应有短路、过负荷和欠电压释放爱惜。
井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上,应装设短路和过负荷爱惜装置.或至少应装设短路爱惜装置。
低压电动机应具备短路、过负荷、单相断线的爱惜及远方限制装置。
移动变电站必需接受监视型屏蔽橡套电缆。
移动式和于持式电气设备都应运用专用的分相屏蔽不延燃橡套电缆.ll40V设备运用的电缆必需用带有分相并蔽的不延燃橡套电缆;660V的设备应运用带有分相屏蔽的橡套绝缘屏蔽电缆。
照明、通信、信号电缆应接受不延燃橡套电缆。
综采工作面供电设计

综采工作面供电设计一、综采工作面供电设计的重要性你有没有想过,咱们在地下的矿山工作,怎么才能保持灯火通明,设备运转如常?没错,关键就在于供电设计。
没有电,一切都得打水漂。
特别是在综采工作面,那些重型机械、照明设备,都离不开电的支持。
像我们走进矿井,没电照样不行,哪怕是一个小小的电灯泡没了光,整个人就会感觉整个世界都黑乎乎的,啥也看不见。
综采工作面供电的设计,简单说就是保证矿井下所有设备都能顺利运行,让矿工们能够放心工作,安全可靠。
电力供应如果出现问题,矿井里的生产就会陷入停滞,甚至可能造成不可挽回的损失。
可见,供电设计不仅仅是技术活,更是安全、效率、生产的保障。
再说了,矿山生产跟人命关天一样,万一哪天没电了,别说机器不动,就是工作人员的安全都成了问题。
所以,这个供电设计就得万无一失。
二、综采工作面供电设计的基本要求这供电设计可不是随便做做的事儿。
它得稳定,稳定才是王道。
矿井里的电,得保证24小时不断电,这也是综采工作面最基础的要求。
没有稳定的电力供应,设备一停工,停下来的是生产,甚至停下来的是整个矿山的命运。
稳定的电力供应,就像是矿山运行的脉搏,不能断,不能乱。
大家都知道,电力设施的设计要充分考虑到矿井的复杂性和特殊性。
毕竟,矿山不是普通的地方,地下的环境充满了湿气,气温变化大,一些电气设备如果不做好防护,随时都有可能短路或者发生故障。
所以,供电系统必须得选择那些符合矿井环境要求的电气设备,确保它们在潮湿、气温不稳的环境中也能照常工作。
要是你不小心,电线短路了,整个工作面没了电,那可就不好办了。
然后,再来看看电力的分配。
说白了,就是把电给谁用,怎么用的问题。
综采工作面涉及到的设备非常多,比如说采煤机、运输机、通风设备、照明设备等等,每一个设备都需要稳定的电源。
所以,电力的配备得合理,不能浪费,也不能短缺。
就好像你家里如果冰箱、空调、电热水器一起开,电表的数字蹭蹭蹭往上涨,那可不行。
每个设备都要有自己独立的电力供应线路,要有备用电源。
综采工作面供电设计

综采工作面供电设计2092综采工作面供电设计综采工作面是在9煤层开采,平均煤层厚度为3米,工作面长度为240米,走向长度为1000米,平均倾角为3-5度,采用一次采全高采煤工艺,可采最高煤层厚度为3米。
矿井井下高压采用10KV供电,由XXX负责向该综采工作面供电。
变电所高压设备采用PBG-315/10Y型高压隔爆开关,XXX距综采工作面皮带机头600米。
设备选用:1.工作面设备采煤机选用XXX生产的MG300/710-WD型采煤机,额定功率为710KW,其中两台截割主电动机功率为300KW,额定电压为1140V;两台牵引电机功率为45KW,额定电压为380V;调高泵电机电压为1140V,功率为20KW。
工作面刮板输送机选用XXX制造的SGZ764/630型输送机,机头及机尾都采用额定功率为160/315KW的双速电机,额定电压为1140V。
2.顺槽设备1)破碎机:采用XXX制造的PLM-1000型破碎机,额定功率为160KW,额定电压为1140V。
