煤矿地面供电系统的改造
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煤矿井下供电系统的规划与改造井下供电系统在煤矿的安全生产中起着至关重要的作用。
合理的规划与改造能够确保供电系统的稳定性和安全性,提高矿井的生产效率。
本文将探讨煤矿井下供电系统的规划与改造,旨在为相关从业人员提供参考。
一、现状评估与规划在进行井下供电系统规划和改造之前,首先需要对现有的供电系统进行全面的评估。
评估主要包括以下几个方面:1.供电设备状态评估:检查井下供电设备的老化程度、运行状态和安全隐患,包括电缆、变压器、配电箱等。
2.供电线路评估:评估供电线路的可靠性和负荷情况,确定是否需要进行线路的拓展和改造。
3.电力负荷评估:分析矿井的用电负荷情况,确保供电系统能够满足矿井的正常生产需求。
在评估完成后,可以进行供电系统的规划。
规划应根据评估结果和矿井的实际情况进行,明确以下几个方面内容:1.设备更新换代计划:根据供电设备的老化情况,确定逐步更换的计划,并制定相应的预算。
2.电缆敷设和布线方案:考虑井下环境的复杂性,选择适合的电缆类型和敷设方式,并制定合理的布线方案。
3.可行性分析和决策:对规划方案进行可行性分析,包括经济性、可操作性等,最终确定最佳的规划方案。
二、改造与优化在规划完成后,需要进行井下供电系统的改造与优化。
改造与优化主要包括以下几个方面内容:1.设备改造与新设备引进:根据规划方案,逐步进行设备的改造和新设备的引进,确保设备的安全、可靠和高效。
2.电缆敷设和布线:根据规划方案进行电缆的敷设和布线,确保电缆的正常运行和使用寿命。
3.配电系统改进:对配电系统进行改进,提高供电系统的灵活性和可靠性,确保电力负荷的合理分配。
4.安全措施完善:改造过程中要充分考虑矿井的安全因素,采取相应的安全措施,确保改造过程的安全性。
三、运行与维护供电系统的运行与维护对于煤矿的安全生产至关重要。
在改造完成后,需要确保供电系统的正常运行,并进行日常的维护和检修。
主要包括以下几个方面:1.运行监测与管理:对供电系统进行实时监测,及时发现和排除运行故障,提高供电系统的可靠性。
煤矿安全供电系统的设计与优化煤矿是中国经济发展中不可或缺的重要资源,然而煤矿安全问题一直是困扰我国煤矿行业的一个难题。
为了确保煤矿作业安全,提高供电系统的可靠性和稳定性,设计和优化煤矿安全供电系统是至关重要的。
一、煤矿供电系统的重要性煤矿供电系统是煤矿生产运行的基础设施,其稳定性和可靠性直接影响到煤矿作业的安全性和效率。
煤矿供电系统主要包括变电所、高压配电、中压配电和低压配电等组成部分。
在煤矿作业中,供电系统需要满足大电流、大功率的要求,并同时保证系统的灵活性和安全性。
二、煤矿供电系统的设计原则1. 可靠性原则:供电系统应具备高可靠性,确保煤矿作业的持续供电,避免因供电故障造成生产中断和安全事故的发生。
2. 安全性原则:供电系统应具备良好的安全保护措施,确保供电设备和供电线路的正常运行,防止因短路、过载等问题引发火灾和人身伤害。
3. 灵活性原则:供电系统应具备良好的扩展性和适应性,能够满足煤矿作业的需求变化,随时扩容或优化配置。
三、煤矿供电系统的设计要点1. 变电所设计:变电所是供电系统的核心部分,应选用可靠的高压开关设备和变压器,确保电网的稳定电压和电流。
2. 配电线路设计:根据煤矿作业的需要,明确高压、中压和低压配电线路的布置和回路结构,确保各个回路的负荷均衡。
3. 供电设备选型:根据煤矿作业的需求,合理选择高压断路器、开关柜等设备,确保其负载能力和过载保护功能。
4. 地线系统设计:建立完善的地线系统,确保供电设备和线路的良好接地,提高系统的安全性。
5. 系统监控与保护:配置相应的监测设备和保护装置,实时监测供电系统的电压、电流、温度等参数,及时发现故障并采取相应措施。
四、煤矿供电系统的优化方法1. 负载管理:合理规划负载分布,避免负荷集中和电网负荷不平衡导致的供电故障。
2. 能效优化:使用高效节能的供电设备和节能措施,如采用变频调速技术等,减少能耗和能源浪费。
3. 故障预防:建立完善的故障预警机制,通过数据监测和分析,提前发现潜在的故障隐患,进行预防维护和设备更换。
