12年11031工作面供电设计1
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第一章概况第一节目的和任务11011工作面回采地质说明书是根据《11011工作面掘进地质资料》及工作面上、下顺槽切割在掘进过程中的实测资料,结合邻区地质资料,综合分析整理编制而成,它将为煤矿安全生产,提高煤炭资源回采率,施工单位编制作业规程提供可靠的依据,是工作面在回采期间,指导井下生产,预测地质构造及水文地质情况的一份综合性资料。
保证煤炭资源科学开发和利用,提高回收率和经济效益。
第二节工作面的位置、范围、面积以及与四邻地表关系11011工作面井下位于井田西翼,东部为井底车场,西北部为尚未开拓地段,南部是11031设计工作面。
地表地形属丘陵阶地,地面标高为+500m~+550m之间,11011工作面煤层埋藏深度为735m,地表无河流、无建筑物。
第二章工作面地质第一节工作面地质构造(断层、褶皱)情况并预测其向工作面内部发展变化趋势地质构造是影响煤矿安全生产建设最重要的地质因素,也是其它地质变化的主要控制因素,将直接影响工作面的生产和管理。
该工作面因受向斜构造及F1断层的影响,煤岩层产状发生变化,煤层顶底板起伏频繁,为单斜构造,地质条件较为简单。
该工作面回采期间因受构造及断层的影响,顶板较破碎,容易出现冒顶事故,将对生安全产带来较大影响。
回采期间施工单位应制定相应安全技术措施。
该工作面可能存在隐伏构造,对回采可能带来一定影响,为确保安全生产,施工单位应制定相应的安全技术措施。
回采中如有异常立即与有关单位联系。
第二节推测工作面内岩浆侵入体,河流冲刷带,陷落柱等据上、下顺槽及切眼掘进揭露该工作面内无岩浆侵入体、河流冲刷带、陷落柱。
为确保安全生产,回采中如有异常情况立即与有关单位联系,并制定相应的安全技术措施。
第三节煤层产状井田开采的是古生界二迭系山西组二1煤层,该煤层为我矿的主要可采煤层,煤层赋存厚度较大,局部煤厚不稳定较薄。
1、煤层根据工作面上、下顺槽两巷及切眼揭露煤层情况,工作面赋存基本稳定,本工作面煤层走向:NW75°、煤层倾角9°,煤层平均厚度4.2m,二1煤层厚度变化大。
禹州神火隆源矿业有限公司11011工作面水文地质情况分析报告及水害防治措施一、工作面概况1、工作面地面位置工作面对应地表位于张湾村西南处农田,地表为第四系所覆盖,地势较为平坦,设计巷道最低处与地表间隔167m.2、井下位置及四邻采掘情况11011工作面北部为西高村一矿、二矿采空区,南部为本矿11031工作面(未采),西侧为11采区轨道、皮带上山,东侧为矿井井田边界.3、巷道布置11011风巷工程359m,工作面开口于原11011工作面二联巷上口,沿二1煤层顶板,按方位角74°掘进与11011切眼贯通。
巷道由西向东为2°~4°上坡。
11011机巷工程量397m,工作面开口于原11011工作面二联巷下口,沿二1煤层顶板,按方位角74°掘进与11011切眼贯通。
巷道由西向东为2°~4°上坡。
11011切眼工程量83m,工作面开口于原11011风巷里口,沿二1煤层顶板,按方位角164°掘进与11011风巷。
巷道由西向东为15°~17°下坡。
二、地质构造情况1、工作面主要沿着二叠系山西组二1煤层掘进,二1煤层直接顶为中细粒长石石英砂岩,含白云母及黄铁矿结核。
厚度约25m,局部夹二3煤,厚度(0—0。
2m)。
二1煤底板为深灰色砂质泥岩、泥岩及灰色细粒砂岩或粉砂岩。
细砂岩薄层状,含较多小白云母及炭质,含菱铁质结核,夹不规则泥质条带,具波状、透镜状、槽状层理,平均厚5m.煤(岩)层倾角15~17°,平均16°。
2、根据矿井地质报告,结合附近巷道实际施工揭露情况分析,预计工作面掘进范围内无断层,工作面局部底板可能有轻微褶存在.三、水文地质情况1、地表水本工作面位于补给径流区,李楼河从工作面上部流过,河流流量随季节性变化在0。
145~0。
992m3/s之间.地表水会通过冒落裂隙带向深部微弱下渗,由于煤层顶板有厚层砂泥岩隔水层阻隔,因此地表水体对巷道掘进影响微弱.2、小窑、古空、采空区积水据以往地测资料及工作面迎头物探报告,工作掘进过程中需穿老巷,可能存在少量积水。