2)转载机:采用XXX制造的SZZ764/250型转载机,额定功率为250KW,额定电压为1140V。
3)顺槽带式输送机:采用XXX制造的DSJ100/63/2*75型输送机(1部),驱动电机额定功率为2×75 KW。
4)乳化液泵站:两泵一箱,乳化液泵采用无锡威顺生产的BRW200/31.5型液泵,额定功率为200KW,额定电压为1140V。
5)喷雾泵:采用XXX生产的BPW315/6.3型(2台),额定功率为75KW,额定电压为1140V。
3.其它设备工作面电源电压为10kV,来自井下盘区变电所。
根据用电设备的容量与布置,采用1140V电压等级供电,照明及保护控制电压采用127V。
在临时变电所处设置移动变电站,为顺槽皮带机供电;在顺槽皮带巷每450米设置配电点,用以对工作面设备进行供电。
负荷统计及移动变电站选择:1.1号移动变电站的选取一号移动变电站的负荷统计:名称 | 型号 | 功率(KW) | 电压等级(V) |采煤机 | MG300/710-WD | 710 | 1140 |乳化泵 | BRW315/31.5 | 200 | 1140 |可伸缩带式输送机 | DSJ100/63/2×75 | 2×75 | 1140 |共计 |。
人力资源综采工作面供电设计方案分析

人力资源综采工作面供电设计方案分析人力资源综采工作面供电设计方案分析随着采矿行业的不断发展,其对供电设备的需求也越来越大。
人力资源综采工作面是采矿现场的一个重要环节,是矿井的核心设施之一。
因此,对人力资源综采工作面供电系统的设计与实施具有重要意义。
本文从设计目标、选用电缆、供电方式和设备配置等角度,对人力资源综采工作面供电设计方案进行分析。
一、设计目标人力资源综采工作面供电系统的设计目标主要包括:1.保证供电安全,确保设备可靠运行;2.提高供电效率,降低能源消耗;3.合理配置设备,减少投资和维护成本;4.简化供电线路,降低施工难度和风险。
二、选用电缆在人力资源综采工作面供电系统的设计中,选择合适的电缆非常重要,影响到供电质量和安全性。
对于人力资源综采工作面供电系统,应选择具有以下特点的电缆:1.使用低烟无卤电缆,以确保人员安全和环境保护;2.电缆应具有良好的抗拉性能,以应对采矿现场环境的挑战;3.电缆应能够承受较高的电压和电流,以满足人力资源综采工作面设备的需要;4.电缆外皮采用防护覆盖物,增强电缆的耐磨性和防护能力。
三、供电方式人力资源综采工作面供电系统的供电方式主要有两种:架空供电和地下供电。
架空供电适用于采矿现场条件较好的场合,但对架空线路施工和维护要求较高,容易受到天气和自然灾害的影响。
地下供电则是将电缆铺设在井下,具有抗干扰能力强、施工便捷、安全性高等优点,但需要较高的投资和维护成本。
四、设备配置人力资源综采工作面供电系统必须配置有一些必要的设备,以维护供电质量和安全性。
这些设备包括:1.变压器:用于将高压电转换为低压电,保障设备的供电安全性和质量;2.配电柜:负责对电能进行分配控制,确保电力设备正常运行;3.保护设备:如过流保护器、接地保护器和短路保护器等,用于提高供电系统的安全性和稳定性;4.电缆附件:包括接头、终端和保护器等配件,用于实现电缆间的连接和保护。
综上所述,人力资源综采工作面供电设计方案涉及多个方面,包括设计目标、选用电缆、供电方式和设备配置等。
综采工作面供电系统设计要点与优化张强

综采工作面供电系统设计要点与优化张强发布时间:2023-07-04T06:51:05.743Z 来源:《科技新时代》2023年8期作者:张强[导读] 本文介绍了综采工作面供电系统设计中应注意的要点和优化方案。
