山西某煤矿35kv变电所设计(63页).doc
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1、-第 1 页山西某煤矿35kv 变电所设计-第 1 页前 言毕业设计主要考察了我们四年来对理论知识的掌握程度,以及对专业技术的实际应用能力。通过作毕业设计,可以很好地衡量我们独立思考、认真分析、理论应用以及现场实际操作能力。本设计是为煤矿 35kV 供电系统而进行的设计。目的是建立 35kV 变电站,为煤矿提供可靠的用电。整个设计包括了 35kV 变电站设计的所有内容。同时考虑到煤矿供电系统的特点,对变电站的负荷进行了分组,达到合理、经济的目的;同时对功率因数进行补偿,使其达到 0.9 以上。通过短路电流计算,确定了系统主接线及运行方式,同时对校验电气设备、继电保护整定、采取限流措施等提供了依
2、据。在选择电气设备时,考虑了变电站的室内外结构和布置、操作方便等问题。继电保护装置保证了被保护设备或线路发生故障时,保护装置迅速动作,有选择地将故障切除。考虑到电器设备可能的漏电现象,对变电站进行了保护接地的设计,满足了接触电压和跨步电压的要求,保证了人身安全。为防止变电所遭到雷击,还进行了防雷保护。采用了避雷器、避雷针、避雷线等保护措施,保证了安全。通过以上的设计,基本构成了煤矿 35kV 变电站的设计,满足了生产和生活的需要,达到了安全用电的要求,同时兼顾了可行性、经济性的原则。一些具体的数据分析和计算方法,在本设计中也会给出详细的说明,为今后的变电站设计也提供了一定的依据。根据这些数据而
3、选用的电气设备也具有参考的价值。由于我自己能力有限,在设计中难免会出现这样或那样地错误和不妥之处,恳请各位老师能够批评指正。-第 2 页1 1 概述概述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而来的是主要的电源来源,另一线是从从谢村通过架空线路引接而来。系统最大运行方式阻抗X*=0.4193;系统最小运行方式阻抗 X*=0.7389。所用电由负荷端引出,经动力变压器提供,采用单母分段原则。1.11.1 电源电源1.供电电压等级:35kV2 离矿井地面变电
4、所的距离:4km3.系统电抗最大运行方式:minxX=0.4193最小运行方式:maxxX=0.73894 输电方式:架空线双回路5 出线过流保护动作时间:3 秒6 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。-第 3 页1.21.2基本地质气象资料基本地质气象资料1 日最高温度392 冻土层厚度0.8 米3 主导风向西北4 最大风速4 米/秒5 地震烈度7 度附表一 杜家村煤矿用电负荷统计表用电设备名称UN(kV)PN(kW)KdcostanPca(kW)Qca(kvar)Sca(kVA)Ica(A)1、地面高压主井提升机620000.90.850.62180011162
5、117.6203.8副井提升机616000.80.850.621280793.61505.9144.9压风机612000.80.9-0.5960-460.81066.7102.62、南风井通风机68000.70.8-0.8560-42070067.4压风机65000.70.80.75350262.5437.542.1低压设备65390.70.80.75377.3283471.645.43、北风井通风机68000.70.8-0.8560-42070067.4压风机65000.70.80.75350262.5437.542.1低压设备65390.70.80.75377.3283471.645.44
6、、地面低压地面工业工场61879.60.70.770.821273.51044.31646.9158.5立井锅炉房69140.60.71.02548.4559.4783.475.4-第 4 页机修厂68880.40.651.17355.2415.2546.552.6坑木厂62470.40.71.0298.8100.8141.413.6选煤厂631640.60.80.751898.41423.82373228.3水源井61750.80.80.7514010517516.8工人村67350.50.71.02367.5374.952550.5其它用电设备66820.50.71.02341347.84
