地面配电系统方案设计
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道路电气方案道路电气方案是一种用于道路照明、信号控制以及交通监控的技术方案。
它通过在道路上安装各种电气设备,以提高道路的安全性和交通效率。
本文将从道路照明、信号控制和交通监控三个方面详细介绍道路电气方案。
一、道路照明道路照明是道路电气方案的重要组成部分。
合理的道路照明可以提高行车的可见性,减少事故的发生。
通常使用的道路照明设备包括路灯和路灯控制系统。
在设计道路照明方案时,需要考虑道路类型、交通流量和道路宽度等因素。
此外,采用能效高的LED路灯可以降低能耗,并且具有更长的使用寿命。
二、信号控制信号控制是道路电气方案的另一个重要方面。
通过合理布置交通信号灯和交通信号控制器,可以有效地控制交通流量,减少交通堵塞和事故发生。
交通信号控制系统通常包括交通信号灯、传感器和信号控制器。
传感器可以检测车辆和行人的存在,从而实现智能的信号控制。
优化信号控制方案可以提高交通效率,减少排放量,并改善行车体验。
三、交通监控交通监控是道路电气方案的另一个应用领域。
通过安装摄像头和监控设备,可以实时监控道路上的交通情况,及时处理交通违法行为和事故。
现代的交通监控系统可以通过图像识别和人工智能技术,自动检测交通违法行为,并实现实时预警和自动处理。
交通监控系统的应用可以提高交通安全性,并为交通管理部门提供数据支持,优化交通管理策略。
总结:道路电气方案在道路照明、信号控制和交通监控方面发挥着重要作用。
通过合理设计和应用电气设备,可以提高道路的安全性和交通效率。
未来,随着技术的不断发展,道路电气方案将进一步发展,为城市交通建设提供更多创新解决方案。
一、工程概况本配电工程土建施工主要包括配电室、电缆沟、设备基础、接地系统等建设内容。
工程地点位于XXX,施工工期为XXX天。
二、施工组织设计1. 施工组织机构设立项目经理部,负责整个工程的施工组织和管理。
项目经理部下设施工技术组、质量安全管理组、物资设备组、现场管理组等。
2. 施工流程(1)施工准备:包括图纸会审、技术交底、施工测量、材料设备准备等。
(2)基础施工:包括土方开挖、基础垫层、基础钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等。
(3)主体结构施工:包括墙体砌筑、楼板浇筑、屋面防水等。
(4)设备基础施工:包括设备基础钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等。
(5)接地系统施工:包括接地体埋设、接地线连接、接地电阻测试等。
(6)装饰装修:包括室内外墙面抹灰、门窗安装、地面铺设等。
(7)工程验收:包括分部分项工程验收、隐蔽工程验收、竣工验收等。
三、施工工艺1. 土方开挖:采用挖掘机进行土方开挖,确保土方开挖深度符合设计要求。
2. 基础施工:采用C20混凝土进行基础垫层和基础浇筑,钢筋采用HRB400级钢筋,焊接质量应符合规范要求。
3. 主体结构施工:墙体采用MU10标准砖,M5水泥砂浆砌筑,楼板采用C25混凝土浇筑,屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材。
4. 设备基础施工:采用C20混凝土进行设备基础浇筑,钢筋采用HRB400级钢筋,焊接质量应符合规范要求。
5. 接地系统施工:接地体采用φ50镀锌圆钢,接地线采用φ10镀锌扁钢,接地电阻应符合设计要求。