针对煤矿井下现代化生产需求与供电实际情况,设计了一套完整的供电系统方案,包括变电站、配电室和供电线路等。
为确保供电系统稳定可靠,优化了供电负荷分配和电缆选型等方面,同时提出应急供电和检修保养计划。
最后,将该供电系统在煤矿综采工作面中实际应用效果进行了验证。
徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司新疆阿克苏地区库车市 842000摘要:本文介绍了综采工作面供电系统设计中应注意的要点和优化方案。
针对煤矿井下现代化生产需求与供电实际情况,设计了一套完整的供电系统方案,包括变电站、配电室和供电线路等。
为确保供电系统稳定可靠,优化了供电负荷分配和电缆选型等方面,同时提出应急供电和检修保养计划。
最后,将该供电系统在煤矿综采工作面中实际应用效果进行了验证。
关键词:综采工作面;供电系统;稳定可靠;优化引言:随着社会的不断发展和科技的不断进步,煤矿综采工作面生产过程要求越来越高,对供电系统的可靠性、稳定性和安全性提出了更高要求。
实际上,综采工作面供电系统设计和优化对于煤炭行业现代化发展意义重大。
但是,由于供电系统作为煤矿井下生产的基础设施,直接关系到井下工作人员的生命安全和生产效益。
因此,本文旨在介绍一套综采工作面供电系统的设计要点和优化方案,以确保工作面供电系统的可靠性、稳定性和安全性。
一、综采工作面供电系统的基本要求1.1基本概念综采工作面供电系统是指通过变电站、配电室和供电线路等设备将电力传输到煤矿井下综采工作面上,满足综采工作面中需要的各种用电设备的电力需求。
供电系统的可靠性、稳定性和安全性直接关系到井下工作人员的生命安全和生产效益。
1.2主要用电设备的特点综采工作面的主要用电设备包括采煤机、传送带、风机、水泵、配电设备等。
大型综采工作面远距离供电系统的设计及应用

引言煤矿综采工作面设备数量多、功率大,如何对机电设备进行可靠供电至关重要。
当前,我国各大矿区常用的工作面供电方式主要分为两种,一是近距离设备列车供电,将移动式设备列车布置在距工作面150~300m 的巷道中,随工作面推进,不断向外迁移设备列车,对工作面设备进行供电,适用于设备功率不大、矿压显现较轻、推进速度较慢的常规综采工作面;另一种是远距离固定配电点供电,将配电点设置在工作面回采扰动范围以外、有足够空间且围岩状况较好的固定区域,适用于快速推进高产高效工作面、冲击地压工作面、煤与瓦斯突出工作面等,目前已在国内多个矿区推广应用,最大供电距离超过2000m ,但远距离固定配电点供电的最大难题在于供电距离较远,电压损失率高,且设备远距离启停控制难度大[1-3]。
本文针对某矿1601工作面的远距离供电技术展开研究,对供电压降损失进行优化并设计一套远距离供电方案,从而保障工作面的高产高效和安全生产。
1工程概况1601工作面主采6号煤层,煤层平均厚度达到20m ,设计使用大采高放顶煤回采工艺,一次采全高,工作面倾斜长度260m ,走向长度2300m ,设计生产能力1000万t/年,属标准高产高效工作面。
工作面配备液压支架、采煤机、前部刮板输送机、后部刮板输送机、转载机、破碎机、乳化液泵站(四泵两箱)、喷雾泵站(三泵两箱)等主要设备,如果采用传统的移动式设备列车供电,设备列车拖挂车辆将超过50辆,总质量超过400t ,设备列车数量多、质量大、列车长,且由于工作面推进速度较快,频繁迁移难度大,同时,设备列车占用巷道空间,减小通风断面,增大通风阻力,缩小行人安全空间,降低了生产安全系数。
基于以上因素,设计对1601工作面采用远距离固定配电点供电模式,最大限度优化缺陷并规避不利因素。