7、87.146.95、井下高压主排水泵高637500.90.850.623187.51976.33750360.9主排水泵正625000.90.850.6221251317.52500204.66、井下低压井底车场66420.60.80.75385.2288.9481.546.3111 采区69120.60.71.02547.2558.1781.575.2113 采区69050.60.71.02543553.9775.774.6124 采区68990.60.71.02557.4568.5796.376.6156 采区616170.80.750.881212.81067.31617.1155.62
8、 2负荷计算及无功补偿计算负荷计算及无功补偿计算企业生产所需的电能,都是由电力系统供给,企业所需的电能都是通过企业的各级变电站经过电压变换后,分配到各用电设备。因此企业变电站可以说是企业电力供应的枢纽,所处的位置十分重要。进行企业电力负荷计算的主要目的就是为了正确地选择企业各级变电站的变压器容量、各种企业电力设备的型号、规格以及供电网所用的导线型号等提供科学依据。-第 5 页2.1需用系数法统计负荷需用系数法统计负荷由于一台设备的额定容量往往大于其实际负荷,成组设备中各负荷的功率因数(cos)不同,一般又不同时工作,最大负荷不同时出现等情况。所以难以精确地计算变电所负荷。故本设计采用了较为精确
9、的需用系数法来进行变电所负荷计算。其计算简便,煤矿系统的供电设计目前主要采用这种方法。其计算公式的一般表达式为:cadNPKP,kWtancacaQP,kvar/coscacaSP,kVA/(3)cacaNISU,A式中caP、caQ、caS用电设备的有功无功视在功率计算负荷;NP用电设备的总额定容量;NU额定电压;tan功率因数角的正切值;caI该用电设备的计算负荷电流;dK需用系数。根据负荷资料,求出各类成组设备的设备容量、tan、有功功率P、无功功率Q及视在功率S。需用系数法负荷计算的步骤从负载端开始逐级上推,到电源进线为止。-第 6 页2.2负荷统计与计算负荷统计与计算2.2.1 地面
10、地面 6kV 高压高压主井提升机NP=2000kW,dK=0.9,cos=0.85,tan=0.62cadNPKP=0.92000=1800kW,caQ=caP tan=18000.62=1116kvar/coscacaSP=18000.85=2117.6kVA,/(3)cacaNISU=203.8A副井提升机NP=1600kW,dK=0.8,cos=0.85,tan=0.62cadNPKP=0.81600=1280kW,caQ=caP tan=16000.62=793.6kvar/coscacaSP=16000.85=1505.9kVA,/(3)cacaNISU=144.9A压风机NP=12
11、00kW,dK=0.8,cos=0.9,tan=-0.48cadNPKP=0.81200=960kW,caQ=caP tan=960(-0.48)=-460.8kvar/coscacaSP=9600.9=1066.7kVA,/(3)cacaNISU=102.6A其它同理,在此不做赘述,最后统计结果见附表一-第 7 页2.2.2 地面工业广场地面工业广场地面工业广场的用电设备有一类负荷的辅助设备,负荷计算如下:主井辅助设备NP=259.8kW,dK=0.7,cos=0.7,tan=1.02cadNPKP=181.9kW,caQ=caP tan=1185.5kvar/coscacaSP=259.8
12、kVA,/(3)cacaNISU=394.7A副井辅助设备NP=226.8kW,dK=0.7,cos=0.7,tan=1.02cadNPKP=158.8kW,caQ=caP tan=162kvar/coscacaSP=162kVA,/(3)cacaNISU=344.7A压风机辅助设备NP=483kW,dK=0.7,cos=0.75,tan=0.88cadNPKP=338.1kW,caQ=caP tan=297.5kvar/coscacaSP=450.8kVA,/(3)cacaNISU=684.9A消防水泵NP=55kW,dK=0.24,cos=0.8,tan=0.75cadNPKP=13.2k