6. 装饰装修:室内外墙面抹灰采用M10水泥砂浆,门窗安装应符合规范要求,地面铺设采用瓷砖或木地板。
四、施工进度计划1. 施工准备阶段:5天2. 基础施工阶段:15天3. 主体结构施工阶段:20天4. 设备基础施工阶段:10天5. 接地系统施工阶段:5天6. 装饰装修阶段:10天7. 工程验收阶段:5天总计:60天五、质量保证措施1. 严格执行国家和行业施工质量标准,确保工程质量符合设计要求。
新疆库车县夏阔坦矿业开发有限责任公司夏阔坦地面10KV高低压配电改造项目设计方案保障中心2013年6月1 概述1.1 编制依据新疆库车县夏阔坦矿业开发责任有限公司2013年6月1日,刘总在保障中心会议室召开夏阔坦矿区供电体系会议决议内容。
1.2夏阔坦矿区地面10KV变电所高、低压配电室原有设备相关资料及现场勘察资料。
1.3 编制原则1.3.1 优化改造方案,合理选用设备, 便于施工、维护及操作,并为今后的发展考虑一定的扩建余地,在保证技术先进和方案合理的基础上应尽量节省投资及减少占地。
1.3.2 严格执行国家、地方及行业主管部门制定的环保、职业安全卫生和消防方面的有关法律、法规及规范和标准。
1.3.3电气应考虑节能,尽量采用节能措施。
1.4扩容改造的必要性1.4.1 夏阔坦供电系统概况:夏阔坦矿业开发责任有限公司旗下有两家煤矿,现在产的夏阔坦煤矿与在建的榆树田煤矿,2012年在榆树田煤矿坑口建设35kV 降压变电所一座,外部电源由35KV线路阿格线、夏饿线分别引入35KV区域变电所内母线侧1段、2段。
内设置两台8000KVA有载电力变压器,电压等级为35kV/10kV,其系统接线形式:35kV侧为内桥接线,10kV侧为单母线分段,正常时两台主变分列运行,该区域变电所现主要为现有夏阔坦煤矿生产、办公、公共生活和榆树田煤矿建井工程电气设备供电。
现区域35kV变电所内设有10KV 高压配电室,为现建的榆树田矿井建设及将来榆树田煤矿生产提供动力电源。
现夏阔坦煤矿地面10KV中心变电所电源取自35KV区域变电所内10KV高压配电1段、2段高压馈电柜,通过3.1Km架空线引至夏阔坦地面中心变电所10KV高压配电柜。
夏阔坦地面中心变电所设有10KV高压配电室和0.38KV/0.22KV低压配电室。
高压配电室设16个高压柜,其中1#、12#、东1#高压柜为10KV进线柜;2#、3#、4#、9#、10#、11#、东2#、东3#、东4#高压柜为高压馈电柜;5#、8#为高压PT柜;6#为高压隔离柜;7#为高压母联柜,高压配电柜整体呈一字排列,对称布置。
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。
供配电系统设计供配电系统第⼀节供电电源产业升级后,⽣产能⼒提⾼,矿井负荷发⽣变化,地⾯设35kV变电站⼀座。
本矿双回路电源供电电源电压为35kV,双回路分别引⾃鸿畅镇变电站和神垕镇变电站,电源线路均为LGJ-120mm2架空线路,鸿凤线路长3.4km,⼤凤线路长4km。
经校核计算,供电线路可以满⾜要求。
当任⼀回路发⽣故障停⽌供电时,另⼀回路能担负矿井全部负荷供电。
以上两回电源线路均为矿井专⽤电源线路,不分接其他负荷。
