井下供电系统设计-学位论文.doc
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1、摘 要长期以来,煤矿井下一般低压采用660V供电,因此煤矿井下中央变电所低压供电系统也是以660V的用电设备为主。煤矿井下中央变电所低压供电系统的设计涉及到很多低压电气设备的选择以及井下防爆措施的设置,井下中央变电所低压系统的主要负荷有水泵、电机车系统、胶带输送机以及其它一些用电设备。设计的主要内容包括画出变电所的主接线、选择低压供电系统的电气设备和短路电流计算三部分。 关键词:井下中央变电所;矿用电气设备;漏电保护;过流保护;接地保概 况一、矿井基本介绍 佛洼分区工程位于山西省阳泉市郊区旧街乡境内佛洼村附近,矿井工业广场距阳泉市约20公里,是新景矿的改扩建工程。我项目部于2012年2月份进驻
2、佛洼分区,3月上旬开始进行立井改装,现已形成了回风系统。井下已经建立起了瓦斯监控系统,对井下生产地点瓦斯情况实时数据采集、传输、显示、记录和控制。初步建立起人员定位系统,对井下工作人员进行位置监控和管理。井下安装了临时瓦斯抽放泵站,负担15#煤层的瓦斯抽放。 佛洼分区进风立井采用1台2JK一3 X 1520提升机绞车配合1吨双车单层临时罐笼提升进行临时提升。各项保护齐全,机械部分及传动部分无重大安全隐患,润滑良好。佛洼工地井下临时供电点于2012年7月安装完成,安装位置在佛洼工地进风立井井下+420水平井底车场内。井下临时供电点电源采用双回供屯,两路电源引自佛洼工地35Kv降压站。 佛洼分区于
3、2013年10月完成+420水平与+525水平之间施工措施巷与新景矿+525水平巷道的贯通施工,并于12月底完成措施巷的斜坡改造工程,至此佛洼分区+420水平井下巷道形成两个避灾通道、两个运输通道,提升了佛洼分区+420水平井下巷道的避灾能力和运输能力。二、 地质、水文地质情况 佛洼分区内梁、峁发育,沟谷纵横,多呈“U”字形,地形较高。井筒施工过程中岩层相对稳定,总体为单斜构造,井口内断裂构造极不发育且无岩浆活动。根据三维地震图显示该区域具有多条断层及陷落柱,但该区地质构造整体属于简单构造。佛洼分区俑干水文地质复杂区,目前所掘进的巷道底板标高均在+369.00cm附近,新景矿佛洼分区奥灰水位标
4、高约为+455m,该巷道低于奥灰水水头值86m,属于承压掘进区域,具有突水危险性。所有巷道掘进前均进行探放水施工,探放水采用“物探+钻探的方式进行施工,探放90m,允许掘进60m,超前保护30m。 佛洼分区的永久水仓和主排水泵房矿建工程已经施工完毕,计划于2014年底安装永久排水泵并建立强排水系统。目前佛洼分区各个工作面的水通过排水管路和水沟流入井底过放坑,井底卧泵通过立井临时排水管路将永排至+525水平的永久水仓内,再由+525水平的排水泵排至地面。三、通风系统情况矿建五部佛洼分区井下供风由新景矿佛洼主扇担负,已形成全负压通风系统。现枣属矿建五部施工区域1拘+420水平总风量为7670m3m
5、in(包括佛洼+420水平实际用风量4844 m5min和流经+420水平与+525水平之间施工措施巷返回+525水平的风量2826m3min);井下共有七个掘进工作面供风,分别为15#煤东区南回风巷、15#煤东区北回风巷、15#煤采区西部胶带一联巷、15#煤西刚匕回风与辅助运输巷之间横贯、圬番煤东采区胶带大巷、瓦斯管配风巷(现停掘)、15#煤西采区胶轮车辅助大巷(现停掘)。H其中15#煤采区西部胶带一联巷沿15#煤层顶板进行掘进,该巷道使用2 X 45kw的大风机进行供风,其他各条巷道目前均为岩巷,均采用FBD NO71 2 X 30kw矿用隔爆对旋式局扇进行供风。 目 录前言:第一章井下供
6、电系统设计概述一、井下供电设计的目的二、井下供电的组成三、井下供电设计的总体要求四、井下供电设计的有关规定第二章井下供电系统概述一、煤矿对供电的基本要求二、电力负荷分类三、煤矿常用的电压等级第三章矿井供电系统的组成一、深井供电系统二、浅井供电系统第四章矿用电气设备及其防爆一、矿用电气设备分类二、隔爆型电气设备三、本质安全型电气设备第五章矿山供电系统的接线方式第六章变压器的选择一、变压器台数的确定二、变压器型号的确定三、矿用变压器技术数据第七章采区供电电缆的确定一、矿用电缆的选择第八章漏电保护一、漏电故障产生的原因二、漏电故障的危害三、解决漏电故障的方法第九章过流保护一、过电流二、短路故障造成的