13、W,caQ=caP tan=9.9kvar/coscacaSP=16.5kVA,/(3)cacaNISU=25.1A-第 8 页污水泵NP=20kW,dK=0.75,cos=0.75,tan=0.88cadNPKP=15kW,caQ=caP tan=13.2kvar/coscacaSP=20kVA,/(3)cacaNISU=30.4A矿灯房NP=60.5kW,dK=0.7,cos=0.7,tan=1.02cadNPKP=42.4kW,caQ=caP tan=43.2kvar/coscacaSP=60.6kVA,/(3)cacaNISU=92.1A3、考虑到工业广场低压负荷有一类负荷的辅助设备,
14、为了保证供电的可靠性,选两台变压器:.0.7 1589.11112.4N TTtpcaSSKSkVA可选 S9-1250/10 型变压器两台,其技术参数见表 2-1型号额定电压额定损耗(Kw)阻抗电压 空载电流 连接组 重量 外形尺寸,m高压(kV)低压(Kv)空载短路%S9-1250/1060.42.211.84.51.2Y,yn04.65t 2.31*1.91*2.63变压器的负荷系数为:.1589.10.63622 1250caN TSS1、附表一全矿负荷计算统计高压侧负荷总计caP 1800+1080+1212.8=18073.5kWcaQ1116+793.6+1067.3=11087
15、.1kvar最大负荷同时系数,0.9spK,0.95sqK,则:P=spK?caP=0.918073.5=16266.2kW-第 9 页sqcaQKQ=0.9511087.1=10532.7kvar22SPQ=2216266.210532.7=19378.5Kva2.3功率补偿功率补偿2.3.1 功率因数补偿功率因数补偿在负载有功功率不变的情况下,当功率因数降低后,则发电机和变压器的工作电流增大,使其能够输出的有功功率下降(cosPS),使设备容量不能充分利用。电流增大,使电能损耗和导线截面增加(3cosPUI,当U不变,cos,则I,2PI R),电网的初期投资和运行费用也相应提高;电流的增
16、大,还造成发电机、变压器和网络中的电压损失增大,电动机的端电压下降,从而减小了感应电动机的起动转矩和过负荷能力提高功率因数的关键,在于如何减少电力系统中各个部分所需要的无功功率,特别是减少负载从电网中取用的无功功率,使电网在传送一定的有功功率时,尽量少输送或不输送无功功率。提高功率因数的方法主要有:提高用电设备本身的功率因数。在生产中,尽量采用鼠笼式异步发电机,避免电动机与变压器的转载运行;对不需调速的大型设备,尽量采用同步机,采用高压电动机等。在本设计中,扇风机和压风机就采用了同步电动机,它对该矿供电系统的功率因数具有一定的补偿作用。-第 10 页人工补偿法。多采用同步调相机和静电电容器等人
17、工补偿装置。目前矿井变电所多在 6KV 母线上装设静电电容器来进行集中补偿,本变电所也采用了该方法。并联移相电容器的简单原理:主要是利用电容器产生的无功功率与电感负载的无功功率相互交换,从而减小负载向电圈吸取的无功功率,提高了整个负荷相对电源的功率因数。并联电容器补偿法有投资少,有功功率损耗小,运行维修方便,故障范围小、无震动与噪声、安装地点灵活等优点。其缺点是只能有级调节,而不能随负荷无功功率需要的变化进行自动平滑的调节。电容器组一般应采用“”接法。因为:“”接线可以防止电容器容量不对称而出现的过电压。电容器电压最为敏感,而容易造成电容器击穿的事故。星形接线则由于中性点位移,产生部分过电压。
18、“”接法若发生一相断线,只是使各相的补偿容量有所减小,不致于严重不平衡,而星形接法若发生一相断线,就使该相失去补偿,严重影响供电质量。采用“”接法可以充分发挥电容器的补偿能力。电容器的容量与电压有关。varcQUCK。在“”接法时,每相电容被加上线电压。而 采 用 星 形 接 法 时,每 相 电 容 器 被 加 上 相 电 压,所 以 有22var333CcQUUQCCK。上式表明,具有相同电容器容量的三个单相电容器组,采用“”接法时的补偿容量是采用星形接法的 3倍,因此在电压相等的情况下,因尽量采用“”接法。1、利用电容器补偿所需的容量-第 11 页企业为了使功率因数达到规定值以上,一般都用