成人教育毕业设计(论文) 论文题目:110/35/10KV变电所一次系统设计年级.专业.层次: 10 电力专升本学生姓名:学号 10720120函授站:保定电院指导教师姓名:2012年8月毕业设计任务书一、毕业设计题目:110/35/10kv变电所电气一次系统设计二、毕业设计工作起止时间:2012.6.11—2012.9.02三、毕业设计的内容要求:㈠设计内容要求:1 根据原始资料选择5-7种合理的电气主接线2 进行初步技术,经济比较,选择两种较好的电气主接线3 选择主变压器的容量和型号4 计算两种主接线的短路电流5 根据短路电流计算结果选择电器设备6 通过技术经济比较确定最佳方案7 防雷及接地系统设计8 屋内外配电装置设计和总平面布置9 绘制图纸:电气主接线,电器总平面布置,防雷与接地各一张,配电装置断面图3-4张㈡设计成果:1 收设计说明书一份2 计算书一份(短路电流,设备教研,运行费,防雷校验等计算)3 图纸5-7张(电气主接线图,电气总平面布置图,屋外配电装置断面图,屋内配电装置配置图,防雷校验图等)四、原始数据和参考资料:㈠原始资料:1 变电所类型:110kv降压变电所2 电压等级:110/35/10kv3 负荷情况:35kv侧:最大负荷25MW,最小负荷18MW,Tmax=5300小时,cosφ=0.8510kv侧:最大负荷18MW,最小负荷12MW,Tmax=5300小时,cosφ=0.85负荷性质:工农业生产及城乡生活用电4 出现情况:110kv侧:2回(架空线)LGJ-185/25km35kv侧:4回(架空线)10kv侧:10回(电缆)5 系统情况:系统经双回线给变电所供电系统110kv母线短路电流标幺值为25(Sb=100MV A)6 环境条件最高温度40℃,最低温度-25℃,年平均温度20℃土壤电阻率ρ﹤400欧米当地雷暴日40日/年㈡参考资料:1 发电厂电气部分(第二版)四川联合大学2 发电厂电气部分课程设计参考资料天津大学3 电力工程设计手册(1、3、4分册)东北西北电力设计院4 发电厂变电所电气主接线和布置西北电力设计院5 发电厂变电所电气主接线设计西安交通大学摘要本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。
施工概况11031工作面采煤机右行星头浮动油封损坏造成采煤机在运行过程中漏油严重,需对浮动油封进行更换,为保证更换过程中设备和人员的安全,制定此措施。
施工时间:4月14日八点班。
施工地点:11031工作面切眼。
施工内容:更换采煤机右行星头浮动油封。
施工总负责人:冯小五组织措施1、施工前准备5吨导链2个、尖枪2把、铁锨4把、3.5m单体柱8根、塑料网片若干、荆棍若干。
2、更换浮动油封工作由采煤机检修人员负责施工。
3、施工人员要熟悉掌握岗位技能,需要操作支架时必须由熟练工负责。
4、施工前,由队长周宗勋组织,技术员刘世峰负责传达学习本措施并签字。
技术措施1、施工前将采煤机停在槽头位置(右滚筒正对2#—3#架),并将新巷的煤拾净,30#架以上的支架不得拉超前架但必须伸出伸缩梁打开护帮板。
2、操作支架手把将15#架以上段的刮板输送机向老巷侧收回,使采煤机远离煤壁然后启动采煤机将右摇臂降低至滚筒接触底板。
3、对4#—5#支架段的新巷煤墙和顶板进行检查,有片帮和掉矸危险时必须先维护好后方可施工,新巷维护时每架前打设两根贴帮柱,单体柱与煤壁之间用塑料网、荆棍裱褙严实。
相邻支架伸缩梁之间裸露顶板处用塑料网和荆棍裱褙。
4、断开刮板输送机和采煤机电源。
5、拆卸滚筒:(1)卸掉有滚筒新巷侧端盖螺栓,取下端盖。
(2)卸掉滚筒与连接套之间的固定螺栓(8条,规格M24×150mm)。
(3)用单体柱将滚筒向新巷顶推,使滚筒与连接套脱离斜倚在新巷煤壁上。
6、对采煤机进行供电,然后启动采煤机向下牵引2m距离停止后断开采煤机电源。
7、取掉旧油封,更换新油封。
8、安装行星头连接套,然后对采煤机进行供电,向槽头方向牵引采煤机至原拆卸滚筒位置。
9、调整采煤机右摇臂高度,使行星头正对滚筒安装位置后断开采煤机电源。
10、用导链将滚筒向老巷侧拉移,使滚筒与行星头对接。
11、安装滚筒新巷侧固定螺栓和端盖。
12、对采煤机供电,开机试运转,检查是否正常。