煤矿井下供电系统的优化与节能随着煤矿生产规模的不断扩大和电力需求的增加,煤矿井下供电系统面临着诸多挑战。
如何优化供电系统,实现节能减排,成为当前煤矿行业亟需解决的问题。
本文将从供电系统结构、设备选择和管理优化等方面,探讨煤矿井下供电系统的优化与节能。
一、供电系统结构优化煤矿井下供电系统由输电线路、变电站和配电线路等组成。
在结构优化方面,可以考虑以下几点。
1. 优化输变电系统布局:合理规划输电线路和变电站的位置,减少输电线路的长度,降低线路损耗和电能消耗。
同时,合理配置变电站的容量和数量,保证井下各个工作区域供电的稳定性和可靠性。
2. 采用高效配电系统:应选择合适的配电设备,如高效变频器、可调节型中压电抗器等,降低电能损耗,提高供电效率。
另外,也要优化配电线路的布置,减小线路的损耗。
二、设备选择优化供电设备的选择对于煤矿井下供电系统的优化和节能具有重要意义。
以下是一些设备选择优化的建议。
1. 变频器在井下电机的应用:通过使用变频器控制电机的运行频率和速度,可以实现能耗的调节和降低。
变频器还具有起动电流小、调速范围广等优点。
2. 优化照明设备:煤矿井下照明设备通常需要长时间连续运行,因此选择低耗能、高亮度的LED照明设备是一个不错的选择。
LED照明具有寿命长、亮度高和能耗低等优势。
3. 提高电缆的导电性能:选择优质的电缆和导线材料,减少线路电阻和电压降低,提高供电效率。
同时,电缆的绝缘材料也应选择耐高温、耐磨损的材料,提高设备的使用寿命。
三、管理优化良好的管理对于井下供电系统的节能和优化非常关键。
以下是一些管理优化的建议。
1. 能源监控与管理系统:引入智能化的供电管理系统,对井下供电设备的能耗进行实时监测和分析。
通过对能耗数据的统计和分析,及时发现异常情况,并进行调整和优化。
2. 定期设备检修和维护:定期开展设备的检修和维护,确保设备正常运行和优化节能。
定期更换设备中的老化元件和损坏部件,保证供电系统的高效稳定运行。
供电系统改造方案设计章丘矿业有限公司官庄一号煤矿二○○五年二月二十一日供电系统改造方案设计一、矿井供电概况:官庄一号煤矿供电系统为官庄变电所10KV出线,官辛线完成主井及在井田北部建立的地面变电所的供电;一台S7-400/10变压器和一台S7-200/10变压器组成地面供电系统,380V供电分别馈出二条3×70+1×25电缆,用钻孔敷设电缆供井下。
副井用电来自官张线10KV线路,供地面160KV A和200KV A变压器。
160KV A变压器供井上,200KV A 变压器供井下部分设备。
矿井的供电为单回路,备用电源为钻孔2台6160A-160KW发电机,主井为保证通风为616A-160KW发电机一台(风机为30KW轴流式风机两台,一台使用,一台备用),副井160KW发电机供井下,84KW发电机供提升及井上照明与维修(详见供电系统图)。
随着矿井的延深和开拓,排水设备的增加和深部开采及涌水量的增大,在现有供电基础上不能满足其生产要求。
矿井的抗灾能力,尤其在汛期涌水量增加的情况下,供电情况尤显不足。
二、供电系统改造及方案设计:为摆脱上述供电系统等诸多不足矛盾和影响,经集团公司及官庄矿业公司研究决定,对原供电系统进行改造:1、淘汰不合格及高能耗设备。
2、计划矿井的一回路供电来自官庄变电站的官辛线10KV供电线路。
3、备用线路来自普集供电站的普海线10KV供电线路,形成双回路供电,高压下井。
4、在井田北部排水钻孔新建地面变电所一处,建筑面积为20×5=100平方米。
5、地面变电所安装11台GG-1A高压开关柜,2台直流电源屏。
其中PT柜2台,进线柜2台,所用变1台,主、副井地面供电2台,井下供电2台,母联柜2台。
10KV直供井下中央变电所,高压电缆为3×50-YGV型铠装电缆,长度250米二条,钻孔钢丝绳敷设,每6米固定一次。
钻孔直径为273mm,敷设直径219mm钢管为井壁管,钻孔深度为200米。
煤矿供电整改方案背景煤矿生产中需要大量电力供应,而供电设备的质量和安全性直接影响着煤矿的生产效率和安全。
因此,煤矿供电设备的安全性和可靠性一直是煤矿生产中的重要问题。
目的为了保障煤矿生产安全和生产效率,需要对煤矿供电设备进行整改,提高设备的安全性和可靠性,减少设备故障和事故的发生。
