矿山机电工程毕业设计-1.9万字煤矿3510KV变电所设计.docx
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1、毕业设计矿山机电本设计主要任务的内容及其质量要求主要包括:L负荷计算;2.主变压器选择及其无功功率补偿;3.确定变电所主接线系统;4.短路电流计算;5.变电所主要电气设备选择;6.主要设备继电保护设计;7.变电所布置;8.变电所防雷、接地设计;9.绘制供电系统图和变电所总平面布置图。本设计说明书,从设计的初步计算、接线系统的设计、选择校验和安全措施的设计等方面进行了全面的论述,是对一个煤矿电力系统的完完全全的设计。本次设计是对我们专业知识等综合素质的一次提高。关键词:负荷;补偿;校验AbstractThemaintasksandqualityrequirementsofthedesignmai
2、nlyinclude:1.LoadcalcuIation;2.Maintransformerselectionandreactivepowercompensation;3.Determinethemainwiringsystemofthesubstation;4.Short-circuitcurrentcalculation;5.Mainelectricalequipmentselectionforsubstation;6.Relayprotectiondesignofmainequipment;7.Substationlayout;Lightningprotectionandgroundin
3、gdesignforsubstation;9.Drawpowersupplysystemdiagramandsubstationgenerallayoutdiagram.Thisdesignmanualzfromthedesignofthepreliminarycalculation,wiringsystemdesign,selectioncheckandsafetymeasuresofthedesignandotheraspectsofacomprehensivediscussion,isacompletedesignofacoalminepowersystem.Thisdesignisan
4、improvementofourprofessionalknowledgeandcomprehensivequality.第一章概述一、矿山供电的重要性电力是现代煤炭工业的主要动力,在煤炭生产中占有十分重要的地位。电力可以方便、经济地远距离输送和分配,也可以方便地和其它各种能量形式相互转换,并且在使用中还具有便于调度、测量和实现自动控制的优点;在煤炭企业中,矿山的电气化还是煤炭生产自动化及最新科学技术成就在煤矿推广应用的技术基础;从安全的角度上讲,由于煤炭生产中存在着各种自然灾害,而这些灾害的预防、预报和排除,也直接或间接地取决于矿山供电的正常与否。由此可见,矿山供电工作不仅直接影响矿山企业的
5、高效生产,而且关系着矿井和工作人员的人身安全。因此,煤炭企业对供电工作提出了严格的要求。二、矿山供电的基本要求(一)供电可靠供电可靠就是要求不间断供电。供电中断时不仅会影响矿井的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井的破坏。例如矿井主要运输设备停电,会造成大量的减产;矿井提升设备突然停电,会使提升机紧急制动,产生很大的冲击拉力,使钢丝绳损坏;另外,煤矿井下的空气中含有瓦斯和一氧化碳等有害气体,并且有水不断涌出,突然停电,将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹矿井,工作人员窒息死亡和引起瓦斯、煤尘爆炸,危及矿井和人身安全。因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电源的双
6、回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电源线路故障或停电检修时,则由另一路电源线路继续供电,以保证供电的可靠性。(二)供电安全供电安全具有两个方面的意义,即防止人身触电和防止由于电气设备的损坏和故障引起的电气火灾及瓦斯、煤尘爆炸事故。煤矿井下空间狭小、潮湿阴暗,井下电气设备的受潮和机械损伤容易发生人身触电事故;供电线路和用电设备的损伤和故障产生的电气火花,会造成火灾或瓦斯,煤尘爆炸事故。因此,为了避免事故的发生,在煤矿供电工作中,应按照煤矿安全规程的有关规定,采取防爆、防触电、过负荷及过流保护等一系列技术措施和管理制度,消除各种不安全因素,确保供电的安全。()保证供电质量衡量供电质量
7、高低的技术指标是频率的稳定性和电压的偏移。交流电的频率对交流电动机的性能有着直接的影响,频率的变动会影响交流电动机的转速。按照我国电力工业技术管理法规的规定,对于额定频率为50HZ的工业用交流电,其频率相对于额定值的0.20.5Hz,即为额定频率的0.4%l%.一般来说,频率的保证是电力部门的任务,但随着煤炭企业大功率晶闸管整流装置的应用,使配电网中的谐波分量增加,引起一些设备(如变压器、电缆和电力电容器等)的损耗增大,造成绝缘老化、损坏而出现事故。所以,必要时应采取相应的技术措施,保证供电频率的稳定。电压偏移是衡量供电质量的又一重要指标。所谓电压偏移,是指用电设备在运行中,实际的端电压与其额