志鸿煤矿1032综采工作面供电设计说明书2011年10月6日目录概述 (3)1.1工作面负荷统计(详细负荷统计见附表1): (3)1.2供电系统拟定 (3)1.3.变压器选择 (4)1.3.1计算容量及选择移动变电站 (4)1.3.2移变确定 (4)2.电缆的选择 (6)2.1电缆型号的确定及走向 (6)2.2电缆长度的确定 (6)2.3电缆截面的确定 (7)2.3.1高压电缆选择 (7)2.3.2低压电缆截面的确定 (9)2.4采区低压电器选择 (12)2.4.1计算各点的短路电流 (12)2.4.2低压开关的选择 (13)2.5高压配电装置的整定校验 (14)2.5.1 采区变电所高压开关的整定 (14)2.6低压开关的整定校验 (14)2.6.1 低压开关各种保护装置整定及检验 (14)3. 工作面保护接地措施 (16)3.1井下保护接地装置的装设原则 (16)3.2保护接地装置的安装地点和要求 (16)3.3保护接地装置的安装和接地 (17)4.防火措施 (17)附表1 (18)附表2 (19)参考资料: (20)概述该工作面位于志鸿煤矿一采区3#煤层东冀,工作面运输巷长度为650m,回风巷长度650m,,切割巷长度140m。
该工作面为综采工作面,根据基本参数,结合综采配套设备选型,其供电设计如下:1.1工作面负荷统计(详细负荷统计见附表1):1.2供电系统拟定根据负荷统计情况及工作面的设备分布情况,结合现有设备,拟在1032运输巷外上山以西设一台二次侧电压为1140V的移动变电站,给1140V电压等级设备供电。
1.2.1采区变电所8#高压开关向1032运输巷1140V移动变电站供电。
1.2.21140V移动变电站送出2回1140V出线,一回向采煤机供电,另一回向刮板输送机、桥式转载机、破碎机、回柱机供电。
在桥转机处安设各设备磁力起动器。
1.24各转载点、硐室照明使用ZXB-2.5/127V 信号照明综保。
华北电力大学成人教育学院毕业设计(论文)论文题目:110kV变电站电气一次系统设计专业: 电力系统及其自动化专业姓名: 猛学号:09201761函授站: 电力高等专科学校日期: 2011年08月30日110kV变电站电气一次系统设计摘要变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中的间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计建设一座110kV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。
其次,进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流。
最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验。
关键词: 变电所;变压器;电力负荷;电气主接线;短路电流;电气设备The Primary Design of 110 KV Transformer SubstationAbstractThe know-why the learns , real circumstances of this engineering of combination are used , the analysis conscientiously careful by way of to the primary sources , as well as short circuit calculation to decides on the scheme . The selection of the electric owner grasping the transformer substation wiring scheme , the mould selecting of major electric installation , the selection of main transformer platform number , capacity and model , as well as the various protections are surely calmly . Define finally this110 kV transformer substation electric owner's wiring diagram , and accomplishes the preliminary design to the 110KV transformer substation . Designing by way of this , I have had a more overall understanding to the design