方案供电设备的检测和维护对煤矿现有的供电设备进行全面检测和维护,包括:•供电线路的检测和维护,确保线路的安全运行和正常供电。
•配电室设备的检测和维护,包括开关、熔断器、变压器等设备的检查和更换,保障设备的正常运行。
•电气设备的检测和维护,包括电动机、发电机、输电线路等设备的检查和更换,保障设备的安全稳定运行。
供电系统的升级改造为了提升煤矿供电系统的安全性和可靠性,需要对现有供电系统进行升级改造,包括:•更新配电室设备,将老化的设备更新为新型设备,保障设备的可靠性和安全性。
•更新电气设备,将老化或不安全的设备更换为新型设备,实现设备的升级改造。
•建设UPS备份电源,保证关键设备在停电时能够正常运行,减少停电对生产造成的影响。
供电设备的监测和管理为了实现对煤矿供电设备的长期监测和管理,需要建立供电设备管理系统,包括:•实施供电设备的远程监控,对设备运行状态进行实时监测和管理。
•建立设备维护档案,记录设备的检测和维护情况,实现对设备的全面管理。
•制定供电设备管理规定和操作规程,确保工作人员对设备有正确的操作方法和管理意识。
总结通过以上方案的实施,可以有效提升煤矿供电设备的安全性和可靠性,减少设备故障和事故的发生,保障煤矿生产的正常进行,提高生产效率和经济效益。
井下东区供电系统改造方案目前,井下东翼采区变电所电气设备安装已进入收尾阶段,即将开始下一阶段东区供电系统改造。
为确保东区供电系统改造安全、顺利完成,特制改造方案。
一、说明:根据目前及以后实际生产负荷要求,需将东翼采区变电所内东二车场2台200A馈电开关更换为400A开关。
由于我矿目前没有闲置的400A馈电开关,因此需等部分回路改造结束后拆除的开关加以利用。
增加2台200A 馈电开关(一路来自局扇三专回路,一路来自生产回路)和2台4KV A照明综保,为监测系统提供电源。
方案中电缆长度是根据通风科提供的风机摆放位置确定,改造时以实际测量长度为准。
每一掘进头一路电源,同时在风机群处增加一级馈电开关,,便于实现风电闭锁和瓦斯电闭锁。
相关单位需将电缆、开关、风机等提前入井,并按指定线路敷设、摆放、并安装到位。
机电、通风、监测、施工单位必须相互沟通和协调,确保改造顺利完成。
二、改造方案及步骤方案一:相关单位需将电缆、开关、风机等提前入井,并按指定线路敷设、摆放、安装到位。
然后按以下步骤改造:第一步、东二车场:从东翼采区变电所敷设两趟3×120mm²电缆,对顺槽和底抽巷生产电源进行改造。
生产电源改造结束且送电试运行正常后,开始进行东二车场局扇改造。
改造之前需将局扇电缆敷设到位并接好风机主扇、备扇负荷,同时接好风电闭锁,之后接火试运行。
一切正常后,拆除东临变东二车场生产电缆和局扇及电缆。
第二步、东一车场:从东翼采区变电所敷设两趟3×120mm²电缆,对顺槽和底抽巷生产电源进行改造。
生产电源改造结束且送电试运行正常后,开始进行东一车场局扇改造。
改造之前需将局扇电缆敷设到位并接好风机主扇、备扇负荷,同时接好风电闭锁,之后接火试运行。
一切正常后,拆除东临变东一车场生产电缆和局扇及电缆。
第三步、东四车场从东翼采区变电所敷设一趟3×120mm²电缆(利用东二车场回收的生产电缆),对东四车场生产电源进行改造。
李庄煤矿35KV地面变电所供电系统设计摘要该地域变电所所涉及方面多,考虑问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情形,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,肯定用户无功功率补偿装置。
同时进行各类变压器的选择,从而肯定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。
选择变电站高低压电气设备,为变电站平面及剖面图提供依据。
本变电所的初步设计包括了整体方案的肯定、负荷分析、短路电流的计算、高低压配电系统设计与系统接线方案选择、继电保护的选择与整定、防雷与接地保护等内容。
随着电力技术高新化、复杂化的迅速进展,电力系统在从发电到供电的所有领域中,通过新技术的利用,都在不断的发生转变。
变电所作为电力系统中一个关键的环节也一样在新技术领域取得了充分的进展。
