煤矿供电设计参考(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上某煤矿(整合0.15Mt/a)供电设计(仅供参考)第一节 供电电源一、供电电源某煤矿矿井双回路电源现已形成,其中:一回路电源由1#变电所10kV直接引入,LGJ-70型导线,距离矿区7公里;另一回路电源由2#变电所10kV直接引入,LGJ-120型导线,距离矿区20公里。第二节 电力负荷计算经统计全矿井设备总台数84台,设备工作台数66台;设备总容量1079.64kW,设备工作容量696.34kW,计算负荷为:有功功率: 513.24 kW无功功率: 425.94 kVar自然功率因数COS0.77视在功率: 666.96 kVA考虑有功功率和无功功率乘0.9同时系数
2、后:全矿井用电负荷有功功率: 461.92 kW无功功率: 383.35 kVar功率因数COS0.77视在功率: 600.27 kVA矿井年耗电量约243.89万kWh,吨煤电耗约16.26kWh/t。负荷统计见表1。第三节 送变电一、矿井供电方案根据煤矿安全规程要求,矿井应有两回电源供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。根据本矿井现有的电源条件,设计在本矿井工业场地内建10kV变电所。两回10kV电源分别引自10kV 1#变电所和2#变电所。二、10kV供电线路设计对线路导线截面,按温升、经济电流密度、线路压降等校验计算如下:1、根据经济电流密度计算截面积导线通
3、过的最大电流:(两回10kV线路,当一回故障检修时,另一回10kV线路向本矿供电时,导线通过的电流最大)IjP(Ucos)513.24(1.732100.77)38.5A导线经济截面:SIjJ38.50.942.8mm2(J为经济电流密度)通过计算,实际选用的钢芯铝绞线截面满足要求。2、按电压降校验由10kV1#变电所和2#变电所向本矿工业场地10kV变电所供电的两回10kV线路供电距离分别为7km和20km,正常情况下两回线路同时运行,当两回10kV线路中一回线路事故检修时,由另外一回10kV线路向本矿供电。按正常情况及事故情况对两回电源线路分别做电压降校验如下:1)正常情况下两回10kV线
4、路同时运行,线路电压损失:1#变电所10kV供电线路电压损失:UuPL20.7450.51324721.34。线路能满足矿井供电。2#变电所10kV供电线路电压损失:UuPL20.5550.513242022.85。线路能满足矿井供电。2)事故情况下单回10kV供电线路电压损失:1#变电所10kV供电线路电压损失:UuPL0.7450.5132472.68。线路能满足矿井供电。2#变电所10kV供电线路电压损失:UuPL0.5550.56408205.7。线路能满足矿井供电。3、长期允许载流容量校核LGJ-70和LGJ-120导线长期运行情况下的允许载流量分别为275A、380A,大于通过的最
5、大电流38.5A,满足要求。4、结论:1#变电所和2#变电所至本矿工业场地10kV变电所的10kV导线,能够满足矿井用电需求。三、矿井变电所1、变电所位置选择根据矿井开采方案设计,矿井工业场地10kV变电所位置距离主斜井口大约150m、距离副斜井口大约110m。2、主要设备选型10kV高压开关柜选用GG1A(F)型固定式高压开关柜11台;0.4kV低压开关柜选用GCS低压抽出式开关柜5台。第四节 地面供配电一、地面高压配电矿井工业场地10kV变电所共引出5回10kV馈出线,其中井下动力变压器2回、井下局部通风机专用变压器1回,地面动力变压器2回。二、地面低压配电变电所设两台动力变压器向工业场地
6、内主要通风机、压风机、瓦斯抽放站、地面生产系统、机修等低压负荷供电,经统计,该片区低压计算负荷如下(有功、无功乘0.9同时系数):有功功率:185.38 kW无功功率:137.03 kVar功率因素COS0.8视在功率:230.5 kVA选S11-315/10(10/0.4)变压器两台,变压器同时运行。当一台检修时,另一台能担负全部负荷用电。变压器负荷率0.73,保证系数1.37,变电所380V母线采用单母线分段,低压配电柜选用GCS低压配电柜。第五节 井下供配电一、井下低压配电1、井下动力:变电所设两台动力变压器向主斜井皮带机、副斜井绞车、井下中央水泵房、采煤工作面、掘进工作面(不包括局部通
7、风机)等低压负荷供电,经统计,负荷如下(有功、无功乘0.9同时系数):有功功率:276.53 kW无功功率:246.31 kVar功率因素COS0.75视在功率:370.32 kVA选KBSG-315/10(10/1.2/0.69)变压器2台,变压器负荷率0.6,保证系数1.6。2、井下局部通风机:变电所设1台变压器专向井下局部通风机供电,经统计,负荷如下:有功功率:20.9 kW无功功率:18.6 kVar功率因素COS0.75视在功率:27.98 kVA选KBSG-50/10(10/0.69)变压器1台,变压器负荷率0.6,保证系数1.8。供电系统见图1。一、井下低压电缆选择验算1、主排水
8、泵线路供电距离750m,总负荷110kW,单台有功55kW。由于干线电缆线路较长,电流大,电压损失是主要矛盾,所以干线电缆截面按电压损失计算。下井电缆正常工作时允许电压损失百分数为1%,则:该供电系统允许电压损失为63V。向主排水泵供电的变压器选用KBSG500/10型变压器Ud4%。向水泵供电的支线电缆初选:MVV 335116,100m,支线电缆电压损失为UZKfPeLx103(UeAze)155100103(66045350.9)6(V)式中:Pe-单台水泵功率,kw;Lx线路距离,m;电缆芯线的电导率,m/(mm2);Az-初选电缆截面,mm2;e功率因数,取0.9; Kf该段线路所带
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