of transformer substation , and makes me learn , not only the reliability will fully be thought over in the engineering designation and the flexibility , and still more will give consideration to many things economy , long-range nature and technical .Key words :transformer substation ;transformer ;power load ;the electricity mainwiring ;the short-circuit current ;electricity equipment目录第一章设计任务书 (7)1.1设计资料 (7)1.1.1建所目的 (7)1.1.2环境条件: (7)1.1.3负荷资料 (7)1.2 设计要求 (8)1.2.1编写技术说明书 (8)1.2.2编写计算书 (8)1.2.3绘制图纸 (8)第二章设计说明书 (9)2.1、电气主接线设计 (9)2.1.1 电气主接线设计的原则 (9)2.1.2 电气主接线的设计程序 (9)2.1.3 主接线形式的选择 (11)2.2 主变压器的选择 (12)2.3 短路电流的计算及负荷计算 (13)2.3.1 短路电流计算的目的和条件 (13)2.3.2 短路时间的计算 (14)2.3.3 等效电路阻抗及短路电流的计算 (14)2.4、设备的选择与校验 (15)2.4.1 导体和电气设备选择的一般条件 (15)2.4.2设备选择 (16)2.5、防雷保护的确定及接地网的设计 (21)2.5.1避雷针的作用 (21)2.5.2防雷接地 (21)2.5.3防雷保护方案 (22)2.5.4地网的设计 (24)第三章计算书 (27)3.1 电力负荷的计算 (27)3.2、等效电路电抗的计算 (28)3.3、等效电路短路电流的计算 (28)3.4、设备的选择及校验 (32)3.4.1高压断路器 (32)3.4.2隔离开关 (34)3.4.3电流互感器 (36)3.4.4电压互感器 (38)3.4.5 导线 (38)结束语 (40)致语 (41)参考文献 (42)前言电能是现代工业生产的主要能源和核心动力。
11071工作面供电设计方案设计:岳希超审核:批准:总工:编制时间:2012 年07月01日根据11071工作面联合开采的设计要求,结合我矿现有供电系统实际情况,特对联合采面做如下供电设计方案:1、11071机巷从11中部变电所出一趟MYPTJ3*50 高压电缆至11071机巷1部皮带机头,长度190米、电压6000v,供11071机巷皮带头一台移动变压器及设备列车两台移动变压器用电。
另外出一趟MY 3*95mm2低压电缆供机巷打钻电、切眼排水及照明。
在11071机巷皮带头处安装2台BGP43-6高爆开关及1台KBSGZY-800/6/0.66移动变压器,其中一台高爆及移动变压器作为机巷低压电源,供机巷1、2部皮带、无极绳绞车、机头破碎机及水泵、慢绞、煤电钻、照明等用电,660v;另一台高爆作为设备列车电源,从此高爆开关处开始沿11071机巷往里铺设一趟MYPTJ3*50 高压电缆至11071机巷专列处(距11071机巷切眼200米处),长度1420米、电压6000v,供11071机巷设备列车两台移动变压器用电;设备列车装设两台移动变电站,型号为:KBSGZY-1250/6/3.45一台、KBSGZY-1000/6/1.2一台。
其中,第一台KBSGZY-1250/6/3.45(1#)供刮板输送机电源(运输机高速电机功率达到525kw,功率过大故采用3300v电压供电);第二台KBSGZY-1000/6/1.2(2#)供315L/min乳化液泵(2台)、200L/min乳化液泵(2台)、采煤机、转载机电源。
(详见《供电系统图》)2、11071风巷11071上风巷电源取自11中部变电所,共有1台75kw无极绳绞车、5台55kw钻机、2台照明综保,总功率为358kw,电压660v。
选用KBZ—400型馈电开关分两路,一路控制无极绳绞车及照明,选用MY3*35+1*16型电缆(电缆载流量为113>83A);一路控制钻机电,选用MY3*70+1*25型电缆供电。