关键词:变电站、负荷、输电系统、补偿装置、负荷分析35 KV substation ground coalpower supply system design of li zhuangABSTRACTThe substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. As an important part of power’s transport and control, the transformer substation must change the mode of the traditional design and control, then can adapt to the modern electric power system, the development of modern industry and the of trend of the society life.The region of 110-voltage effect many fields and should consider many problems. Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, choose the address, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate theshort-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included: ascertain the total project 、load analysis、the calculation of the short-circuit electric current 、the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project、the choice and the settle of the protective facility 、the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Along with the high and quick development of electric power technique, electric power system then can change from the generate of the electricity to the supply the power. ordsKEY WORDS:substation ,load ,transmission system , correction equipment.load analysis目录摘要 (1)ABSTRACT (2)目录 (I)第一章概述 (1)电源 (1)大体地质气象资料 (1)第二章负荷计算及变压器选择 (1)负荷分析 (1)2.1.1负荷分类 (1)负荷曲线 (1)矿井用电负荷计算 (2)2.3.1设备容量肯定 (2)2.3.2需用系数的含义 (3)2.3.3本系统的负荷计算 (3)2.3.4原始资料 (5)2.4.1计算负荷: (9)2.4.2全矿负荷统计 (13)无功功率的补偿 (13)主变压器的选择 (15)2.6.1主变压器容量的肯定 (15)2.6.2主变压器台数的肯定 (15)全矿总负荷的计算 (16)2.7.1变压器损耗计算 (16)2.7.2全矿总负荷 (16)第三章电气主接线的设计 (17)电气主接线的概述 (17)电气主接线的设计原则和要求 (17)3.2.1电气主接线的设计原则 (17)3.2.2电气主接线设计的大体要求 (18)电气主接线方案的比较 (19)第四章短路电流的计算 (22)短路电流计算的一般概述 (22)4.1.1短路的原因 (22)4.1.2短路的危害 (22)4.1.3短路的类型 (23)短路电流计算 (23)第五章电气设备的选择与校验 (29)高压电器设备选择的一般原则 (29)5.1.1按正常工作条件选择高压电气设备 (30)5.1.2按短路条件校验 (31)电气设备的选择和校验 (32)5.2.1高压断路器的选择和校验 (32)5.2.2低压隔离开关的选择和校验 (33)5.2.3电流互感器的选择及校验 (34)5.2.4母线 (35)5.2.5高压开关柜的选择 (37)第六章导线的选择与敷设 (39)导线选择的条件 (39)电缆型号的含义 (39)导线截面的选择 (40)电缆的选择与计算 (41)第七章主变压器的继电保护 (44)继电保护的任务和大体要求 (44)保护的装设原则 (45)7.2.1电力变压器应装设的保护装置 (45)7.2.2保护形式 (45)7.2.3变电所的室内外布置 (50)第二部份采区变电所 (52)第一章采区变电所的负荷统计 (52)第二章变压器的选择 (54)变压器的选择 (54)第三章采区电缆的选择 (57)电缆型号的肯定 (57)3.1.1电缆选择的大体原则 (57)3.1.2型号的肯定 (57)电缆截面的选择 (57)3.2.1采区变电所6kv电源,电缆的选择 (57)3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (58)3.2.3按电压损失校验。
矿山供电系统优化及技术改造研究发布时间:2021-04-21T02:48:13.408Z 来源:《中国科技人才》2021年第6期作者:王磊[导读] 供电系统稳定性与持续性可在一定程度上影响矿山井下作业安全,若供电系统设备、线路等发生故障,可降低生产效率,造成额外经济成本,甚至产生安全隐患。
内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿 017000摘要:供电系统稳定性与持续性可在一定程度上影响矿山井下作业安全,若供电系统设备、线路等发生故障,可降低生产效率,造成额外经济成本,甚至产生安全隐患。
基于此,本文首先阐述了矿山供电系统的优化改造需求,并结合当技术发展情况提出优化矿山供电系统的技术改造要点,全面提高供电系统稳定性。
关键词:矿山供电系统;系统优化;技术改造引言:矿山作业环境复杂,是否可稳定性供电决定着矿山井下开采效率,而在现代化背景下,矿石能源需求量呈上升趋势,若因供电系统性能制约矿山作业则得不偿失,为保障矿石能源的稳定供应,促进矿山企业稳定发展,需借助新时代方式对矿山供电系统进行优化与技术改造,为矿山作业提供安全保障。
一、矿山供电系统的优化改造需求现阶段矿山供电系统存在高负荷,谐波污染等不良问题,且部分设备较为落后,无法持续化、稳定化实现矿山供电,为构建可持续化发展的矿山生产体系,应对矿山供电系统进行优化。
首先应优化节能系统,根据矿山作业实际情况展开针对性优化;其次,构建完整性参数数据采集系统,便于操作人员准确识别系统数据并做出相应操作,提高供电稳定性;最后,在系统优化过程中,需注重人机交互,在当前供电系统基础上,根据矿山作业需求降低系统故障概率,全面保障系统稳定。
随着矿山能源需求量的增加,供电系统需承担极大负荷,现阶段通常采用“三相四线”进行电力输送,单相负载与三相生产设备混合使用,易导致单相负载过大问题,继而产生负荷不平衡问题,同时矿山环境复杂,线路常发生割、压、挤等现象,严重降低矿山供电系统生产效率。
煤矿电力系统现状及改进措施一、前言煤矿电力系统是指由各级变电所、各电压等级的配电线路和用电设备共同组成的矿区电网。
煤矿电力系统井下作业的直接或间接动力来源,并为井下安全生产提供保障,一旦煤矿电力系统中断,井下生产工作将被迫终止。
同时,井下瓦斯抽放和排水设备需要靠电能维持,电力中断将容易引起瓦斯积聚及淹井等安全事故。
因此,开展煤矿电力系统运行现状的研究,对于提高井下供电系统可靠性、保证煤矿安全生产工作的顺利开展、保障井下人员生命财产安全具有的意义。
二、煤矿井下电力系统运行现状2.1 长距离输电安全隐患随着煤炭行业的迅猛发展,煤矿开采深度和强度的不断增加,井下采煤工作面和掘进工作面距离井口的距离越来越远,导致井下动力源的供电线路不断增长。
煤矿生产设备的数量和容量不断增加,造成原有电网的电缆选择不合理,也增加了井下电网的负担。
这种低压超长距离输电和导致电缆选择不合理是造成井下瓦斯爆炸等故障的主要原因之一,对于企业的安全生产和经济效益的提升具有重要影响。
2.2 安全监控系统技术落后很多矿井受建设时期技术水平和投入资金的限制,井下电力网络没有安全监控系统,导致井下供电网络的运行信息不能及时反馈到地面。