第⼆节电⼒负荷根据⽤电负荷统计与计算,矿井产业升级后,⽤电负荷如下:地⾯负荷合计:有功功率 P=2413.5kW⽆功功率 Q=1951.52kVar视在功率 S=3104kVA功率因素 cosφ=0.78井下负荷合计(最⼤):有功负荷 P=4956.3kW⽆功负荷 Q=3974.9kVar视在功率 S=6244kVA功率因素 cosφ=0.79为了提⾼矿井⽤电功率因数,减少电能损耗,提⾼电⽓设备的利⽤率,考虑0.85、0.9的同时系数,矿井产业升级后,本矿井地⾯35kV变电站6kV母线上安装3060kVar⽆功功率补偿装置,补偿后本矿井地⾯变电所6kV母线上负荷为:最⼤涌⽔量时:有功负荷 P=6264.3kW⽆功负荷 Q=2273.8kVar视在功率 S=6664kVA功率因素 cosφ=0.94吨煤电耗: 63.22kW·h。
有关计算详见负荷统计表12-2-1、12-2-1、12-2-3、12-2-4、12-2-5。
第三节输变电⼀、供电系统技术特征矿井两回35kV电源以架空⽅式引⾃鸿畅镇变电站和神垕镇变电站。
35kV输电线路导线选⽤LGJ-120mm2架空线路,避雷线选⽤GJ—35钢绞线(全线架设),鸿凤线线路长3.4km,线路电压降为1.50%,鸿凤线长4km,线路电压降为1.80%,经校核计算,供电线路可以满⾜要求。
当任⼀回路发⽣故障停⽌供电时,另⼀回路能担负矿井全部负荷供电,以上两回电源线路均为矿井专⽤电源线路,不分接其他负荷。
配电工程方案一、工程概述配电工程是指将变电站的高压电能通过变压器和开关设备降压后,分配给用户的线路系统。
配电工程是电力系统中非常重要的组成部分,直接关系到用户的用电安全、电能的质量和稳定性。
在实际工程中,配电工程需要考虑的因素非常多样化,包括用电负荷的大小、用电设备的特性、线路的布置以及工程投资和运行成本等。
因此,在设计配电工程时,需要充分考虑这些因素,并结合实际情况进行合理的规划和设计。
二、工程背景与要求本次配电工程为某市区一片新建住宅区的配电系统改造工程。
该住宅区目前的配电系统已经存在较长时间,部分线路老化严重,设备功率不足,给居民的用电带来了一定的安全隐患和电能的品质问题。
因此,经过综合考虑,市政府决定对该住宅区的配电系统进行全面改造。
本次工程的主要要求如下:1. 提高供电能力,保证居民的用电需求;2. 提高供电的可靠性和稳定性,减少停电的次数和时长;3. 优化线路布置,减少线损,提高供电的质量;4. 采用新型的配电设备和技术,提高安全性和智能化水平;5. 控制改造成本,确保工程的投资效益。
根据以上要求,我们将制定一个综合的配电工程方案,包括变电站建设、线路改造、配电设备更新等内容。
三、工程设计1. 变电站建设变电站是配电系统的核心设施,直接关系到供电的稳定性和可靠性。
在本次工程中,我们计划新建一座地面变电站,容量为10MVA。
变电站选址在住宅区的北侧,周边没有重要的建筑或者设备,符合安全的要求。
变电站将采用封闭式设计,配备完善的通风和防火设备,以确保设备的可靠运行。
同时,在变电站内部还将安装智能化的监控设备,对变压器、断路器等设备进行实时监测,及时发现并解决潜在的故障隐患。
2. 线路改造住宅区原有的供电线路多为老旧的架空线路,存在线损大、绝缘老化等问题。
因此,我们将对原有的线路进行全面改造,采用多层次的线路布置,减少线损,提高供电质量。
在新线路的设计中,我们还将加装过流保护装置、接地保护等设备,提高线路的安全性和可靠性。
供配电工程方案设计内容一、工程概述本工程为某公司新建办公楼配电工程,建筑总面积约为10000平方米,共有5层楼,其中包括地下一层和地上4层。
本工程的主要任务是为办公楼提供安全可靠的配电系统,满足建筑内各种用电设备的供电需求,保证正常生产和办公需求。
二、配电系统规划1. 配电系统总体规划在办公楼的新建配电工程中,应采用低压供电系统。
根据建筑面积和用电需求,工程应设计主配电房1个,分配电房6个,低压配电线路,配电自动化控制系统等。
