煤矿采区变电所的设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流煤矿采区变电所的设计.精品文档.2013届本科层次班矿山机电毕业论文煤矿采区变电所的设计班级:姓名:单位:二一三年七月山 东 科 技 大 学 继 续 教 育 学 院煤矿采区变电所的设计摘要众所周知,矿井的供电可以分为深井供电系统和浅井供电系统,但不论是哪一种供电方式,都离不开采区变电所供电,它是实现对井下生产供电的最后一环节。井下采区变电所是井下各个动力负荷集中的地方,它的位置、环境条件以及供电的安全、可靠、经济合理,都将直接关系到人身、矿井和设备安全及采区生产的正常运行。所以,在对采区变电所的位置选择以及供电设备的选择上必须有严格的要求,这
2、样才能保证生产的顺利进行。本设计变压器选用矿用隔爆型干式变压器和矿用隔爆型移动变电站;高压开关与低压馈电开关都选用具有技术先进的智能化综合保护装置的高压防爆真空开关和低压矿用隔爆型真空馈电开关,各种设备的开关选用矿用隔爆型真空起动器。高压铠装电缆选用交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆。通过短路电流、开关继电保护整定的计算和保护接地的确定,使其设计可靠性高、功能完善、组合灵活,以及功耗低,保证采区供电安全、经济、高效平稳运行。关键词:变电所,电力,供电方式,采区变电所目录第一章 绪论21.1 引言21.2 采区变电所的发展2第二章 采区变电所位置的确定32.1 采区变电所的位置确定32.1.1 采
3、区供电对对电能的要求32.1.2 费用和环境要求32.1.3 采区各级供电电压的范围32.1.4 采区变电所硐室的位置确定42.2 采区变电所的主结线42.2.1 采区变电所的高压结线42.2.2 采区变电所的低压结线42.2.3 采区变电所的硐室与设备布置5第三章 采区供电设备的选择及其计算63.1 采区供电计算的依据及步骤63.2 拟定采区供电系统图的原则63.3 采区供电设备的选择73.3.1 采区及设备的供电回路确定73.3.2 供电电压等级的确定73.3.3 供电方案设计83.3.4 采区动力变压器及移动变电站的选择83.3.5 低压开关及保护装置选择83.3.6 高压配电箱的选择9
4、3.4 低压电缆选择103.4.1低压电缆型号、芯数和长度的确定103.4.2 低压电缆主芯线截面的选择113.5 采区供电计算实例11第四章 参照列表16第五章 小结20第六章 致谢21参考文献22第一章 绪论1.1 引言对于采区供电,由于煤矿供电的特殊性和井下电气设备的工作环境恶劣,为此,对供电的布局和正确选择电器设备,提出很高的要求,以便加强电器设备的维护和检修,满足矿井生产的需要。采区供电通常以相对固定的采区变电所,是通过放射式电缆网向用电比较集中的配电点供电,而为了供电的安全,通常都是要以双回路供电,因此对于采区供电,要对采区的采高、电气设备的选型和对电缆的选择都是非常重要的,在确定
5、了电气设备后,要对各种配电开关进行整定计算,对电缆选定后,要对它的距离进行确定,所以对电缆支线的电压损失和各负荷电缆的电压损失进行计算。对各种保护的灵敏度校验是否合格,所以采区供电是一种复杂的供电,要经过严格的选择和供电的布局,才能最终形成一个完整的采区供电。本文为矿山机电专业的毕业设计,分为绪论、采区变电所在矿井中的地位、采区变电所位置的确定、采区供电设备的选择及其计算、小结和参考文献,共分为六章,来说明如何对采区变电所进行设计,以及设计时所遇到的一些问题及所要注意的事项。1.2 采区变电所的发展采区是井下动力负荷集中的地方,采区供电是否安全、可靠、经济合理,将直接关系到人身、矿井和设备安全
6、及采区生产的正常运行。由于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,还必须正确的选择电器设备的类型和参数,并采取合理的供电、控制和保护系统,加强对电器设备的维护和检修工作,以确保电气设备的安全运行和防止井下瓦斯和煤尘爆炸。随着煤炭工业现代化的发展,采掘机械化程度越来越高,机电设备的总装机容量和单机容量在不断增加。以采煤机为例,从20世纪70年代初期的150kW左右,增加到了现在的3752kW,目前国外采煤机单机功率已超过1000kW;综采工作面总容量也从几百千瓦增加到20003000kW。由于机械化程度的不断提高,加快了工作面的推进速度,这就要求采区走向长度加长,