2远距离供电难点远距离供电压降损失对采用工频电机的设备影响较大,比如采煤机、破碎机,对设备的启动和控制、负荷承载力等影响较大。
根据行业规定,工作面供电的压降损失应控制在额定电压的7%~10%,如果设备接近满负荷运行时,压降损失应控制在7%以内,因此,有必要对远距离供电的压降损失进行计算,从而对供电距离进行合理控制。
煤矿综采工作面供电设计讲解

附件2:***矿综采工作面供电设计(一)综采工作面主要条件该工作面属于3#煤层一盘区,平均煤层厚度5m,工作面长度225m,走向长度为2000m,平均倾角3-5度,采用一次采全高采煤工艺,可采最高煤层厚度5.5m,工作面采用三进两回布置方式。
矿井井下高压采用10KV供电,由西翼盘区变电所负责向该综采工作面供电,西翼盘区变电所双回10KV电源来自地面***110KV站815、816号盘,变电所高压设备采用BGp9L-10型高压隔爆开关,保护选用上海山源ZBT——11综合保护,盘区变电所距综采工作面皮带机头200m。
(二)设备选用1、工作面设备采煤机选用德国艾柯夫公司生产的SL500型采煤机,其额定功率1815KW,其中两台截割主电动机功率为750KW,额定电压为3300V;两台牵引电机功率为90KW,额定电压为460V;调高泵电机电压1000V,功率35KW,破碎机功率100KW,额定电压为3300V。
两台主电动机同时起动。
工作面刮板输送机采用山西煤机厂制造的SGZ1000-Z×700型输送机,机头及机尾都采用额定功率为350/700KW的双速电机,额定电压为3300V。
2、顺槽设备1)破碎机:采用山西煤机厂制造PCM-315型破碎机,其额定功率315KW,额定电压1140V。
2)转载机:采用山西煤机厂制造SZZ1200/315型转载机。
其额定功率315KW,额定电压1140V。
3)顺槽带式输送机:采用**集团机电总厂生产的SSJ-140/250/3*400型输送机(1部),驱动电机额定功率3×400 KW,循环油泵电机额定功率3×18.5KW,冷却风扇电机额定功率3×5.5KV,抱闸油泵电机额定功率2×4KW,额定电压均为1140V,自动涨紧油泵电机额定功率12KW,卷带电机额定功率15KW,电压1140V。
皮带机采用CST启动方式。
4)乳化液泵站:三泵二箱,乳化液泵采用无锡威顺生产的BRW400/31.5型液泵,其额定功率250KW,额定电压1140V。
综采工作面供电设计教案

教案章节:一、综采工作面供电设计概述1.1 综采工作面供电设计的意义和目的1.2 综采工作面供电设计的基本原则1.3 综采工作面供电设计的依据和标准二、综采工作面电力系统及设备2.1 综采工作面电力系统的组成及功能2.2 综采工作面主要供电设备及其特性2.3 综采工作面电力设备的选型及配置三、综采工作面供电设计的关键参数3.1 供电电压的选择与确定3.2 供电电流的计算与分析3.3 供电系统的负载特性及运行方式四、综采工作面供电设计的安全保障措施4.1 供电系统安全防护措施概述4.2 综采工作面供电设备的保护与控制4.3 综采工作面应急供电及备用电源配置五、综采工作面供电设计的案例分析5.1 综采工作面供电设计案例介绍5.2 案例中供电系统存在的问题及改进措施5.3 案例对综采工作面供电设计的启示和借鉴意义六、综采工作面供电设计的电气设备安装与调试6.1 综采工作面供电设备的安装要求与步骤6.2 综采工作面供电设备的调试方法与要点6.3 综采工作面供电设备的维护与管理七、综采工作面供电设计的故障诊断与处理7.1 综采工作面供电系统常见故障类型及原因7.2 综采工作面供电系统故障诊断方法与技术7.3 综采工作面供电系统故障处理流程与措施八、综采工作面供电设计的节能与环保考虑8.1 