西上庄鸿升煤矿地面变电所设计学生王亚民.docx
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1、武汉理工大学网络教育毕业设计(论文) 网络与继续教育学院 毕 业 论 文论文题目:西上庄鸿升煤矿矿井地面10kv变电所设计 学 校: 武汉理工大学 _层 次: 专科 _专 业: 矿山机电 姓 名: 王亚民 指导老师: 车志敏 完成设计时间: 2013年9月2日 第 2 页 共 37 页目 录摘要1Abstract2绪论3第1章 西上庄鸿升煤矿10KV地面变电所设计4设计原始资料及任务书41.1性质41.2地理位置41.3自然条件4第2章 矿井地面10KV变电所设计概述42.1地面变电所概貌及特点42.2矿井供电概况及供电特点52.3负荷级别如下52.4供电的特殊要求6第3章 供电电源的确定63
2、.1 矿区电源的地理结构63.2 采区变电所的位置和硐室布置63.3 综采工作面供电与工作面配电点7第4章 负荷统计、无功补偿及主变压器选择94.1 负荷统计计算94.2无功功率补偿94.2.1无功功率补偿的概念94.2.2补偿装置的接线94.2.3配电网补偿94.2.4变电站集中补偿94.2.5配电变低压补偿104.2.6配电线路固定补偿114.2.7用电设备随机补偿11第5章 地面变电所供电系统125.1 10KV主结线125.2电气主接线的确定135.2.1外桥接线对变压器135.2.2按发热条件校验135.3 变电所一次设备的初选14第6章 短路电流计算156.1供电系统运行方式的确定
3、156.1.1TN系统156.1.2TT系统156.1.3IT-统:156.1.4中性线、保护接零、保护接地在TV、TT系统中,166.1.5保护接零(PE)166.1.6保护接地(PEE):166.1.7 TN系统的应用166.1.8 TN系统比TT系统普遍采用的原因176.2绘制短路电流阻抗图176.3用绝对值法计算高压网络的短路电流176.3.1计算依据176.3.2短路电流计算176.3.3主要设备的选择186.3.4继电保护及自动装置18第7章 高压电器与线路的选择197.1高压隔离开关的选择197.2电流互感器的选择19第8章 继电保护装置的整定计算208.1主变压器的保护整定计算
4、208.1.1整定计算原则208.2 电力电容器保护238.3保护控制原理24第9章 防雷保护装置的设计计算24高压电动机的保护259.1保护整定原则259.2差动电流速断保护259.3纵差保护259.4相电流速断保护 26 9.5负序电流保护269.6接地保护269.7过热保护279.8.电动机289.9长启动保护 289.10正序过流保护289.11低压保护28参考文献 29致谢 30 III 西上庄鸿升煤矿矿井地面10KV变电所设计摘 要在编制本说明书过程中,根据设计要求,依据变电所在煤矿供电系统中的地位,着重进行了供电电源的确定、负荷统计、无功补偿及主变压器选择、地面变电所供电系统、
5、短路电流计算、高压电器与线路的选择、继电保护装置的整定计算,同时介绍了变电所防雷保护装置的设计计算和高压电动机的保护。关键词:变电所 主接线 电压保护 短路电流Zhuang Hong rose on the Western mining 10KV substation designAbstractIn prepared this manual process in the,according to design requires,pursuant to substation in coal mine power in the of status,focuses on for has power
6、ed power of determines, and load statistics, and no power compensation and the main transformer select,and ground substation power, and short-circuit current calculation, and high pressure electric and line of select,and following electric protection device of whole set calculation, while introduced
7、 has substation anti-Ray protection device of design calculation and high pressure motor of protection。Key words: Substation the main cables voltage protection short circuit current绪 论我矿矿井以立井为主,电源接入方式基本采用简易地面变电或线路变压器组方式,但仍存在诸多的问题,如接线方式、运行方式和控制方式大都能满足矿山电力设计规范和煤矿安全规程的有关要求。在煤矿的供电系统设计中应该严格遵守国家煤矿设计的有关规定,
8、保证煤矿供电的安全性,供电系统运行的可靠性和经济性,尽量避免和减少因系统供电和设备保护问题给煤矿带来的不安全因素。本设计论述了在10KV变配电中的一些问题,包括电气主接线设计、电气设备的选择、短路电流计算、继电保护设计和过电压保护。特别是对主接线方式的选择,变压器的选择,还有一些电气设备如断路器、电流互感觉器、电压互感器等的选择校验作了详细的说明。解决了目前我矿供电中存在的一些不规范问题。西上庄鸿升煤矿矿井地面10KV变电所设计第1章 鸿升煤矿10KV地面变电所 设计原始资料及任务书1.1 性质主要向矿井供电的变配电装置1.2 地理位置修建于矿井附近,直接以10KV线路供矿井用是为主。1.3