魏家地煤矿1310综放工作面供电设计 2013年2月21日1310综采工作面供电设计一、概述1310综放工作面位于我矿西一采区,工作面走向长535米(机道495米,回风574米),倾斜长120米,切眼平均坡度20°。
矿井井下高压采用6KV供电,由西上变电所8#高开负责向该综采工作面供电。
变电所8#高压采用BPG43-400/6型高压隔爆开关,保护选用河南省济源市矿用电器有限公司生产的HWA型智能综合保护器,西上变电所距1310综采工作面850米。
二、设备选用1、工作面设备采煤机选用天地科技股份有限公司上海分公司生产的MG250/600-WD型交流电牵引采煤机,其额定功率600KW,其中两台截割主电动机功率为250KW,额定电压为1140V;两台牵引电机功率为40KW,额定电压为380V;调高泵电机电压1140V,功率18.5KW。
工作面前后刮板输送机采用甘肃容和矿用设备集团有限公司制造的SGZ764/630型输送机,机头及机尾都采用额定功率为160/315KW 的双速电机,额定电压为1140V。
2、机道设备1)破碎机:采用甘肃容和矿用设备集团有限公司制造的PLM1000型破碎机,其额定功率110KW,额定电压1140V。
2)转载机:采用甘肃容和矿用设备集团有限公司制造的SZZ764/200型转载机。
其额定功率100/200KW双速电机,额定电压1140V 。
3)带式输送机:采用白银银河机械有限公司制造的DSJ100/63/160型输送机,驱动电机额定功率160 KW,4)乳化液泵站:两泵一箱,乳化液泵采用河南平顶山煤矿机械厂生产的BRW-315/31.5型,其额定功率200KW,额定电压1140V 。
(三)工作面移动变电站及配电点位置的确定工作面电源电压为6kV,来自西上变电所8#高开。
根据用电设备的容量与布置,采用1140V 电压等级供电,设备列车设置在机道,距工作面300米。
机道、回风采用660V 电压等级供电,电源来自西上变电所2#低开,设置在机道联巷口。
工作面供电设计资料工作面供电设计是指在矿井工作面对照明、通信、控制、运输、液压及电器设备等进行电力供应的工程设计。
它是矿井安全生产的重要组成部分,直接关系到矿井的生产效率和安全性。
下面将从供电系统的选型、敷设方式、设备配置及故障保护等方面介绍工作面供电设计资料。
首先,供电系统的选型是工作面供电设计的重要环节之一、根据工作面的具体情况选择合适的供电系统,一般可分为沿线供电和集中供电两种方式。
沿线供电是指将电缆沿工作面的各个位置进行布设,适用于工作面距离较近的情况。
而集中供电是指将主供电线路从工作面的一侧引入,然后通过分支线路到达工作面的每个区域,适用于工作面距离较远的情况。
选择不同的供电系统需要考虑到工作面的尺寸、环境条件、电缆损耗及维护等方面的因素。
其次,敷设方式也是工作面供电设计的重要内容。
根据工作面的地质条件和空间限制,电缆的敷设方式可分为地面敷设和地下敷设两种形式。
地面敷设是将电缆通过架空或地道等方式敷设在工作面上方,适用于地质条件较好、空间较宽敞的情况。
而地下敷设是将电缆埋设在地下,适用于地质条件较差、空间较狭小的情况。
敷设方式的选择需要兼顾工作面的安全性、电缆的保护性以及维护的便利性。
此外,设备配置也是工作面供电设计的重要环节。
根据工作面的生产需要,选择适当的电源设备和配电设备。
电源设备主要包括变压器、开关设备和电源柜等,用于调整电源的电压、保护系统的安全。
配电设备主要包括配电箱、开关箱和接线箱等,用于将电源传递到工作面的各个终端设备。
设备配置的合理性和可靠性直接关系到工作面供电系统的稳定性和故障处理的便利性。
最后,工作面供电设计还需要考虑故障保护的问题。
在工作面供电系统中,故障保护是至关重要的,可以采用过电流保护、接地保护、温度保护及短路保护等方式。
在设计中需要考虑到供电系统的可靠性和故障处理的方便性,设置合适的保护设备以及可靠的断电装置,确保故障发生时能够及时停电,保障工作面人员的生命安全。
审批表矿长机电矿长总工审核设计制图棋盘井煤矿1102工作面供电设计一、工作面主要原始资料1、工作面巷道及其设备布置见附图1:设备布置图。
该工作面为缓倾斜煤层,煤层厚度2.6~3.5米,平均煤层厚度3.0米,采面长度255米,平均倾角1.5°,近水平,局部最大3°中部有凹处;顺槽走向长度2360米,仰角3~4°,局部有起伏最大7°。
2、本工作面采用一次采全高,长壁回采工艺,工作面设计年产量215万吨。