7、危害三、防止过流产生的方法第十章接地保护一、接地保护措施二、其它保护第十一章井下人身触电及其预防一、触电的危险因素二、触电的预防措施三、触电的急救前言 此次学习任务,除了对煤矿作业过程及对矿弗各设备的了解,收集矿井原始资料,并以其为依据,对矿井采区作供电系统的设计。 本设计分为三大部分,第一部分为原始资料,第二部分为设计过程,第三部分为参考资料,书中着重讲述采区供电系统中各电气设备的设计过程,如高压配电箱、变压器。电缆的选择方法,并对其的整定及校验,书中详细叙述了电缆及设备的选择原则,井下供电系统采取各种保护的重要性,简明易懂。本设计方案符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规范,坚持从实际出发、联系
8、理论知识,在设计过程中,通过各方面的考虑,选用新型产品,应用新技术,满足供电的可靠性、安全性、经济性及技术合理性。 通过设计,让我了解了矿山的概况,了解了煤矿供电系统运行和供电设备管理情况和煤矿生产管理的基本知识,使自己具有一定的理论知识的同时,又具有较强的实际操作能力及解决实际工程问题的能力,根据新采区的实际情况,在老师和单位技术员的指导下,并深入生产现场,查阅了有关设计资料、规程、规定、规范。听取并收录了现场许多技术员的意见及经验,对采区所需设备的型号及供电线路等进行设计计算与分析。第一章井下供电系统设计概述 一、井下供电设计的目的 井下设计的目的是应用煤矿井下供电理论知识具体解决井下供电
9、的技术问题,学会查阅技术资料和各种文献的方法,培养计算、绘制图表、编写技术文献的能力,掌握井下供电设计的技术经济政策及安全规程的规定,完成井下供电设计的内容。 二、井下供电的组成 凡是矿井进入井筒的供电设备与供电电缆所组成的供电网络,均为井下供电系统。井下供电系统一般由井下电缆、各水平的主变电所、采区变电所、隔爆移动变电站、采区配电点及各类供配电电缆等组成。 彗下供电设计由井下主变电所和采区供电设计组成。其包括拟定主变电所的设计,井下主变电所供电系统。计算与选择井下主变电所动力变压器和高压配电装置。三、井下供电设计的总体要求 (一)设计要符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规范和煤矿井下供电设计技术
10、规定。 (二)设计遵循煤炭工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选取最佳方案。(三)设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术、新产品、积极采取措施减少电能的损耗,节约能源。 (四)设计质量要确保技术的先进性、经济的合理性、安全的适用性。第二章井下供电系统概述 一、煤矿对供电的基本要求电力是煤矿的主要能源,为确保安全供电和生产,煤矿对供电有四个基本要求。(一)供电可靠煤矿供电必须连续,不能中断。煤矿一旦中断供电,不仅造成全矿停产,而且由于主排水泵、主通风机、瓦斯抽放泵、主提升机等机电设备停运,就将危及井下工作人员甚至全矿井的安全。因此,为了保证矿井安全生产,煤矿
11、要求供电必须可靠。(二) 供电安全 由于煤矿井下特殊的环境条件,使供电线路和电气设备易受损坏,可能造成人身触电和电火花引起的火灾和瓦斯、煤尘爆炸等严重事故。因此,煤矿井下供电必须采取安全技术措施,严格遵守煤矿安全规程的有关规定,确保供电安全。(三)供电质量 供电质量是指供电电压、频率基本稳定为额定值。我国煤矿一般要求电压允许偏差不超过额定电压的5,频率允许偏差不超过(02-05)Hz。频率的质量是由发电厂保证的;电压的质量是靠调整变压器分接头、降低电源内阻抗和输电线路上的电压损失保证的。 (四) 供电经济 在满足以上要求的基础上,应尽量做到供电系统简单、设备选型合理、安装操作方便、基本建设投资