2. 主配电房规划主配电房位于地下一层,配电变压器室和配电室相连,设置5台1600KVA的变压器和5台1000KVA的变压器,满足对整个建筑的用电需求。
为了保证变压器的安全运行,应设计好通风系统和消防设备。
3. 分配电房规划分配电房位于不同楼层,每层楼设置一个分配电房,主要负责将从主配电房送来的电力分配到各楼层的用电设备上。
在每个分配电房内应设置配电柜、断路器、保护开关等设备,以及相应的安全控制系统和消防设备。
4. 低压配电线路规划整个建筑的低压配电线路应保证合理布局,避免线路交叉和混乱,确保易于检修和维护。
在设计配电线路时,应充分考虑建筑的结构和布局,合理设置支路和管线,减少漏电和线路故障的风险。
5. 配电自动化控制系统为了提高配电系统的安全性和稳定性,应引入配电自动化控制系统,实现对配电设备和线路的实时监控和远程控制。
配电自动化控制系统应设计成能够自动识别故障、报警和保护的系统,保障电力系统的安全运行。
三、配电系统设计1. 电力需求计算在配电系统设计之前,需要对整个建筑的用电设备进行管控,统计各种用电设备的功率、用电时段和负荷特性,计算出整个建筑的电力需求,并根据需求确定总配电功率和主要配电设备的配置。
2. 电气设备选型根据电力需求计算结果,应选用符合国家标准和建筑需求的电气设备。
主要包括变压器、配电柜、断路器、保护开关、电缆线路等设备。
在选型过程中,应优先考虑设备的安全性、稳定性和高效性,以确保电力系统的可靠运行。
配电室整体架空地面施工工法配电室整体架空地面施工工法一、前言配电室是电力系统中非常关键的设施之一,其安全和可靠性对于供电系统的正常运行至关重要。
为了保证配电室地面的绝缘性和可靠性,提出了一种配电室整体架空地面施工工法。
该工法以提高配电室地面的绝缘性和可靠性为目标,结合实际工程需求和现有技术手段,通过采取一系列技术措施,实现了现代化的配电室整体架空地面施工。
二、工法特点1. 提高地面绝缘性:使用绝缘材料进行地面衬砌,有效增加了地面的绝缘性能。
2. 增强地面可靠性:采用耐压、耐磨的地面材料,提高了地面的耐久性和抗压性能。
3. 方便维护和检修:架空地面的设计使得配电室内的电缆和设备更容易进行维护和检修。
4. 减少施工成本:整体架空地面的施工相对简便,减少了施工的人力和物力成本。
三、适应范围该工法适用于各类配电室,包括工矿企业配电室、楼宇配电室、地铁配电室等。
四、工艺原理配电室整体架空地面施工工法采用了以下技术措施:1. 考虑地面承重:根据配电室内设备的重量和配电系统的功率,合理设计地面承重能力,选择适合的地面材料。
2. 提高绝缘性:在地面上铺设绝缘材料,如绝缘橡胶片、绝缘塑料板等,增加地面的绝缘性能。
3. 确保安全距离:根据设备的高度和配电系统的电压等级,确定安全距离,避免设备和电缆直接接触地面。
4. 排水和漏水处理:在架空地面下设置适当的排水系统,以及漏水报警系统,确保及时排除地下水和漏水。
五、施工工艺1. 拆除原地面:先拆除原有地面的砖砌面层和水泥底层,清理场地,并进行地面的平整处理。
2. 铺设绝缘材料:在地面上铺设一层绝缘材料,形成整体的绝缘层,如绝缘橡胶片或绝缘塑料板。
3. 安装电缆支架:在地面上安装电缆支架,用以安装电缆,并保持与地面的安全距离。
4. 安装配电设备:根据设计要求,安装配电设备,连接电缆和其他设备。
5. 正式使用:进行必要的试验和调整后,配电室整体架空地面工程正式投入使用。
六、劳动组织1. 施工人员:包括工程师、技术人员、电工等,负责施工工艺的具体实施。