3、工作面采用SGZ900/1050型可弯曲刮板输送机,MGTY500/1180-3.3D型双滚筒采煤机;顺槽采用SZZ900/315桥式转载机配合SSJ/1200/2*200可伸缩皮带机实现工作面连续推进。
BRW400/315*4A乳化液泵3台配1个泵箱,BPW400/160喷雾泵2台配1个泵箱。
4、中央变电所配出电压为10KV,高压深入到工作面附近后,采用移动变电站供电,满足工作面快速推进和生产机械用电要求。
工作面主要用电设备采用3300V电压,其余设备采用1140V电压,照明采用127 V电压。
5、根据工作面情况及其设计生产能力,工作面各用电设备统计见表1.1102工作面用电设备技术特征表1.设备名称电动机型号额定功率额定电流额定电压转速技术参数来源负荷系数额定效率电动机台数备注一、工作面设备3300V设备MGTY500/1180-3. 3D采煤机截割电动机YBCS-500(G)500 105 3300 1485 铭牌0.9 2台牵引电动机YBQYS-7575 143 380 1470 铭牌0.9 2台油泵电动机30 9 3300 铭牌1台SGZ900/1050刮板机YBSD-525/263-4/8525/263114/753300 1485/738铭牌0.9 2台SZZ900/315转载机YBSD-315/160-4/8 315/16072.2/52.63300 1485/741铭牌0.9 1台ΣP ei小计1 2545 Kx=0.9COSΦ=0.8二、工作面设备1140V设备破碎机电动机YBSS-200 200 211.5/122.5 660/11401477 铭牌0.9 1台乳化液泵电动机YBK2-355M2-4 250 255.8/147.7660/11401490 铭牌0.9 3台2台工作喷雾泵电动机YBK2-315M2-4 125 130.7/75.4660/11401485 铭牌0.9 2台1台工作设备列车绞车电机YD225S-8 18.5 23.56/? 660/1140资料2台潜水泵7.5 9.2/5.31 660/1140资料2台照明信号综保装置 4 17/18 133/1140铭牌0.8 1台ΣP ei小计2 881 Kx=0.9COSΦ=0.8三、胶运顺槽1140V设备顺槽皮带主电动机YB2-315L2-4 200 201/116660/11401486 铭牌0.8 2台卷带电动机YBK-160M2-8 5.5 7.65/4.42660/1140720 铭牌1台拉紧绞车电动机YBK2-132M2-6 5.5 7.3/4.2 660/1140910 铭牌1台张紧液压站电动机YBK2-132S-4 5.5 660/1140铭牌1台ΣP ei小计3 417 Kx=0.9COSΦ=0.8二、移动变电站负荷计算及变压器容量选择根据以上负荷统计数据和分组,按需用系数法(1-4)式,计算各组变电站的容量为:S bj=(ΣP ei)/(COSΦpj)*K x式中ΣP ei见上表;COSΦpj、K x依据实际情况参照表1-4取见上表。
普通供电设计“喜乐庆机运部”通用规范煤矿基本供电设计MEIKUANGJIBENGONGDIANSHEJI恒鼎实业(中国)集团有限公司乐民原料部喜乐庆煤矿Hengdingshiye(zhongguo)jituanyouxiangongsileminyuanlioabuxileqingmeikuang低压供电设计参加会审人员:矿长:庞丕正技术总工:杨君友生产矿长:夏平子机电矿长:李化平安全矿长:任兵机电副总:朱长友会审人员矿长:技术总工:生产矿长:机电矿长:安全矿长:机电副总:会审意见:施工时间:2012年3月1日设计编制时间:2012年2月10日11031首采工作面供电设计方案为了加快完成公司任务指标,我矿在2012年2月组织矿领导对11031首采工作面进行施工设计讨论,为此我机电部门也相应对此项工程的供电进行了初步的设计,其方案如下。
我矿井下供电电压等级为660V/1140。
地面变电所变压器容量为500KVA。
供地面变压器容量为315KVA。
井下中央变电所干式变压器800KVA/1台,315KVA/1台,200KVA/2台,移变500KVA/1台。