12、和运行费用低,从而节约开支,降低成本,提高经济效益。二、电力负荷分类 (一)一类负荷凡停电会造成人身伤亡或重大经济损失者。要求:供电绝对可靠,采用双电源双回路供电。 (二)二类负荷凡停电造成较大经济损失者。要求:供电相对可靠,采用专线供电。(三)三类负荷凡停电不会造成直接经济损失者。要求:供电经济,采用一条线路向多个负荷供电。三、煤矿常用的电压等级 交流: l 727v井下照明、煤电钻用电电压;220v地面照明、单相电路用电电压; 380v地面低压、小型矿井下低压动力; 660V中型矿井下低压动力; 1140v大型矿井下综采低压动力; 3.3kv特大型矿井综采高压动力; 6kv地面高压动力、下
13、井电压: 35kv煤矿电源进线电压。直流: 110(220)v操作电压:250(550)V井下架线电机车。 第三章矿井供电系统的组成 由矿井的各级变电所、各电压等级的配电线路共同构成了矿井供电系统。对矿井的供电一般采用两种典型方式:深井供电系统和浅井供电系统。 一、深井供电系统 当煤层埋藏较深、井田范周较大、井下用电量较大时一般采用深井供电系统。其特征为:由地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、移动变电站、工作面配电点构成三级供电。(一)地面变电所的双电源为婴回路,电源进线电压为35KV,经主变压器将电压变为6KV或IOKV,再经6(10)KV母线将电能分配给地面各高压用电设备,其中一、二类
14、费荷分别由两段母线供电;并用双回路高压电缆通过井筒向井下中央变电所供电。地面变电所还设有低压变压器,将6(10)KV电压变380V220V向地面低压动力及照明负荷供电。 (二)井下中央变电所的分段母线和高压配电箱将6(10)KV高压电能分配给井底车疡附近的高压用电设备和各采区变电所,主排水泵、电机车的变流设备等一、二类负荷分别由两段母线供电。井下中央变电所设有动力变压器,将6(10)KV电压变为66晡或38。0v,向井底车场附近的低压动力设备供电;还设有照明变压器综合装置,将电压菱菊127V,向井底车场及附近巷道和硐室中的照明设备供电。 (三)采区变电所电源为双回路。采区水泵、瓦斯泵、自救系统
15、压风机、局部通风机分别由两段母线供电。动力变压器将电压变到660V,通过低压电缆分送到各用电设备。采巨变电所及附近巷道中的照明由设在采区变电所中的照明信号综合装置供电。若采区内有综采和综掘工作面,6(10)KV电能由采区变电所中的高压配电箱配送到工作面附近平巷中的移动变电站,经移动变电站将电压变为1140V送到工作面配电点,再由工作面配电点分送到工作面附近巷道的各用电设备。 二、浅井供电系统 浅井供电系统适用于煤层埋藏较浅且井下负荷较小的中、小型矿井。图3.2所示为一个较典型的浅井供电系统。 我国的浅井供电主要有以下三种方式:(一)井底车场及其附近巷道的低压用电设备,可由设在地面变电所配电变压
16、器的低压母线引出的低压母线引出的低压电缆通过井筒送到井底车场配电所供电。井下架线式电机车所用的直流电源,可由地面变电所整流后用电缆沿井筒送到井底车场配电所获得。(二)当采区负荷不大且没有高压用电设备时,采区用电由地面变电所经高压架空线路,将高压电能送到设在采区上方的地面变电室或变电亭,然后把电压变为660V或380V后,用低压电缆经钻孑L送到采区配电所,由采区配电所再送给工作面配电点和低压用电设备。(三)当采区负荷较大或有高压用电设备时,用高压电缆经钻孔将高压电能送到井下采区变电所,然后变压给采区负荷供电。 、 在浅井供电系统中,为防止受到钻孔孔壁塌落的挤压,电缆应穿钢管敷设。 采用浅井供电系
