中一上十七层右三面供电设计Word文件下载.docx
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一、高压电缆的选择原则................................3
二、高压电缆截面的选择及校验..........................3
三、高压电缆的选择与效验..............................4
第三节低压短路电流的计算................................4
第四节高压开关的选择与确定..............................5
一、高压开关的选择原则................................5
二、高压开关的选择计算与确定..........................5
第五节低压开关的选择与确定..............................5
一、低压开关的选择原则................................5
二、低压开关的选择与校验..............................5
三、低压开关主要技术参数列表..........................5
第六节继保整定计算及校验................................5
一、低压开关的继保整定计算............................7
二、高压开关的继保整定计算............................
第三章监测、监控系统设计
第一节监测、监控设计原则................................7
第二节工作面传感器的监测位置及断电地点和断电范围的设计..8
第三节回采工作面甲烷传感器的设置........................9
第四章机电管理及安全管理技术措施
第一节机电设备的管理要求................................10
第二节供电管理措施......................................10
第三节信号系统管理的技术措施............................11
第四节监测监控系统管理的技术措施........................11
第五章配套机械设备的主要性能表
附表1:
供电设计报告贯彻记录
第一节采区自然条件及工作面概况
工作面名称:
综二队回采工作面
中一上十七层右三面
煤层厚度:
1.3-1.8米
煤层倾角:
13-18度
工作面长度:
150米
走向长度:
780米
可采期限:
5月
采煤方法:
长壁后退式
工作面落煤方式:
采煤机落煤
瓦斯等级:
低
通风方式:
负压通风
第二节供电方式及负荷统计
一、供电方式说明
工作面由两台电站分别供电,一台1000KVA供630溜子与转载、油泵和一台1000KVA电站供机组与破碎、油泵,-325变电所供电。
工作面布置ZY-4200支架102部,MG-601采煤机一部。
SSJ-1000/2×
75皮带三台,两台RB-160/31.5乳化泵向工作面供液。
运输系统由工作面溜子一台SGZ-764/630,转载机一台SZZ—764/160,PCM-110破碎机一台,经-440运输皮带至-440溜煤眼流入西翼大仓。
(因本工作面地质条件复杂,回采270米后工作面溜子变向,运煤系统需要随着改变。
)
二、电压等级确定及供电距离说明
为确保工作面设备稳定运行;
提高继电保护灵敏度;
缩小工作面大型设备负荷线截面,降低材料成本,工作面设备均采用1140伏供电。
上、下巷绞车、煤电钻综保等受设备电压等级的限制,均采用660伏供电。
信号和照明采用127伏电源。
各台设备的电源线和负荷线的长度按开关到设备电机的实际距离另加10%的余量,具体长度见电缆需用表。
三、供电系统继电保护方式说明
1.工作面设备开关均由装设在控制开关内的ABD8型综合保护器做设备的主要保护。
2.工作面选用两台移动变电站供电,其低压馈电开关中的DT5型电子脱扣器做为1140伏线路的主要保护,同时做为工作面设备的后备保护。
3.上、下巷660伏电缆及设备由移动电站低压开关中DT5型电子脱扣器做为660伏的过流继电器保护。
4.两台移动变电站及6000伏高压线路由-325变电所PBG-300开关的过流继电器做短路保护。
各台开关的整定值见整定值表
四、负荷统计