19、并联电容器的方法进行人工补偿。因全矿自然功率因数cosNAT=0.839,低于 0.9,所以应进行人工补偿,补偿后的功率因数应达到 0.95,即cosat=0.95,则全矿所需的补偿容量为:(tantan)CNATatQP=16266.2(0.6490.329)=5205.2kvar2、电容器柜数和型号的确定电容器采用双星型接线接在变电所的二次母线上,因此选容量为30kvar,额定电压为 6.3/3kV 的电容器,装于电容柜中,每柜装 9 个,每柜容量为270kvar,则电容柜的总数为:22.5205.221.36/3()270()6.3/3CN CN CQNUqU由于电容器柜应分成相等的两组
20、,所以每段母线上每组的电容柜数 n应为21.35.344Nn,取 N=4n=24 台。2、电容器的实际补偿量3、人工补偿后的功率因数功率因数符合要求。2.4全矿电耗的计算全矿电耗的计算当 cos=0.903 时,取最大负荷利用小时数maxT=3500,取变压器年运行时间 t=8760 小时,查maxT与最大负荷损耗小时数的关系曲线(钢铁企业电力设备参考资料第 79 页)查得=2100则变压器电耗为:-第 12 页W=0Pt+dP(sbsSS)2=336481全矿电耗=6 千伏总3500+35 千伏变压器电耗=13059.53500+336481=46044731得:全矿吨煤电耗=全矿电耗/矿年
21、产量(吨)=46044731/1800000=25.6 度/吨2.5主变压器的选择主变压器的选择由于煤矿变电所有一类负荷,并且有两个回路供电,必须选择两台变压器。经统计全矿一、二类负荷的计算负荷为:有功功率 12705kW,无功功率7394.1kvar.所以总的视在容量为22127057394.114700kVA,占全矿计算负荷的比例为当两台同时工作的时候,每台变压器的容量为:查资料可确定 S716000/35 型变压器,其技术参数如表 2-3 所示:型号额定电压(kV)额定损耗(Kw)阻抗电压 空载电流 连接组 重量 外形尺寸,m高压 低压空载 短路%S7-16000/35356.31977
22、80.7Yn,d11 26.1t 3.56*3.47*3.58-第 13 页3 3 系统主接线方案的选择系统主接线方案的选择本变电所是 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路器均由受电断路器
23、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。全桥接线:它
24、由进线的两台断路器、变压器一次侧的两断路器和-第 14 页35KV 汇流母线上的联络短路器组成。这种接线方式适应性强,对线路、变压器的操作均方便,运行灵活,且易于扩展成单母线分段式的中间变电所(高压有穿越时负荷时)。继电保护全面。缺点是设备多,投资大,且变电所占地面积大。基于本变电站所主变容量较大以及煤矿对供电可靠性运行的灵活性,操作方便等的严格要求,结合以上分析,决定采用全桥接线作为本变电所的主接线方式。变电所主接线应根据负荷容量的大小,负荷性质,电源条件,变压器容量及台数,进出线回路以及经济性安全性,可靠性等综合指标来确定。主接线力求简单运行可靠,操作方便,设备少和便于维修,需要时还应考虑
25、扩建变电所的可能性。3-1主变压器一次侧的接线主变压器一次侧有隔离开关与母线连接,对环形系统中的电压等级 35kV 在变压器容量为 7500kVA及以上时,超过了隔离开关切合空载变压器的能力,此时必须采用有五个断路器组成的全桥接线,全桥接线比外桥接线或内桥接线多了二个断路器,在经济上不太合算,但由于矿上用电的安全性是最重要的,而全桥接线具备了外桥和内桥的优特点,故本设计采用全桥接线形式。3-1 主变压器二次侧的接线本设计采用单母分段,母线用断路器分段,这不仅便于分段检修母线,-第 15 页而且可减小母线故障影响范围。可以提高可靠性和灵活性。对矿上的重要用户从不同分段上引接,以便在母线上某一段发
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