一、供电设计(方式一)1、供电系统示意图2、按照以上条件的设备来进行设计需要的设备开关,真空馈电2台(型号:KBZ-400/1140(660),真空软启动1台(型号:QJZ-400/1140(660)、真空软启动1台(型号:QJZ-160/1140(660),真空电磁起动器,7台(QBZ-120/1140(660)、QBZ-80/1140(660),双电源组合开关1台QBZ-4*80/1140(660)信号综保1台ZBZ-4.0M ,煤电钻综保1台ZBZ-4.0Z。
3、动力电缆初步计算1)、选择支线电缆(1)、乳化液泵支线电缆的选择矿用提升绞车是固定设备,为了固定设备选择像套电缆。
查表1-1,像套电缆满足机械强度的最小截面用电设备名称最小截面用电设备名称最小截面采煤机组35~50 调度绞车4~6可弯曲输送机16~35 局部通风机4~6一般输送机10~25 煤电钻4~6回柱绞车16~25 照明设备 2.5~4装岩机16~25满足乳化液泵机械强度要求的电缆截面初步确定为50mm2。
查表其允许长时电流为173A,大于乳化液泵额定电流138A,故所选截面符合。
根据电缆型号和芯线数的确定原则,选用MY-0.38/0.66-3×50+1×25型矿用像套电缆。
其他支线电缆选择方法与乳化液泵选择方法相同,就不再做一一选择。
2)、选择干线电缆电缆选用MYP型铜芯矿用阻燃型像套电缆。
下面按允许电压损失选择截面。
(1)、因乳化液泵支线最长,负荷功率也最大,所以应计算其电压损失。
设乳化液泵负荷系数OK1=0.75,效率η=0.85.则电压损失为N b b U PR U 11=∆=ηγ1311010b b N A U L P K SC N ⨯ (1-1)=85.05048660101012575.03⨯⨯⨯⨯⨯⨯=0.6(V )N U -支线电缆线路所在电网的额定电压,V ;bI bI A L ,-支线电缆的长度、m ,截面积、mm2sc γ-支线电缆导体的电导率(查表),m/Ω·mm 2bI P -支线电缆所带负荷的计算功率值(可取近似额定功率值),KW ;η-矿用提升机的效率 3)、计算变压器的电压损失取变压器负荷的加权平均功率因素为0.75,则变压器的电压损失为 %T U ∆=NTS S (T T x r u u ϕϕsin %cos %+) (1-2) NS -变压器的额定容量(查所选变压器的技术数据),KVA ;%r u ,%x u 变压器压降百分比,电抗压降百分比,可查变压器技术数据表;Tϕ-变压器所带负荷加权平均功率因素角,可查变压器数据;T S -变压器的计算负荷容量,由T S =W MT caPϕcos ∑K S 求得,KVA;T S =W MT caPϕcos ∑K S (1-3)Ks -组间同时系数,当供给一个工作面时取1,供给2个工作面时取0.95,当供给3个工作面取0.9.∑ca P -变压器所带各组设备计算功率之和。
WM ϕcos -变压器加权平均功率因素。
其中 ; T S =W MT caPϕcos ∑Ks=9.0632⨯0.9 =632(KVA )%r u ,%x u 变压器压降百分比计算%r u =T N TN S P ∙∙∆ (1-4) =500428.5⨯100=1.0856 %χu =22%)(%)(r z u u - =22)0856.1()98.3(- =3.829则变压器的电压损失 %T U ∆=500632(1.0856×0.75+3.829×0.66) =1.264×3.34414 =4.36T U ∆=T N T U U ∙∆2100%=69310036.4 =30.21(V )4)按允许电压损失选择干线电缆截面 干线电缆的允许电压损失为 ms p U ∙∆=p U ∆-T U ∆-1b U ∆=66-30.21-0.6 =35.19(V) 其中;低压电网的允许电压损失按要求,正常工作时应保证供电网所有电动机的端电压不低于额定电压的95%。
为了保证用电设备的供电质量,低压电网允许电压损失为 PU ∆ =NT U 2-0.95×N U (1-5)P U ∆-低压电网的允许电压损失,V ;NT U 2-变压器二次侧额定电压,V ;N U -低压电网的额定电压,V ;PU ∆ =NT U 2-0.95×N U=693-0.95×660 =66(V )满足电压损失的最小截面(de K =0.75) min .ms A =msp sc N ms N de U U L P K ∙∆⨯∑γ310 (1-6)=19.354866010360)12580804040(75.03⨯⨯⨯⨯++++⨯=88.40(mm 2)min .ms A -干线电缆满足允许电压损失的最小截面,mm 2;ms L -干线电缆的长度,m ;选择截面为95mm 2的铜芯电缆。