综采工作面供电系统节能技术及措施8.2 综采工作面供电系统环保要求与标准8.3 综采工作面供电系统节能环保的意义与价值九、综采工作面供电设计的经济效益分析9.1 综采工作面供电设计投资成本分析9.2 综采工作面供电系统运行成本分析9.3 综采工作面供电设计经济效益评价指标及方法十、综采工作面供电设计的综合评价与应用前景10.1 综采工作面供电设计的效果评价与改进方向10.2 综采工作面供电设计在实践中的应用案例分享10.3 综采工作面供电设计的发展趋势与未来展望重点和难点解析一、综采工作面供电设计的意义和目的:这是整个教案的核心,需要重点关注。
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综采工作面供电系统设计要点与优化
摘要:近年来,随着开采矿井的不断延伸,煤矿供电距离一直在不断扩大,供电系统在构建以及具体应用中,其自身的电压损失也会不断增加。
尤其是在目前,供电距离以及现有设备功率一直在不断增加,电动机端的电压相对比较低,对于目前现有机电设备的正常运转,将会造成非常严重的阻碍影响。
结合目前综采工作面,在实践中,综采工作面的长度已经逐渐超过300m,工作面的最大推进度可以达到6000m。
这种形势下,与其相对应的工作面最大采高可以达到7m,此时供电设备在运行时的负荷一直在不断增加。
供电线路自身的压降大,机械设备数量明显增加,供电系统越来越复杂,进而引起各种问题。
基于此,在对供电系统进行优化设计时,要结合实际情况,对符合现实要求的设备进行选择和利用,结合先进技术手段,保证工作面可以实现高度机械化操作。
以此为基础,有利于将技术人员的劳动强度进行有效控制,促使日常生产效率、质量得到有效提升。
在保证现代化矿井高产目标能够得到有效推进的基础上,有利于为综采工作面的供电设计效果提供保证,为各方面工作的全面有序开展打下良好基础。
关键词:综采工作面;供电系统;优化设计;设计要点
引言
结合当前的煤矿开采情况,社会发展对于煤炭的需求量不断增加,矿井的开采正向着更深的位置延伸。
在供电距离逐渐提高下,随之而来的问题便是供电距离增大下引发的设备功率变大,同时在电动机端电压过小下还会影响机电设备的正常运行,不能满足综采工作面的开采需要。
因此,有必要做好供电系统的设计工作,确保在供电系统复杂、供电线路压降大和设备数量增多的影响下,充分满足综采工作面的需要,下面将进行具体的设计要点分析。
1供电系统的概述
工作面临时配电点电源直接来自三采区配电室,6kV电源由临配点馈出一趟MYPTJ-3×95mm2高压电缆,供给1号、2号移动变电站,并变为1140V,满足采
煤机、前溜、乳化液泵,喷雾泵、转载机、电源要求。
6kV电源由临配电点电源
配馈出一趟MYPTJ-3×95mm2高压电缆,供给3号、4号移动变电站,并变为
1140V,满足乳化液泵、喷雾泵、破碎机后溜电源要求。
6kV电源由临配电点电源
配馈出一趟MYPTJ-3×35mm2高压电缆,供给5号、6号移动变电站,并变为
1140V及660V,满足轨道巷皮带电源要求;同时并变为660V满足回、进风动力
电源要求。
2综采工作面供电系统设计要点与优化
2.1电缆的选择
依据《煤矿安全规程》,综合考量综采工作面供电系统中的线缆要求,结合
矿井已有的线缆和后续工作面的预估使用情况,全面考虑线缆选型。
线缆的初选
横截面积应当根据经济电流密度来选择,同时,应当采用长时允许电流来检验。
还要按供电系统正常工作时的电压损失来校验,校验电缆的短路热稳定性等,综
合各种情况选择电缆。
2.2电气设备保护
通过对电气设备加强保护,可以更好地提高综采工作面供电系统的稳定性和