工程电路铺设方案范本一、项目概述本项目是针对某公司新建办公楼进行工程电路铺设的方案设计。
该办公楼总建筑面积约2000平方米,共有4层,每层面积500平方米。
该办公楼包括办公区、会议室、休息区、餐厅等功能区域。
本项目的目标是为办公楼提供稳定、安全、高效的电力供应和场景照明,并满足现代办公楼先进的设备使用需求。
二、设计原则1. 安全性原则:保证电路设备及线路的安全性,确保使用人员及设备的安全。
2. 稳定性原则:保证电力供应的稳定性,避免因电力不稳定导致设备损坏或使用不便。
3. 高效性原则:确保电力设备的高效使用,提高能源利用率,降低能源消耗成本。
三、设计方案1. 电力供应系统在本项目中,我们将使用三相交流电作为主要的电力供应方式。
整个办公楼的用电功率预计为80kW,故使用200A的总电源开关,并设计1个备用发电机供电系统。
2. 主配电箱分布办公楼的总配电箱将设在地下室层,并根据楼层设置配电箱,每层的配电箱将安装在楼层的配电间内,以便对每层的电路进行独立的控制和维护。
3. 办公区电路设计在办公区域,我们将采用多功能电源插座,以满足不同种类设备的供电需求。
在办公桌、会议室等区域设备用电量较大的地方将布置高功率插座。
对于重要设备和安全设备,如电脑、打印机、投影仪等,需要使用不间断电源保证其稳定供电。
4. 照明系统设计本项目将采用节能 LED 灯具作为主要照明设备,通过合理的灯光设计,布置在各功能区域能够达到舒适的照明效果。
利用光控传感器和定时器来实现自动化照明控制,节约能源消耗。
5. 通讯、网络电路设计本项目将设置统一的信息通信设备间,通过可能使用的光纤、网线等传输介质,进行通信、网络设备的布置,设置统一的通讯配线箱。
6. 备用电力系统设计本项目将设置备用发电机供电系统,备用发电机将作为主电源故障时的备用电源,可为办公楼提供保障性电力供应,保证日常生活和工作的正常进行。
7. 接地系统设计为保证电路运行的安全性,本项目将严格按照国家标准进行接地系统的设计和施工,确保电路设备的接地效果良好。
配电施工方案一、项目背景1.1 项目概况本项目是某地区新建商业综合楼的配电系统施工,涉及到整栋建筑的电力供应和配电设备安装。
1.2 目标要求确保配电系统安全、稳定,满足商业综合楼各种用电需求,提高电力利用效率,保障建筑内电器设备正常运行。
二、施工准备2.1 施工前准备•制定详细的施工计划和时间表•购买符合标准的电缆、配电箱、开关等材料•确保施工人员拥有相关资质和技术经验2.2 安全准备•按照相关安全法规配备劳动防护用具•进行现场安全检查,消除施工隐患•设置明显的安全警示标志和指示牌三、施工流程3.1 电缆敷设•根据建筑结构设计电缆走向,并确保敷设平整、整齐•在敷设过程中注意与其他管线的交叉、避让,并保护电缆不受外部损坏3.2 配电箱安装•根据设计图纸确定配电箱的安装位置•良好接地,紧固稳固,连接牢靠,保证运行安全3.3 开关插座安装•合理布局各个开关插座位置,便于使用•保证接线正确,开关正常、灵敏四、质量控制4.1 施工中检查•检查电缆铺设情况,保证无破损、捆绑整齐•检查配电箱、开关插座安装质量,保证连接牢固、线头无漏电4.2 施工后验收•进行全面的配电系统验收,检查各个部件是否符合标准要求•确保配电系统运行正常、无漏电、无短路等安全隐患五、施工总结5.1 成果展示通过本次配电施工,商业综合楼的配电系统已经完工,整体运行正常,为建筑内各种用电需求提供了可靠保障。
5.2 经验总结•严格按照施工计划和标准执行•定期进行安全检查,及时消除安全隐患•各工序质量检查把关,确保施工质量六、未来展望根据本次配电施工的经验和总结,不断优化施工流程和质量控制手段,提高配电系统施工效率和质量,为更多商业综合楼的电力供应提供可靠保障。