5)、按长时允许电流校验干线电缆截面ca I =W MNCOS N U P Kde ϕ3103∑⨯ (1-7)=75.0660310)555.185.185.55.7(75.03⨯⨯⨯++++⨯=319.30(A )查表得出,120mm 2的矿用阻燃性像套电缆铜芯电缆长时允许电流为P I =335A>ca I =319.30A.所以确定选用MY-0.38/0.66-3×120+1×35型铜芯矿用阻燃像套电缆。
二、供电设计(方式二)2#干线的截面选择需要的设备开关,真空馈电2台(型号:KBZ-400/1140(660),真空馈电2台(型号:QJZ-400/1140(660)、真空电磁起动器3台(QBZ-120/1140(660)、QBZ-80/1140(660),双电源组合开关1台QBZ-4*80/1140(660)信号综保1台ZBZ-4.0M ,煤电钻综保1台ZBZ-4.0Z 。
1、可伸缩带式输送机支线电缆的选择可伸缩带式输送机是固定设备,为了固定设备选择像套电缆。
查表1-1,像套电缆满足机械强度的最小截面用电设备名称最小截面用电设备名称最小截面采煤机组35~50 调度绞车4~6可弯曲输送机16~35 局部通风机4~6一般输送机10~25 煤电钻4~6回柱绞车16~25 照明设备 2.5~4装岩机16~25满足可伸缩带式送机机械强度要求的电缆截面初步确定为35mm2。
查表其允许长时电流为128A,大于可伸缩带式送机额定电流88A,故所选截面符合。
根据电缆型号和芯线数的确定原则,选用MY-0.38/0.66-3×35+1×16型矿用组热像套电缆。
其他运输设备支线电缆选择方法与此选择方法相同,就不再做一一选择。
2、选择干线电缆电缆选用MYP型铜芯矿用阻燃型像套电缆。
下面按允许电压损失选择截面。
1)、因可伸缩带式送机支线最长,负荷功率也最大,所以应计算其电压损失。
设可伸缩带式送机负荷系数OK1=0.7,效率η=0.8.则电压损失为N b b U PR U 11=∆=ηγ1311010b b N A U L P K SC N ⨯ (1-8)=8.0355366010135807.03⨯⨯⨯⨯⨯⨯=7.72(V )N U -支线电缆线路所在电网的额定电压,V ;bI bI A L ,-支线电缆的长度、m ,截面积、mm2sc γ-支线电缆导体的电导率(查表),m/Ω·mm 2bI P -支线电缆所带负荷的计算功率值(可取近似额定功率值),KW ;η-矿用提升机的效率 2)、计算变压器的电压损失取变压器负荷的加权平均功率因素为0.75,则变压器的电压损失为 %T U ∆=NTS S (T T x r u u ϕϕsin %cos %+) (1-2) NS -变压器的额定容量(查所选变压器的技术数据),KVA ;%r u ,%x u 变压器压降百分比,电抗压降百分比,可查变压器技术数据表;Tϕ-变压器所带负荷加权平均功率因素角,可查变压器数据;T S -变压器的计算负荷容量,由T S =W MT caPϕcos ∑K S 求得,KVA;T S =W MT caPϕcos ∑K S (1-3)Ks -组间同时系数,当供给一个工作面时取1,供给2个工作面时取0.95,当供给3个工作面取0.9.∑ca P -变压器所带各组设备计算功率之和。
WM ϕcos -变压器加权平均功率因素。
其中 ; T S =W MT caPϕcos ∑Ks=9.0632⨯0.9 =632(KVA )%r u ,%x u 变压器压降百分比计算%r u =T N TN S P ∙∙∆ (1-4) =500428.5⨯100=1.0856 %χu =22%)(%)(r z u u - =22)0856.1()98.3(- =3.829则变压器的电压损失 %T U ∆=500632(1.0856×0.75+3.829×0.66) =1.264×3.34414 =4.36T U ∆=T N T U U ∙∆2100%=69310036.4 =30.21(V )3)、按允许电压损失选择干线电缆截面 干线电缆的允许电压损失为 ms p U ∙∆=p U ∆-T U ∆-1b U ∆=66-30.21-7.72 =28.07(V) 其中;低压电网的允许电压损失按要求,正常工作时应保证供电网所有电动机的端电压不低于额定电压的95%。