矿区变电所相关电力调度人员不能及时掌握井下电网的运行状况,无法实现有针对的排除电力安全问题,可能造成人员和财产的严重损失。
2.3 主变压器过负荷运行近年来煤炭行业发展迅猛,部分矿井的开采量远远超过其设计能力,大功率采掘和运输设备引入对原有电网提出新的挑战。
有些矿井没有对电力网络进行升级改造,直接投入大量设备,使得中央主变电所的变压器容量长期过载运行,产生变压器过热和绝缘老化等问题,容易造成变压器损坏,甚至发生火灾。
2.4 保护装置故障煤矿电力系统设备常用的保护方式有过流保护、接地保护和漏电保护三种类型。
在井下电力系统运行过程中,电力保护装置起到非常重要的作用,保护装置失灵将导致用电设备故障拒跳、无故障误跳或者故障跳闸不准确,可能导致瓦斯抽放装置或排水装置等不能正常工作,发生瓦斯爆炸、淹井等事故,给矿井和井下工作人员带来伤害。
煤矿中厚煤层综放工作面供电系统优化及电压升级改造煤矿是我国的重要矿产资源和能源资源,在我国的资源开发与利用中占有相当高的比重,煤矿的综采工作进行中,避免不了使用供电系统等为开采提供基础保障的设施,煤业公司在进行供电系统的选择与安装时,必须要根据各个地区煤矿的实际情况,从节约的角度出发,做出有效的优化布局,并根据不同的中厚煤层综采工艺,设计不同的中厚煤层综放工作面供电电压,从根本上实现煤业公司的效益最大化。
本文将从资料与系统布置的角度入手,简要分析中厚煤层综放工作面的供电系统优化,并针对性的提出其供电电压的升级改造具体措施,以求为煤业公司带来更高的效率与更高的收益。
标签:煤矿中厚层综放工作面供电系统优化电压升级改造前言对于煤业公司来说,煤矿综采工作中最重要的就是工作面供电的安全性与可靠性,以及其技术与经济的合理程度,优化中厚层煤矿综放工作面供电系统,能够有效保证矿井下工作人员的人身安全,也一定程度上维护了矿区各种设备的使用寿命,使中厚层煤矿的综采工作能够顺利而正常的运行。
一般情况下来说,中厚层煤矿综放工作面的工作条件比较恶劣,供电系统的架构必须要依赖于完善的前期信息收集和布置,在这两个环节上进行分层次的优化才是优化整体系统的基础,从安全角度考虑,供电系统的电压也需要进行科学合理的升级与改造,定期检测和维修,从而确保煤矿中厚层综放工作面供电系统得以完善,提升总体工作效率。
一、中厚煤层综放工作面供电系统优化1.优化资料收集想要进行中厚煤层综放工作面供电系统的优化,煤业公司必须要进行可靠的前期资料收集,确定中厚层煤矿开采的基本工艺、巷道布置、煤层相关数据、运输方法等,由于这些环节都需要使用供电系统和供电设备,其安全性与有效性便可不再多做赘述,只需明确各个环节的实际工作需要和实际工作情况,结合当前的技术手段综合考量,切实优化前期资料的收集问题,为煤业公司进行中厚层煤层综放工作面供电系统的优化打下坚实的数据基础[1]。
煤矿供电增容方案随着国家工业化进程的加快,煤矿作为能源资源的重要来源,已经成为国民经济发展的重要支柱。
而煤矿的持续运营离不开电力供应的支撑,因此,煤矿电力供应系统的稳定性和安全性直接关系到煤矿生产与人员安全。
然而不时地出现煤矿电力供应出现供电不足的情况,这种情况就需要我们对煤矿电力供应系统进行增容改造,来保障煤矿生产和安全。
煤矿电力供应系统现状我们知道,煤矿电力供应系统的组成部分主要有电源、输电线路和用户负荷三部分,其中电源主要是指电厂或转用电源站,输电线路主要是指从电源到煤矿的输电线路,用户负荷主要是指煤矿企业的生产用电设备。
目前,我国煤矿电力供应系统普遍存在以下问题:•煤矿用户负荷增加,煤矿电网容量已经满负荷运行,供电不足已经成为煤矿生产的制约因素;•部分煤矿的电力输送距离较远,输电线路损耗比较大;•部分煤矿的电源选择不合理,自备电厂投资大,能源消耗高。
这些问题已经给煤矿企业的发展带来了很大的障碍,因此我们需要针对实际情况制定煤矿供电增容方案。
煤矿供电增容方案为了解决上述问题,我们需要制定科学、可行、经济的煤矿供电增容方案。
具体方案如下:优化电源煤矿的电源是关键的组成部分,电力短缺的原因之一就是电源的选择不合理。
因此我们需要对电源进行优化,如:•对电源进行技术升级,提高发电效率和输出功率;•多来源从不同煤矿选择电源,实现电源互换与供需均衡;•改变电厂结构和运行方式,减少电源设置数量,降低电源建设和运营成本。