7、从而使供电距离增大,给供电带来了新的问题。因为供电电压等级一定时,输送的功率越大,电网的电压损失越大,电动机的端电压越低,这将影响用电设备的正常工作。解决的办法有:加大电缆截面,但有一定的限度,因为电缆截面过大,不便移动和敷设,而且也不经济;采用移动变电站使高压深入到工作面顺槽来缩短低压供电距离,可是供电电压质量得到较大的提高;提高用电设备的等级也是一个提高电压质量的有效措施。目前国内生产的综采工作面电气设备电压等级为1140V,而且还将继续提高,现正研制3kV的采掘运电气设备,以适应生产发展的需要。提高电压等级和采用移动变电站供电不仅保证了供电质量,而且还降低了电网输电损耗。机械化程度的提高
8、无疑带动了采区用电的发展,则合理的设计采区变电所也是当前的重要任务。第二章 采区变电所位置的确定采区变电所是采区供电的中心,它担负着整个采区的受电、配电、变电任务。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、机械化程度、采煤机组的容量大小等因素。2.1 采区变电所的位置确定2.1.1 采区供电对对电能的要求(1)电压允许偏差电压偏差计算公式如下:电压偏差100%电能质量供电电压允许偏差(gb1232590)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压允许偏差值为:1)10kv及以上高压供电和低压电力用户的电压允许偏差为用户额定电压的+7%7%;2)低压照明用户
9、为+5%10%。(2)三相电压不平衡根据电能质量三相电压允许不平衡度规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。在采区变电所供电情况下,交流额定频率为50hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的pcc点连接点的电压不平衡度能满足规定要求(3)电网频率电能质量电力系统频率允许偏差(gb/t155431995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2hz,当系统容量较小时,偏差值可放宽到+5%hz5%hz,标准中没有说明容量大小的界限的电网容量在300万kw以上者为0.2hz;电网容量在300万kw以下者为0.5hz。(4)波形正常情况下,要求电力系统的供电
10、电压(或电流)的波形为正弦波,在电能的输送和分配过程中不应该使波形产生畸变,还应注意负荷中谐波源(装整流装置等)的影响,必要时采取一定措施消除谐波的影响。(5)供电可靠性供电可靠性是衡量电能质量的一个重要指标,必须保证供电的可靠2.1.2 费用和环境要求采区变电所要便于对硐室的扩大和设备的增加,同时便于体积较大的变压器等设备直接通过运输上山运到采区变电所硐室减少运输设备的费用。在满足费用要求的同时还要满足顶板坚固,无淋水且通风良好,保证变电所硐室内的温度不超过附近巷道5。根据采区巷道布置,要使采区变电所能顺利的通过运输平巷向整个采区的负荷中心(采煤工作面)进行供电。在回风上山和运输上山联络巷处
11、,低压供电距离合理,并且不必移动采区变电所就能对采区的采煤、掘进及回采等进行供电。所以把采区变电所布置在回风上山和运输上山联络巷处2.1.3 采区各级供电电压的范围在确定采区变电所的位置时,首先应按工作面的机械化程度和供电质量要求,选择采区供电电压以及移动变电站的设置地点。根据机械化工作面采煤机组功率大、供电距离比其他机械设备远,且启动频繁、重载启动等特点,要求工作面输送机和采煤机组电动机启动时允许电压损失符合要求,保证机组启动时有足够启动力矩。同时,要求保证机组控制开关在机组电动机启动时有足够吸合能力。一般来说,炮采工作面选择380V或660V供电;普通机械化采煤工作面选择660V供电;综合