17、统,可节省昂贵的井下高压电气设备和电缆,减少井下变电所硐室的开拓量和触电的危险,比较经济、安全。其不足是需要钻孔和敷设钢管,且钢管不能回收。 第四章矿用电气设备及其防爆 一、矿用电气设备分类矿用电气设备是指使用在煤矿井下条件的各种电气设备,通常分为矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备。矿用一般型电气设备铸有。“KY”字样,具有防机械损伤、防潮、防锈、防触电、防过载等功能,但不具有防爆性能,所以只适用于没有沼气、,煤尘爆炸危险的井下。如低瓦斯矿井的井底车场、总进风巷道或主要进风巷道等处。矿用防爆型设备铸有“Ex”字样,具有矿用一般型的功能外,还具有防爆功能,故用于井下有爆炸危险的场所,其种类较
18、多,但使用最多的是矿用隔爆型设备和本质安全型设备。二、隔爆型电气设备 隔爆型电气设备的外壳上标注有Ex d I,其外壳具有耐爆性和隔爆性。(一)隔爆外壳的耐爆性 隔爆外壳的耐爆性是指当壳内的爆炸性气体混合物爆炸时,在最大爆炸压力作用下,外壳不会变形、损坏,因而爆炸产生的高温、高压气体和火焰不会直接点燃壳外的爆炸性气体混合物。为此,隔爆外壳必须具有足够的机械强度。(二)隔爆外壳的隔爆性 隔爆外壳的隔爆性是指壳内的爆炸性气体混合物爆炸时产生的高温气体或火焰,通过外壳各接合面的间隙向壳外喷泄过程中能得到足够的冷却,使之不会点燃周围的爆炸性混合物。隔爆外壳的隔爆性是靠严格控制各接合面的间隙、长度和粗糙
19、度来实现的,这种隔爆性的接合面,称为隔爆接合面。三、本质安全型电气设备 本质安全型(简称本安型)电气设备又称安全火花型电气设备,外壳上标注Ex iI其特点是采用本质安全电路。(一)本质安全电路 本质安全电路就是要合理地选择电路的参数,使电路在正常和故障情况下产生的电火花或电弧,都不能点燃瓦斯和煤层,故又称为安全火花电路。 试验表明,当瓦斯浓度为82一85时最容易爆炸,所需点燃瓦斯的最小能量为028mJ。只要将电路中的能量限制在点燃瓦斯的最小能量之内,就可实现安全火花。因此,在设计本质安全电路时,常采用以下措施来降低电火花的能量:在合理选择继电器等电气元件的基础上,尽量降低供电电压;在电路中串接
20、限流电阻或利用导线本身电阻来限制电路的电流;电感元件两端并联二极管,消耗电感元件释放出来的磁场能量;电容元件两端并联二极管或电阻,消耗电容元件释放出来的电场能量。 (二)本安型设备 本安型设备只能用于低压、小电流的电路中,如信号、仪表、控制等回路。本安型电气设备分为单一式和复合式两种形式。单一式本安型电气设备是指电气设备的全部电路都是由本安电路组成的,如便捷式仪表;复合式本安型电气设备是指电气设备的辅助回路是本质安全电路,主回路是非本安电路,本安电路必须与主回路之间隔离,以保证本安特性。 采用光电耦合器也可以实现与主回路的隔离。光电祸合器是把发光器件和光敏器件集成在i起,通过光线实现耦合构成电
21、一光和光一点的转换器件。第五章变压器的选择 变压器是供电系统中的主要电气设备,对供电的可靠性、安全性和经济性有着重要意义。如果变压器容量选择过大,不仅使设备投资费用增加,而且变压器空载损耗也将过大,使供电系统中的功率因数直减小;如果变压器容量选择过小,在长期过负荷运行情况下,铜损耗将增大,使线圈过热而加速老化,缩短变压器寿命i即不安全也不经济。因此,正确计算负荷和选用变压器是井下供电设计中的重要组成部分,必须予以足够重视。一般常用的计算方法有加权平均效率及加权平均功率因数的计算,需用系数法等。 一、变压器台数的确定 井下主变电所在一般情况下,是按变压器计算容量选设两台动力变压器分列运行。如果其
22、中一台变压器停止运行时,另一台变压器应能承担100负荷用电。若主排水设备为低压设备时,则变压器台数的确定应遵循一台变压器停止运行时,其余变压器能保证排出最大涌水量所需要电量的原则。 二、变压器型号的确定 在确定变压器型号时,应考虑国产矿用变压器的电压等级和容量,同时应根据巷道断面、运输条件及备用容量等因素,对选用方案进行经济比较,选取最佳方案。 (一)矿用动力变压器 目前我国煤矿井下主变电所及采区变电所内使用的动力变压器主要是KSJ及KSJL系列。均为矿用一般型设备,允许安装在无易燃、。易爆炸性气体的环境中。 (二)矿用隔爆型干式变压器 , KSG及KSGLZ系列矿用隔爆干式变压器主要用于有易
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