优化输电线路输电线路的质量和运行状态都对供电质量有一定的影响,因此我们需要对输电线路进行优化,如:•选用低损耗、高电导的输电线路材料,减少输电线路损耗;•优化输电线路的线路参数与电压等级,在满足安全要求的前提下实现输电可靠性和经济性;•提高输电线路的自适应调节能力,保持电压稳定,防止电源变化对负荷的影响。
优化用户负荷用户负荷是供电系统中最重要的组成部分,对企业的生产有很大的影响。
因此,优化用户负荷是煤矿供电增容方案的重要环节,如:•优化煤矿企业的生产制度,实现电力资源的有效利用;•对重中之重的负荷进行削峰填谷控制,实现最大程度的负荷平衡;•建立有效的电力计量管理体系,实现科学的负荷管理。
回坡底煤矿地面安全供用电整治进展情况
八月份计划:
对地面供用电从业人员开展应知应会教育、业务技能培训、岗位练兵、多媒体教育等多样化培训手段,加强人员的素质培训与安全警示教育,严格落实“手指口述”、“安全确认法”、“点检法”等制度。
目前进展情况:
1、印发了《关于回坡底煤矿地面“安全供用电”专项整治活动安排的通知》红头文件,明确整治活动责任及安排。
2、根据《霍煤集团煤矿电气类图纸绘制规范要求》内规定的各项标准,由机电科负责,井上维运队配合,完成对地面供电系统图纸的统一规范绘制。
3、根据集团公司下发的地面供用电管理制度要求,对要求的17种制度进行收集整理,目前正在对地面变电所各项规章制度和记录进行汇总并整理。
4、5月20已对地面6KV高压柜进行传动试验,目前办理后续付款相关工作。
5、对地面各变电所的现场制度牌板进行统计,重新对制度牌板内容进行规范,现开始审批制作牌板手续。
6、培训职工练习仿宋字体,规范填写各类记录。
7、重新统计地面各用电场所负荷,完成地面各类保护定值的核算、调校工作,做到图纸、保护定值单、现场标志牌、开关实际输入值“四统一”,对重点大型设备硐室主通风机、压风机、2.5米液压绞
车配电室定值重新核算并校对。
8、开展了两票培训工作,对“两票”规范填写,整治“两票”的签发—许可—执行—终结的环节流程,对现场停送电的规范操作进行整治。
9、组织对地面输配电线路进行达标治理工作,对照标准检查,对查出的问题要求队组及时进行整改。
10、本周进展:
地面供用电从业人员开展“手指口述”、“安全确认法”、“点检法”培训教育工作,并落实执行情况。
回坡底煤矿机电科 2019年8月28日。
煤矿地面供电系统的改造
【摘要】某煤矿应用自动化技术,实施了对煤矿矿井地面供电系统的改造,取得了较好的安全效益和经济效益。
本文具体介绍了此次改造过程,对其他煤矿的地面供电系统改造具有一定的借鉴意义。
【关键词】煤矿地面供电系统;改造;综合自动化
前言
某煤矿2007年应用自动化技术实现了三号井配电所高低压自动化,在总站实现了对地面三号井配电所低压供电系统的远程实时监控,最终形成了矿井高低压供电系统的全方位自动化实时监控体系。
现在对此次改造进行介绍。
1 改造方案
三号井配电所担负着该煤矿社区生产、生活用电的供电任务,为确保社区供电系统的稳定,拟对三号井配电所高低压供电系统采用dcap-3000系列微机监控保护装置、sm-1000系列智能电力仪表、rs-485现场总线、通讯管理机、光纤以太网络、上位机组成综合自动化系统,并通过地面配电所之间建立的光纤环网进行信息通讯,在总站实现对地面三号井配电所低压供电系统的远程实时监控。
2 改造目标
(1)高压开关柜和低压开关柜的四遥功能全部整合至一台上位机,节省设备投资,并且高低压系统图画面在后台上位机能够互相切换,便于操作。
(2)dcap-3000系列高压数字式监控保护装置采用双cpu结构,
即保护cpu系统和监控cpu系统,在一体化装置内实现保护、监控和通讯功能,且保证所有保护功能的完全独立性。
(3)低压开关柜配备的sm-1000d智能监控保护装置能够实现配电所低压开关柜的遥信、遥测、遥调、遥控“四遥”操作功能。
(4)sm-1000d型低压智能监控保护装置集三相电量测量、能量累计、电力品质分析、越限报警、联跳报警、数字输入p输出功能、显示、遥信变位、遥控操作网络通讯于一体。
(5)通过地面配电所之间建立的光纤环网进行信息通讯,形成了矿井高低压供电系统的自动化监控体系,在总站实现对地面三号井配电所低压供电系统的远程实时监控。