以上是关于配电施工方案的相关文档,祝项目圆满成功!。
地面配电系统方案设计
摘要:我国社会经济在快速发展中,改革工作在各领域内真正深入性开展,各
领域开展改革工作主要目的就是提高自身在市场中的竞争力,保证自身经济效益。
煤矿作为我国重要产业结构之一,承担着为我国提供煤炭能源的重要责任,煤矿
企业现在真正积极开展改革工作。
本文就以煤矿企业所开展的地面配电系统方案
设计作为研究对象,按照煤矿企业实际发展情况,对于煤矿内的配电系统进行设计,满足煤矿企业在生产过程中对于电能的需求。
关键词:高压配电系统;低压配电系统;实施方案设计
前言:在对于地面配电系统方案设计研究中,以某煤矿作为研究对象。
某煤矿矿井内的
设备较多,例如输送机、生产系统设备、井下水处理站、污水处理站、消防水泵站等等,这
些设备在实际运行过程中所需要的电能数量较大,正是由于某煤矿正在进行资源整合工作,
现在就根据某煤矿实际用电情况,对于煤矿地面配电系统进行设计。
1、高压配电系统实施方案设计
矿井内所设计到的设备种类及数量较多,例如井下水处理站、空气压缩站、空气加热室、机修车间、浴室灯房、锅炉房等等,属于综合建筑,这些设备在实际运行过程中所需要使用
的电能就是矿井所需要负荷的电能。
按照矿井负荷实际分布情况,煤矿企业在矿井内设计了
多种配电室,其中10kv总配电室一个,25kv配电室3个、箱式变电站一个,其中3个配电
室分布在筛分车间、锅炉房及通风机房内应用,箱式变电站主要承担的是矿井内生活区域的
电能分配任务。
为了能够保证电网运行的科学合理,变电室需要对于低电压的电能进行无功补偿,其中
各级用电设备都需要应用的是双回路电源提供电能,通风机房所拥有的配电室并不需要承担
其以外的电能输送作用,仅仅需要满足通风机房所需要的一级负荷供电即可。
矿井中的总配电室一共引出了10根回路,其中筛分车间配电室拥有两个回路,锅炉房配
电室拥有两个回路,通风机房配电室拥有两个回路,生活区的箱式变电站内拥有一个回路,
试验电源拥有一个回路,剩下的两个回路在下井电缆内。
高压输电系统在室外传输过程中,使用的是电缆放射是供电方式,电缆在实际安装中也
以电缆沟为常见安装形式,部分电缆由于各种因素的限制还会选择使用直埋的方式[1]。
2、低压配电系统实施方案设计
2.1 筛分车间变配电室及主井带式传输机、地面生产系统配电控制
2.1.1设备概况
筛分车间拥有专门的配电室,主要就是承担着矿井内设备在实际运输过程中对于电能应
用的需求,其中包括带式输送机、地面生产系统、机修车间等等,筛分车间所需要提供的电
能数量较大,并且所涉及到的范围十分广泛。
2.1.2电源及负荷等级
筛分车间内设备基本上都属于二级设备,所以变配电室所提出承担的负荷主要以二级负
荷为主,所以变配电室就需要使用双电源供电形式。
两个电源通过交联的形式与电力电缆相
连接,进而引入到总配电室中的回路上面,为了能够保证电缆持续运输电力,降低电压损失,保证煤矿企业的经济效益,并且与有关规定向吻合,所以电缆的安装方式为电缆沟敷设。
2.1.3配电
筛分车间与变配电室之间是分开独立存在分,分别在建筑物的两层内。
变配电室所拥有
的高压开关柜数量大约是10台,变压器设备数量大约是14台,其中包含两台低压变容器设备,变配电室内的系统接线方式都是单母线分段接线方式。
变压器同时运行过程中,所需要
承担的负荷比例分别是79与68,这样就能够保证变压器充分承担起负荷要求[2]。