12、机械化采煤工作面选择1140V供电;高产高效矿井综采工作面选择3300V供电。另外,综采工作面均采用移动变电站供电。2.1.4 采区变电所硐室的位置确定在采区巷道中要具体确定采区变电所硐室的位置,还要按以下原则确定:(1)变电所尽量接近负荷中心,保证与距离最远、容量最大的用电设备之间的电压损失在允许范围之内。(2)应尽量少设变电所,并减少变电所的迁移次数。在保证电压损失不超过允许范围条件下,一个采区最好只设一个采区变电所对全采区供电。(3)通风良好,进出线及设备运输方便。(4)顶、底板稳定并避免淋水。采区变电所硐室不得设在工作面平巷中,一般设在盘区运输斜巷与轨道斜巷之间的联络巷内。采区变电所硐
13、室不需要另留保安煤柱,利用运输巷及轨道巷的煤柱即可。在分层开采的盘区中,经过电压损失验算及硐室费用的比较,也可以将变电所设在压力稳定的岩层中,由它向各层工作面供电,而不必每层工作面都开凿变电硐室。在开拓采区工作面巷道时,一般由采区变电所向掘进工作面供电,不另设掘进变电所。当掘进大巷时,根据供电质量的要求,可利用联络巷作变电所。如掘进速度较快,又无永久性采区变电所或联络巷可作掘进变电所时,应采用防爆移动变电站供电;采取安全措施,并经有关部门批准,也可在大巷一侧加宽巷道作临时掘进变电所用。2.2 采区变电所的主结线2.2.1 采区变电所的高压结线一般采区变电所属于二类负荷,可采用单回路专线供电。但
14、随着煤矿采掘机械化程度的提高,尤其是高产高效矿井的出现,综采和综掘设备在煤矿生产中已大量应用,其产量和进尺对整个矿井生产具有很大的影响。因此,对机械化采煤和掘进工作面常要求独立的双回路电源供电,以保证原煤产量和掘进进尺不受影响。此外,有采区分区水泵等一类负荷的采区变电所也采用独立的双回路供电。变电所中每台动力变压器必须设有1台高压配电箱进行控制和保护,3台及以上高压配电箱必须设有电源进线开关。所有高压开关都采用矿用隔爆型高压配电箱,变压器采用矿用一般型。(1)单电源进线。单电源进线有两种结线方式:第一种为无高压出线且变压器不超过2台的采区变电所,可不设电源进线开关;第二种为有高压出线的采区变电
15、所,为了便于采区操作,一般设电源进线开关和高压出线开关。(2)双电源进线。双电源进线也有两种结线方式:第一种为一路供电、一路备用(带阴影的开关为分断)。两路进线均设电源进线开关,如出线及变压器台数较少时,母线可不分段。第二种为两回路同时供电。两路进线均设开关,且母线间设分段联络开关。正常情况下联络开关打开,保持电源为分列运行状态;当一路电源故障停电时,合上联络开关,由另一路电源对两段母线负荷供电。移动变电站一般由采区变电所的高压配电箱配电。2.2.2 采区变电所的低压结线每台变压器的低压侧都装有一台低压自动馈电开关作为总开关,别且配有漏电保护装置(检漏继电器);每条低压配出线都设有自动馈电开关
16、作为配电开关,控制和保护配出线路;各变压器采用分列运行。有照明变压器综合装置提供照明所需要的127V电压。所有设备均采用矿用隔爆型。图3-1为典型的采区变电所供电系统。高压进线123451235466图3-1 采区变电所供电系统1.隔爆高压配电箱 2.矿用变压器 3、4隔爆自动馈电开关 5.照明变压器综合装置 6.检漏继电器 图3-2 采区变电所的布置2.2.3 采区变电所的硐室与设备布置采区变电所的硐室与设备布置基本同井下中央变电所,不同的时底板不需抬高。不需留有备用开关位置。高压设备和低压设备在两侧分布;也可将高、低压设备同侧布置,由变压器隔开。采区变电所内的主要电气设备与井下中央变电所基
17、本相同,只是没有整流装置。第三章 采区供电设备的选择及其计算3.1 采区供电计算的依据及步骤为了保证供电安全可靠和技术经济合理,必须正确进行采区供电计算,在进行采区供电计算前,首先要到有关部门收集下列原始资料作为计算的依据:(1)采区巷道布置图及机械设备布置图。了解采区区段数、区段长度、工作面长度、巷道断面大小、上下副巷标高和用电设备在采区内的分布情况。(2)采区各用电设备的技术参数。(3)采区供电的电源情况。了解采区附近现有变电所及中央变电所的分布情况,带负荷能力及在高压母线上发生短路时的短路容量。(4)矿井的瓦斯等级,煤层的走向、厚度、倾角、煤质硬度、顶底板情况以及支护方式等情况。(5)采