见负荷统计表
供电系统主要负荷统计表
设备
台数
Pekw
Uev
η
Cosφ
采煤机
1
601
1140
0.91
0.85
工作面刮板运输机
400
0.89
0.86
转载机
160
0.57
破碎机
110
0.88
乳化泵
2
0.87
皮带运输机
150
660
JD-25绞车
9
25
JD-40绞车
40
JM-14慢速
18.5
JM-28
45
ZBB-4.0
4
4.0
JD-11.4
3
11.4
涨紧车
7.5
第二章供电设计及验算
第一节供电系统确定及变压器容量验算
一、供电系统图确定
见附图
二、移动变电站容量、台数的选择验算
矿用隔爆型移动电站技术数据
型号
容量KVA
额定电压KV
损耗W
阻抗电压%
空载电流%
联结组标号
高压
低压
空载
负载
KSGZY-1000/6
1000
6
1.2
2700
5900
1.5
YYo
2300
根据用电负荷统计:
选用三台移动电站,其中:
KSGZY-1000/6(1140V)两台电站。
1.一号电站:
Kx1=0.4+0.6×
Pmax/∑Pe
=0.4+0.6×
500/(601+110)
=0.4+0.6×
500/711
=0.4+0.42
=0.82
S1=Kx1×
∑Pe/CosФdj
=0.82×
711/0.8
=728.8(KVA)
因为728.8<
所以选择的电站是正确的,符合要求。
2.二号电站:
Kx2=0.4+0.6×
630/(630+110)
630/740
=0.4+0.51
=0.91
Sx2=Kx2×
∑Pe/Cosdj
=0.91×
740/0.8
=841.75(KVA)
因为841.75<
第二节高压电缆的选择及校验
一、高压电缆的选择原则
1、按《煤矿安全规程》要求,选择煤矿用阻燃电缆。
2、电缆的电压等级必须大于或等于电网的实际工作电压。
3、向移动变电站供电的高压电缆应采用高压屏蔽电缆。
4、电缆实际运行电流必须小于或等于电缆允许的载流量。
5、正常运行时电缆网络的实际电压损失必须小于或等于允许的电压损失,不超过7%。
6、距电源最远、容量最大的电动机起动时应保证电动机端电压不低于该设备允许的最小起动电压和保证电磁起动器有足够的吸合电压。
7、电缆应满足机械强度的要求。
8、在电缆线路发生短路故障时应满足热稳定性的要求。
二、高压电缆截面的选择及校验
按现有的MYPTJ3.6/6-3×
35+3×
16型矿用移动双屏蔽监视型橡套软电缆选择并校验。
1.按长期负荷电流校验电缆截面,以1#移动变电站电源线为例。
负荷计算:
SP=∑Pe×
K1/COSФpj=711×
0.82/0.8=728.8KVA
IN=SP/1.732Ue=728.8/1.732×
6=70A﹤138A满足要求
式中:
Kx=0.4+0.6×
PMMAX/∑Pe=0.4+0.6×
500/7111=0.82
SP——线路计算负荷容量
IN——线路持续工作电流
2.按电压损失校验电缆截面
以负荷最大的一条线路为例
(1)带工作面移动变电站电缆的电压损失
∆U%=1.732IN×
L(R0×
COSФpj+X0×
SinФpj)/10×
Ue
=1.732×
70×
0.62×
(0.522×
0.79+0.064×
0.613)/10×
=0.62%
式中:
IN——电缆长期负荷电流A
L——供电线路长度km
R0,X0——电缆线路单位长度的电阻和电抗值Ω/km
COSФpj,SinФpj——线路加权平均功率因数及其正玄值
Ue——电网电压KV
∆U%=0.67%<
7%满足要求。
三、电缆的选择与效验
电缆技术参数表
芯数及截面mm2
电缆外径,mm
长时允许负荷电流A
最大允许电压V
标称
最大
MCP
3*95+1*35+3*6
73.8
78.2
260
MYP
3*70+1*16+3*6
66.8
71.5
213
3*50+1*16+3*6
58.4
62.4
173
MYPTJ
3*35+3*16
72.7
73.6
138
6000
第三节低压短路电流的计算
用查表法,总的电缆换算长度
∑Leq=Leqs+Leq1+Leq2
Leqs——系统电抗换算成基准电缆的长度,对于短路容量为50MVA的高压系统,变压器二次电压为1200伏时换算长度取63.3米,二次电压为690伏时,换算长度取出20.9米。
Leq1——高压电缆换算长度,对于35mm2铜芯高压电缆,二次电压为1200伏时,换算系数取0.049,二次电压为690伏时换算系数取0.016;
Leq2—