2.1.4地面生产系统设备控制
地面生产系统是车间控制室主要控制的系统,主要是利用PLC进行控制。
地面生产系统
内所控制装置只有1台,该台装置承担着对于地面生产系统整体性控制的责任,并且还能够
以太网的通信方式进行与调度中心进行沟通。
矿井中的主井内具有一套带式输送机保护系统,
能够承担控制、保护及通信的责任,并且带式输送机还能够对于设备实际运行进行检测及保护,保证带式输送机能够安全稳定运行。
2.2锅炉房变配电室及锅炉房配电
在煤矿施工场地上面一共拥有三台锅炉设备,其中两台锅炉设备属于高温水锅炉,另外
一台是在夏季应用的热水锅炉。
锅炉房变配电室主要承担的是二级负荷,所以选择的供电方
式为双回路供电。
锅炉房配电室不仅仅需要横担着锅炉房内设备对于电能应用的需求,还需
要承担着部分建筑物对于电能应用的需求,例如空压站、井下水处理站等等。
根据对于锅炉房变配电室负荷统计之后发现,锅炉房配电室内所拥有的变压器一共有两台,其中一台是正常应用的变压器,另一台变压器属于备用变压器,所能够承担的负荷率大
约为58%。
与此同时,变配电室内还具有2台变压器柜,及12台低压开关柜,这些设备与
系统所使用的连接方式都是单母线分段接线形式,进而满足对于煤矿生产对于电能应用的需
求[3]。
2.3主要的输送带设备的机房配电
输送带也被叫做运输带,其主要是利用橡胶和其它塑料物质结合而成,因其具有良好的
运作性能,因此在当今社会中被广泛应用。
包括在工业活动中的应用、电力运输活动中的应用。
农业活动中的应用。
交通运输活动中的应用等等。
输送带的运用具有灵活性和便利性的
特点,利于增加运作活动的整体效率,具有极大的安全性保证,而且运输带在不同的生产生
活中的运用,不必为维护问题而担忧,运输带具有良好的维修功能,进而可以极大的降低额
外的资金投入,保证运输活动有效的进行。
在煤矿内的配电系统的活动中,对于输送带的良
好运用极大的促进了整个配电活动的运作效率。
当今形式下,我国的电力输送带具有多样化
的形式,包括PVC形式的输送带形式、斗提机的运电输送形式、阻燃型的输送港式、钢丝绳
的输送方式、耐高温形式的输送方式等等。
主要依据于PVC形式的输我国的主要的输送带的
设备的有效配电活动,主要是依据不同类型的矿井设备选择不同功能的输送带装置,利用输
送带对不同的锅炉房变配电室及锅炉房配电进行良好的输电活动,保证整个锅炉房变配电室
及锅炉房配电的运输效率,利用促进整个电电力输送活动有效的进行。
其次为了能够保证电
网运行的科学合理,变电运输活动的有效进行,需要在不同的电压的电能活动下进行输送带
的输电运作活动。
输送带的输电运作活动,首先要保证各个级别应用的用电设备都需要是双
回路电源提供电能,通风机房所拥有的配电室并不需要承担其以外的电能输送作用,仅仅需
要满足通风机房所需要的一级负荷供电,输送带便可顺利运作。
输送带的有效运作,利用促
进整个电力输送活动安全有效进行。
结论:伴随着我国经济快速发展建设,能源需求量在不断上升的同时,能源可利用数量
在不断减少,煤矿企业为了能够可持续性发展建设,保护自身的经济效益,都相继开展了改
革工作,主要目的就是对于企业资源进行整合。
本文就根据煤矿企业实际情况,对于地面配
电系统方案进行了设计,主要将地面配电系统方案分为两种部分,分别是高压配电系统实施
方案及低压配电系统实施方案,这两个配电实施方案几乎能够代表整个地面配电系统,对于
地面配电系统方案设计研究还存在一定缺陷,仅供参考。
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