全性,具体有:①零序过流保护。
在井下环境复杂下,各设备容易出现接地故障,常见的有两相接地短路和单相接地短路故障,会在故障中出现零序电流,因此要
注重零序过流保护。
②序分量电流保护。
综采设备的电流可以分为零序、正序和
负序分量,当电动机运行要求三相对称时,在零序、负序电流为零下,会出现序
分量电流不对称问题,因此需要注重序分量电流保护。
③电压保护。
在电机电压
小于额定值时,便会在转矩下降下导致电流超载,进而导致电动机发热加速绝缘
受损和老化,因此需要注重电压保护工作。
④负序电流保护。
在三项电流不对称下,会导致不对称相间短路、断相和逆相等问题,在负序电流较为明显下,会加
剧转子的震动和发热,制约电气设备的稳定运行,因此有必要进行负序电流保护。
2.3工作面供电设计
①供电开关保护类型对工作面供电系统进行设计和具体应用时,要结合实际
情况,对供电开关的具体保护类型给予足够的关注和重视。
一般要结合实际情况,直接从采区变电所内部现有高压开关角度出发,对2台高压开关进行合理利用,
直接将其控制在工作面4台移动变电站对应位置,以此来满足高压电的个性化供
应需求。
在移动变电站设置以及应用时,通常是将真空断路器作为高压侧开关的
主要应用组成部分,其中包括短路、超负荷以及无压释放保护功能等,要保证现
有诸多功能在实践中的合理利用。
对于低压馈电开关或者是磁力启动器而言,要
结合实际情况,严格按照目前现有的断路器要求,对额定电流进行控制,额定电
流大于等于目前现有控制设备的额定电流时,要进行有效的选取和利用。
基于此,要严格按照目前现有的断路器的分断能力要求,促使其等于或者是大于所通过的
最大三相短路电流,以此为基础,有利于实现有针对性的校验和分析。
在馈电方面,应当保证其具有短路、过负荷等基础功能。
②正常工作电压检验用电设备在3300V电动机处于正常运行状态时,与其相对应的电压损失,通常并不会对超过
额定电压的10%进行综合分析。
也就是在实践中,允许的电压损失控制在330V左右。
在经过一系列的统计和计算后,发现采煤机自身的总电压损失控制在106V,
可以满足目前提出的一系列使用需求。
③启动时校验为了从根本上保证电动机能
够实现顺利有效的启动和操作,对已经启动的电动机可以起到良好的保护效果,
对距离最远最大的电动机进行启动操作时,其自身对应的电压通常要控制在75%
以上的额定电压。
在经过一系列的仔细计算和分析之后,采煤机启动过程中,与
其相对应的实际核定电压是2515V。
此时,要结合实际情况,采取有针对性的对策,对采煤机进行合理利用,以变频启动方式为主,实现对启动电流的有效控制。
在启动电流方面,要将其控制在额定电流2-3倍左右,通过一系列详细计算分析
之后,可以得出目前采煤机的实际启动电压是2801V。
由此可以看出,目前
3300V电压等级无论是在远距离供电或者设备频繁启动中,都可以满足使用时的
个性化需求。
2.4供电系统管理规定
第一,操作、检修人员须经过培训,经考试合格发证后,方可持证上岗。
第二,各操作人员必须熟悉了解供电系统。
每台设备应有标志牌,注明型号、电压、容量、用途、功率及过流整定值。
第三,严格执行“谁停电,谁送电”制度。
第
四,供电系统所有继电保护装置均应符合要求,灵敏可靠。
第五,综采工作面配电点应设置局部接地极和移变以及照明综保的辅助接地装置。
第六,停电后必须吊挂“有人工作,不得送电”的警示牌,并闭锁或专人看守。
结语
以上为根据实践经验,总结的几点供电设计中经常存在的误区,仅供参考,不足之处,敬请指正。
参考文献
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