18、煤方法、运输方式、通风方式、工作组织循环等。(6)生产产量、各种电气设备的价格、电价、机电硐室开拓价格等。根据原始资料对采区供电进行计算的步骤如下:(1)确定采区变电所、工作面配电点、移动变电站的位置。(2)拟定采区供电系统图。(3)进行负荷统计计算,并确定无功功率补偿方案和计算补偿电容器容量。(4)确定变压器的容量、型号及台数。(5)选择供电电缆。(6)计算短路电流。(7)选择开关及启动器。(8)继电保护装置整定计算。(9)确定采区保护接地系统。(10)由供电电气设备确定采区变电所硐室尺寸和设备的布置方案。(11)进行采区供电经济计算。3.2 拟定采区供电系统图的原则当采区变电所、工作面配电
19、点、移动变电站的位置确定之后,即可拟定供电系统图。对采区供电系统图的拟定应满足供电安全、可靠、经济、系统简单、操作方便等煤矿企业对供电的要求。其原则如下:(1)采区高压供电系统的拟定原则1)供综采工作面的采区变(配)电所由两回路电源线路供电,其他采区变电所由单回电源线路供电。2)采区变电所双回路电源供电时,应分别设置电源进线开关。两回路电源供电时,当采用一回来供电,另一回路备用时,母线不可分段;当两回路电源同时供电时,母线应分段并设联络开关,确保正常分列运行。3)单电源进线的采区变电所,当变压器的台数不超过两台、无高压出线时,可不设电源进线总开关;当变压器的台数超过两台或有高压出线时,应设电源
20、进线总开关。4)采区变电所的高压馈出线应设专用开关控制。5)由井下中央变电所向采区供电的单回路电缆供电线路上允许串接采区变电所,但串接的采区变电所不得超过三个。(2)采区低压供电系统的拟定原则1)在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的开关、起动器和电缆等设备最少;2)原则上一台起动器只控制一台低压设备;一台高压配电箱只控制一个变压器。当高压配电箱或低压起动器三台及以上时,应设置进线开关;采区为双电源供电时,应设置两台进线高压配电箱。3)当采区变电所的动力变压器多于一台时,应合理分配变压器的负荷,原则上一台变压器负担一个工作面的用电设备;且变压器最好不并联运行;4)由工作面配电点到各用电设备宜采
21、用辐射式供电,上山及顺槽的输送机宜采用干线式供电;供电线路应走最短的路线,但应注意回采工作面(机采除外)、轨道上下山等处不应敷设电缆,溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆,并尽量避免回头供电;5)大容量设备的起动器应靠近配电点的进线端,以减小起动器间电缆的截面;6)低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或采用掘进与采煤工作面分开供电;7)瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;8)局部通风机与掘进工作面的电气设备,必须装有风电闭锁装置。瓦斯喷出区域、高瓦斯矿
22、井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设施。因此,在掘进工作面的供电线路上应设一台闭锁用的磁力起动器,或专用的风电闭锁装置。9)局部通风机无论在工作或交接班时,都不准停风。因此要在专用变压器与采区变电所内其他任意一台变压器之间加设联络开关。平时断开,在试验局部通风机线路的漏电保护时,合上联络开关,以防局部通风机停电;10)采区变电所、上山绞车房、装车站及综采工作面应设照明灯。当供电系统有多种可行方案时应经过技术经济比较后择优选择3.3 采区供电设备的选择3.3.1 采区及设备的供电回路确定采区用电设备的供电回路数,决定于用电设备的负荷等级。
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