企业供电系统杜家村煤矿工程设计(11页).doc
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1、-企业供电系统杜家村煤矿工程设计-第 8 页信息与电气工程学院课程设计说明书(2015/2016学年第一学期) 课程名称 : 企业供电系统工程设计 题 目 :杜家村煤矿35kV变电所设计 专业班级 : 学生姓名 : 学 号: 指导教师 : 设计周数 : 1周 设计成绩 : 2016年1月14日目录1 设计目的22 设计数据22.1 给定数据22.2 用电负荷数据23 技术要求24 主要任务25 变电所的设计25.1 负荷计算2地面6kV高压:25.2 短路电流计算25.2.1 35kV母线K1点短路25.2.2 6kV母线K2点短路:25.2.3 6kV母线短路电流25.3 供配电系统的设计方
2、案技术及经济性对比25.4 供配电系统图的拟定和绘制25.4.1 一次侧的设计25.4.2 二次侧的设计25.5 变压器的选择25.6 主要电气设备的选择25.6.1 高压设备的选择25.6.2 选隔离开关25.6.3 低压设备的选择25.6.4 互感器的选择25.6.5 高压熔断器的选择25.7 线缆的选择25.7.1 母线的选择25.7.2 各负荷电缆的选择26 心得体会27 参考文献28 指导教师评语21 设计目的本设计的矿变电所位于山西省静乐县境内,是一个终端变电所,只供杜家村煤矿用用电,设计的电压等级为35/6kV。35kV线路为双回路进线,其中一线是从3公里外的静乐经过架空线路引接
3、而来的是主要电源,另一线是从谢村通过架空线路引接而来,依照设计要求设计线路。2 设计数据2.1 给定数据(1)电源:供电电压等级为35kV,离矿井地面变电所的距离为4km。(2)系统电抗:最大运行方式 =0.4193;最小运行方式=0.7389。(3)输电方式:架空线双回路。(4)出线过流保护动作时间:3秒(5)电费收取方法:两部电价制,固定部分按最高负荷收费,每千瓦6元。2.2 用电负荷数据用电设备名称UN(kV)PN(kW)KdPca(kW)Qca(kvar)Sca(kVA)Ica(A)1、地面高压主井提升机6200018001116副井提升机616001280压风机612009602、南
4、风井通风机6800560-420700压风机6500350低压设备65392833、北风井通风机6800560-420700压风机6500350低压设备65392834、地面低压地面工业工场6立井锅炉房6914机修厂6888坑木厂6247选煤厂631642373水源井6175140105175工人村6735525其它用电设备66823415、井下高压主排水泵高637503750主排水泵正62500212525006、井下低压井底车场6642111采区6912113采区6905543124采区6899156采区616173 技术要求(1)35kV母线上的功率因数大于0.9,电压损失小于5%,母线
5、残压大于60%。(2) 满足煤矿对供电的要求。(3) 满足煤矿安全规程要求,变电所设计规范等要求。4 主要任务(1) 负荷计算;(2) 短路电流计算;(3) 供配电系统的设计方案技术和经济的比较;(4) 供配电系统图的拟定和绘制;(5) 变压器的台数、容量和型号选择;(6) 变电所主要电气设备的选择;(7) 线缆型号、截面、长度的选择;(8) 变电所的一次接线图设计;(9) 撰写一份课程设计说明书。5 变电所的设计5.1 负荷计算地面6kV高压:(1)主井提升机=2000kW, =0.9,=0.85,2000=1800kW,=18000.62=1116kvar=18000.85=2117.6k
6、VA,(2)副井提升机=1600kW,=0.8,=0.85,1600=1280kW,=1600=16000.85=1505.9kVA,(3)压风机=1200kW,=0.8,=0.9,1200=960kW,=960=9600.9=1066.7kVA,其它同理,则高压侧负荷总计最大负荷同时系数,则:=5.2 短路电流计算根据设备的选择和继电保护的要求选择短路计算点,一般选择在线路的始末端,本设计将35kV母线、6kV母线、各6kV出线端选为短路计算点。5.2.1 35kV母线K1点短路设Ex=1,Sj=100MVA,Uj1=6.3kV, 短路参数1.56kA,3=0.088.在最大运行方式下:短路
7、标幺值:三相短路电流:kA短路电流冲击值:短路容量:最小运行方式下:短路电流的标幺值:三相短路电流:两相短路电流:5.2.2 6kV母线K2点短路:令Sj=100MVA,Uj=6.3kV,则在最大运行方式下:3=0.088.最小运行方式下:=0.7389+0.088+0.469=1.296,5.2.3 6kV母线短路电流计算过程中依照上述计算方法确定各设备的短路电阻,在短路点处依照公式极端短路电流,其具体状况见如下表。用电设备短路点最大运行方式最小运行方式三相短路电流kA短路电流冲击值kA短路容量MVA两相短路电流 kA35kV母线1976kV母线主井提升机副井提升机通风机压风机井下主变电所(
8、修正前)低压动力变压器地面工业广场立井锅炉房机修厂坑木厂1选煤厂工人村水源井24井下主变电所(修正后)5.3 供配电系统的设计方案技术及经济性对比本变电所是35/6KV,双电源进线的终端变电所,属双回路供电。主变容量16000KVA,故拟定选用桥式接线。桥式接线分为内桥、外桥、全桥三种。下对其可行性作简单比较。内桥接线:它由两台受电线路的断路器和内桥上的母联断路器组成。主变压器与一次母线的隔离开关联结。它的优点是切换进线方便,设备投资、占地面积相对全桥少,缺点是倒换变压器不方便,继电保护较复杂,适用于距离较长,变压器切换不很频繁的变电所。这种接线一次侧可设线路保护,但主变压器和受电线路保护的短
9、路器均由受电断路器承担,互有影响,这是它的主要缺点。主变压器一次由隔离开关与母线联接,对环形供电的变电所,在操作时常被迫用隔离开关切合空载变压器。当主变压器电压为:电压35KV,容量7500KV以上时,其空载电流超过了隔离开关的切合能力。此时必须改用由五个断路器组成的全桥接线。外桥接线:它由主变压器一次侧两断路器和外桥上的联络短路器组成,进线由隔离开关受电。这种接线对变压器的切换方便,比内桥少两组隔离开关,继电保护简单,易于过渡到全桥或单母线分段的结线,且投资少,占地面积小。缺点是倒换线路时操作不方便。所以这种接线适用于进线短而倒闸次数少的变电所,或变压器采用经济运行需要经常切换的终端变电所。
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