9、自然条件根据地质报告提供的气象资料,本区属暖温带大陆性季风型气候,四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。年均气温为9,一月最冷,平均-21,极端低温-27;七月最热,平均22.9,极端高温为37。无霜期180天,年均冻结天数100天,最大冻结深度63cm,全年平均日照时数2482.34小时,据长治县气象站统计资料,年降水量最大是1976年,为680.20mm,年均降水量535.54mm,年蒸发量为1610.13m,平均风速2-3m/s。第2章 矿井地面10KV变电所设计概述2.1 地面变电所概貌及特点矿井工业场地10KV变电所改造后,10KV及0.38kv 系统均采
10、用单线线分段接线方式,10KV侧设有的XGN-10型高压开关柜18台,0.38kV侧设有GGD2型低压配电屏10台, S9-1000/10,10/0.4型变压器 2台(一用一备)。由于风井相对于主井工业场地较远,所以在风井场地设一变电亭,亭内设有S9-200/10,10/0.4 型变压器2台(一用一备)。无功补偿采用10kV侧集中补偿,设XGN-10RC型高压无功功率补偿柜2台,补偿容量为1000kvar。断路器操作系统采用弹簧操作机构,操作电源、继电保护和事故照明用电选用一套60Ah、220V微机控制开关直流电源系统,内设阀控式免维护铅酸蓄电池。在变电所10KV母线上装设阀型避雷器,以防止雷
11、电波侵入圣电气设备的破坏,由于高压开关柜内设有真空断路器,容易产生电压,因此,每台真空断路器均配用HY5WZ型过电压保护器,用以防止内部过电压对电气设备的损坏。变电所内设有以水平接地极为主的环形接地网,接地网外缘闭合,内敷水平带,其接地电阻不大于1。2.2 矿井供电概况及供电特点山西晋城市西上庄鸿升煤业有限公司煤矿位于晋城市西约4KM处的西上庄村叶家河带,原有的供电回路为双回10KV供电,一回10KV电源引自成庄110KV变电站110KV供电,一回10KV电源引自成庄110变电站10KV母线段,导线型号为LGJ-70mm2,输电距离约5KM,另一回10KV变电站10KV线路引自八义110V变电
12、站10KV线线段,导线型号为LGJ-70 mm2,输电距离约4KM,采用钢筋混凝土电杆架设。矿井地面高压10KV配电系统采用放射式,系统采用TN-C-S系统,动照合一。以树干式和放射式为主,个别距供电点远,彼此相近、容量较小的用电设备采用链式配电。工业场地10KV变电所以两回10KV线路(不同母线段)向井下主变电所供电,以两回0.38KV线路(不同线线段)向主、副提升机、空压机、锅炉房、地面生产系统等供电。主通风机的配电利用矿井原有的风井变电亭,亭内设有2台S9-200/10 10/0.4kV型变压器,一备一用,做为矿井通风机的专用变压器。风井变电亭的两回电源引自工业场地10kV变电所的不同1
13、0kV母线段。在生产辅助区建一座容量为315kVA的户外箱式变电站向机修车间、综采设备库、井下水处理设施等供电,箱变的电源引自工业场地10kV变电所10kV母线段。在生活行政福利区建一座容量为200kVA的户外箱式变电站向办公楼、综合楼、生产调度楼、公寓楼等供电,箱变的电源引自工业场地10kV变电所10kV母线段。2.3 负荷级别如下:设备总台数:134台设备工作总台数:114台设备工作容量:3695.1kW计算有功负荷:1924.21kW计算无功负荷:1807.92kVAR视在负荷:2640.3kVA自然功率因数:0.73无功功率补偿:-1000kVAR补偿后无功负荷:807.92kVAR补
14、偿后功率因数:0.93补偿后视在功率:2086.94kVA矿井年耗电量:11124180 kWh矿井吨煤耗电量:18.5kWh2.4 供电的特殊要求八义110kV变电站位于鸿升煤矿正南方向约4km,安装有2台变压器,其容量均为40MVA,电压为110/35/10kV,电源可靠,供电质量有保证。成庄110kV变电站位于鸿煤矿正北方向约5km。安装2台变压器,其容量均为40MVA,电压为110/35/10kV,电源可靠,供电质量有保证。第3章 供电电源的确定3.1 矿区电源的地理结构采区变电所结线二3.2 采区变电所的位置和硐室布置 采区变电所位置的确定原则,与中央变电所基本相同,但是根据采区生产
15、的特殊性还要求:每个采区最好只设一个变电所向全采区供电,如不可能,也应尽量少设变电所,并尽量减少变电所的迁移次数根据以上要求,通常将采区变电所设置在采区装车站附近,或在上(下)山与运输平巷交叉处,或两个上(下)山之间的联络巷中。采区变电所的防水、防火、通风等安全措施与中央变电所相同。采区变电所设备的变压器可与配电设备布置在伺一硐室内;变电所的高、低压设备应分开布置;检漏继电器放置在固定于硐室墙壁的支架上。各设备之间、设备与墙壁之间均应留有维护和检修通道,不从侧面和背后检修的设备不留通道。 采区变电所设备布置图3.3 综采工作面供电与工作面配电点3.3.1.综采工作面供电综采工作面机电设备布置(
16、1)高压深入负荷中心。(2)组成:采区配电所移动变电站工作面。(3)综采工作机电设备布置:移动变电站通常设置在距工作面150300m的顺槽中,工作面每推进100200m,变电站向前移动一次。综采工作面机电设备布置图3.3.2.工作面配电点的布置工作面配电点的布置(1)引入:停送电方便,设备多或距离采区变电所较远。(2)组成:采区变电所-工作面配电点方式。工作面配电点可分为采煤与掘进两种。采煤工作面配电点,一般距采煤工作面5080m;掘进工作面配电点,一般距掘进工作面80100 m,工作面配电点随工作面推进而定期前移。采煤工作面配电点的布置及配电示意图第4章 负荷统计、无功补偿及主变压器选择4.