3 改造后的系统特点
3.1 系统结构
(1)间隔层。
设备直接采集处理现场的数据,并通过现场总线进行数据上传,同时接收网络层或站控层发来的控制操作命令,经过
有效性判断、闭锁检测等,最后对设备进行操作控制。
间隔层设备包括微机监控保护装置、自动装置等,并按照不同的电气间隔或一次设备,以相对独立的方式分散安装在各个高低压开关柜中。
在站控层及网络失效的情况下,间隔层综保设备仍能独立完成间隔层的监测和断路器控制功能。
(2)网络层。
设在三号井主控室,为间隔层和站控层联系的纽带。
网络层设备包括通讯管理机、网络设备等。
(3)站控层。
设在新站集控中心,为全站设备监视、测量、控制、运行管理的中心。
站控层设备包括监控主机等。
3.2 综合自动化系统配置
3.2.1 间隔层设备
间隔层网络采用现场总线。
网络成熟可靠,符合网络标准。
间隔层设备直接采集处理现场的原始数据,通过网络上传,同时接收网
络层发来的控制操作命令,经过有效性判断、闭锁检测等,最后对设备进行操作控制。
间隔层可独立完成对断路器的就地智能控制操作。
3.2.2 网络层设备
网络层的核心设备为通讯管理机,它具有远动数据处理及通信
功能。
通讯管理机信息可直采直送,即直接接收来自间隔层的ipo
数据,进行处理后,按照集控中心所要求的远动通讯规约,完成与集控中心的数据交换。
通讯管理机配有多个串口用于对站内智能设备的监测、控制。
3.2.3 站控层设备
站控层网络拓扑结构为光纤单环以太网,它负责站控层和来自
间隔层的全部数据的传输和各种访问请求。
其网络协议符合国际标准化组织osi模型。
站控层的核心设备为监控主机,它具有主处理器及服务器的功能,为站控层数据收集、处理、存贮及发送的中心。
通过监控主机,运行值班人员能实现对全所生产设备的运行进行监测和操作控制。
4 监控保护装置及后台监控软件功能特点
4.1 sm-1000系列智能电力仪表功能特点
sm-1000系列智能电力仪表集合了全面的电量测量、能量累计、越限报警、联跳报警、数字量ipo、通讯、遥信变位记录等诸多功能。
其功能特点如下:
(1)多功能、高精度。
(2)仪表具有强大的数据采集和处理能力。
(3)超小型设计、安装方便快捷。
(4)仪表外形小巧、美观。
(5)大屏幕、高清晰度的液晶显示器,标识清楚、显示直观。
4.2 dcap-3000系列监控保护装置功能特点
(1)软件在线升级,可在数分钟内完成保护控制装置的软件升级。
(2)灵活方便的故障录波功能,每次录波时间0.1~20s,可整定,大容量录波存储器,可以循环使用。
(3)各种功能不同的保护监控装置具有相同的硬件结构。
(4)输入输出点多且灵活定义:14路模拟量输入通道,可以根据不同的保护、监控需求灵活组合。
每一种保护动作可以任意设定一个或多个出口动作。
(5)dc220v开关量输入信号,有效提高了抗干扰能力,防止误遥信。
(6)冗余的双cpu结构:保护、监控功能相对独立,可以最大限度
的实现保护数据的快速性和保护功能的多样性。
(7)插入式结构:采用后插式结构,强弱电、内外回路彻底隔离,大大提高了装置的耐压指标和电磁兼容性。
(8)现场可编程逻辑功能。
4.3 dcap-2002后台监控软件功能特点
(1)采用网络实时数据共享技术,任何一个网络可见设备的实时数据均可被网络上的任何主控设备随意访问。
(2)主控软件采用“功能插件”式结构,可以根据对功能的需求随意“插拔”。
(3)该系统对第三方设备具有很好的包容性,即由基本接口插件将第三方设备接入系统。
(4)提供在线开发工具,灵活方便的人机界面制作,可以最大限
度地满足各种用户对人机界面的个性化需求。
5 社会经济效益
5.1 安全效益
三号井配电所供电系统综合自动监控装置投运后,杜绝了开关
误动作或越级跳闸事故的发生,提高了社区用电的连续性及可靠性,保证了矿区电网的安全运行。
5.2 经济效益
(1)杜绝了设备缺陷,年节约维修费及人工费约2万元。
(2)实现自动监控后,配电所减少岗位工3人,按人均月工资1500元计算,年节约工资支出5.4万元。
(3)低压电量计量误差由原来的4.1%降低至2%,低压系统年减少误差电量8.8万kwh,年节约电费4.4万元。
三号井配电所综合自动化监控系统投用后为矿每年节约资金11.8万元。