17、1 负荷统计计算4.2 无功功率补偿4.2.1.无功功率补偿的概念无功功率补偿的基本原理是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,当容性负荷释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性负荷却在吸收能量,能量在两种负荷之间互相交换。这样,感性负荷所吸收的无功功率可由容性负荷输出的无功功率中得到补偿,这就是无功功率补偿的基本原理。4.2.2.补偿装置的接线装置测量点的接线,主要是补偿装置的电容器组和电流的引入点,特别是电流的引入点,在实际接线中往往被忽视。电容器组的引入点,是指电容器组的总进线在被补偿系统中的“T”接点;电流的引入点,是指补偿装置使用的电流互感器在被补偿
18、系统中的安装点。正确的方法是:以负荷的供电电源为参考点,电流互感器的安装点必须在电容器组的总进线“T”接点电源之间,即电流互感器测量的电流必须包含流过电容器组的电流。否则,在电容器分组投、切状态中,无功补偿装置测量显示的有功、无功功率和COS值都不会变化,造成无功补偿装置投、切效果无法判断。4.2.3.配电网补偿配电网无功网补偿方案比较配电网无功补偿方案有变电站集中补偿、配电变低压补偿、配电线路固定补偿和用电设备分散补偿。4.2.4.变电站集中补偿变电站集中补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是平衡输电网的无功功率,改善输电网的功率因数,提高系统终端变电所的母线电压,补偿
19、变电站主变压器和高压输电线路的无功损耗。这些补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,但这种补偿方案对10kV配电网的降损不起作用。图 1 配电网常见无功补偿方式示意图为实现变电站的电压/无功综合控制,通常采用并联电容器组和有载调压抽头协调调节。4.2.5.配电变低压补偿配电变低压补偿是目前应用最普遍的补偿方法。由于用户的日负荷变化大,通常采用微机控制、跟踪负荷波动分组投切电容器补偿,总补偿容量在几十至几百千乏不等。目的是提高专用变用户功率因数,实现无功的就地平衡,降低配电网损耗和改善用户电压质量。配变低压无功补偿的优点是补偿后功率因数高、降损节能效果好。但由
20、于配电变压器的数量多、安装地点分散,因此补偿工程的投资较大,运行维护工作量大,也因此要求厂家要尽可能降低装置的成本,提高装置的可靠性。图2 机电一体开关无功补偿装置接线图4.2.6. 配电线路固定补偿 大量配电变压器要消耗无功,很多公用变压器没有安装低压补偿装置,造成的很大无功缺额需要变电站或发电厂承担,大量的无功沿线传输使得配电网的网损居高难下,这种情况下可考虑配电线路无功补偿。线路补偿既通过在线路杆塔上安装电容器实现无功补偿。由于线路补偿远离变电站,因此存在保护难配置、控制成本高、维护工作量大、受安装环境限制等问题。因此,线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简,一般不采用分组投切控制;补
21、偿容量也不宜过大,避免出现过补偿现象;保护也要从简,可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压保护。线路补偿主要提供线路和公用变压器需要的无功,工程问题关键是选择补偿地点和补偿容量,文献4给出了补偿地点和容量的实用优化算法。线路补偿具有投资小、回收快、便于管理和维护等优点,适用于功率因数低、负荷重的长线路。线路补偿一般采用固定补偿,因此存在适应能力差,重载情况下补偿度不足等问题。自动投切线路补偿仍是需研究的课题。4.2.7. 用电设备随机补偿在10kV以下电网的无功消耗总量中,变压器消耗占30左右,低压用电设备消耗占65以上。由此可见,在低压用电设备上实施无功补偿十分必要。从理论计算和实践中证明,
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