8、定电压的偏差。用电设备对一定范围内的电压偏移具有适应能力,但随着电压偏移的增大,用电设备的性能将会恶化,严重时会造成设备的损坏。例如,白炽灯在超过额定电压的电压下工作时,其工作寿命将缩短一半;交流异步电动机在一定的转速下,转矩和电压的平方成正比,当电压降为额定电压时,会造成电动机转差率增加和电流上升,使电动机绝缘老化,甚至烧毁电动机。因此,我国对用电设备电压偏移的允许值做了具体的规定,例如电动机的电压偏移不允许超过其额定电压的士5%白炽灯的电压偏移不允许超过其额定值的土5%o(四)供电经济技术经济合理是指在满足上述三项要求的前提下,使供电系统的投资和运行达到最佳的经济效益。为此,在供电设计中应
9、考虑以下几个方面的因素。尽量减少矿山变电所基本建设投资;尽量降低设备材料及有色金属的消耗量;注意降低供电系统中的电能损耗和维护费用。此外,供电系统应尽量要求简单适用,操作方便,并留有发展、扩建余地。上述各项基本要求,是矿山供电工作的原则,在工作中它们即是相互关联又是相互制约的。在解决具体问题时,应进行综合分析,以求得到最佳的技术和经济效益。第二章负荷计算第一节负荷分类矿山供电系统中的各类用电设备称为矿山电力负荷。在矿山企业中,由于各类用电设备的重要性和运行特点不完全一样,它们对供电可靠性的要求也各不相同。根据矿山企业中电力负荷的重要性及对供电可靠性的不同要求,把矿山电力负荷分为以下三类:一、一
10、类负荷(又称一级负荷)凡突然中断供电会造成人身伤亡事故或损坏重要设备,给企业带来重大经济损失的用电负荷,均属于一类负荷。在电力系统中,矿山企业属于一类负荷;在矿山供电系统中,矿井主要通风机和分区风机,井下主排水泵及立井经常提人的提升机等都属于一类负荷。对一类负荷应采用来自两个独立电源的双回路或环式供电。二、二类负荷凡突然中断供电会造成大量废品、产量显著下降或企业内运输停顿,在经济上造成较大损失者为二类负荷。如煤矿集中提、运设备,大型矿井地面空气压缩机,井筒防冻设备,抽放瓦斯设备以及综采工作面供电的采区变电所等,对这一类负荷一般采用双回路供电。三、三类负荷三类负荷是指除一类、二类负荷以外的其他负
11、荷。这类负荷停电不直接影响生产,煤矿的各种辅助车间、办公室照明等都属于这一类负荷。对三类负荷一般供电采用单一回路供电方式,不考虑备用电源。因某种原因需要停电时,三类负荷是首先限电的对象。对电力负荷进行分类的目的是为了便于合理的供电。对重要负荷,保证供电可靠为第一位:对次要负荷,应更多考虑供电的经济性。在电力系统运行中,一旦出现故障,需要停止部分负荷供电时,应根据具体情况,先切除三类负荷,有必要时切除二类负荷,以确保一类负荷的供电可靠性。第二节负荷计算一、单组用电设备计算负荷的计算公式PCQ-kdePN式中,Pa为有功计算负荷(单位为kW);Z加为用电设备组的需要系数;PN为用电设备组总的设备容
12、量。2=P,Jan。式中,QE为无功计算负荷(单位为kvar);tan。为用电设备组功率因数角的正切值。二、多组用电设备计算负荷的计算公式应考虑各用电设备组的最大负荷不一定同时出现,需计入各用电设备组的同时系数。Pca-kdePNQca=Pln式中,PyQtlS,“该改组用电设备的实际有功功率(kw)、无功功率(kvar).视在功率(kV-A);Pn为所有设备组的额定容量kV-A。kdec。S内,为该组用电设备的需用系数、加权平均功率因数。根据综采工作面统计表知道各个综采设备的额定功率Pn因为采用的是自移支架,各用次序起动的机械化采煤工作面k=0.4+0.6导型KXPe式中ZPC电动机额定功率
13、之和;Pcmax最大容量的电动机额定功率。根据(矿山供电P?续表22)查的COSe=O.7,由综采工作表可知:PemaX=300kw;Pc=1235kw所以综采工作面的需用系数:annk=0.4+0.655“x1235根据以上公式,对综采工作面进行负荷统计。采煤机的计算负荷:已知设备容量Pg=300kW,Kjt,=0.55,cos0=0.7,tan=1.02。因只一台,故其计算负荷等于设备容量有功功率Pcal=kdcP.=0.55188kW=165kW无功功率Qffll=Puntan=165kV1.02=1683kvar乳化液泵的计算负荷:有功功率Pca2=2ypN=20.5575kW=82.
14、5kW无功功率Qfd2=Pctan=82.5kWl.02=84.15kvar喷雾泵的计算负荷:有有功功率Pffl3=PN=20.5519.6kW=33kW无功功率Qfa3=Pt,rt3tan=33kW1.02=33.66kvar刮板输送机的计算负荷:有功功率Pco4=2ypv=20.55100.5kW=176kW无功功率Qta4=Pca4tan=176kW1.02=179.52kvar破碎机的计算负荷:因只一台,故其计算负荷等于设备容量。有功功率PmS=k&P(v=0.5568.5kW=60.5kW无功功率Qffl5=Pctr5tan=60.5kW1.02=61.7Ikvar转载机的计算负荷:
15、因只一台,故其计算负荷等于设备容量。有功功率L=kd.PN=O55x68.5kW=60.5kW无功功率Q6=Pe06tan0=60.5kW1.02=61.71kvar带式输送机的计算负荷:因只一台,故其计算负荷等于设备容量。有功功率P.=kdePN=O.55x174,IkW=92.4kW无功功率Qd7=PC(17tan8=92.4kW1.02=94.248kvar安全绞车的计算负荷:因只一台,故其计算负荷等于设备容量。有功功率Pata=kdeP,v=0.5514.4kW=7.15kW无功功率QS8=Pcugtan=l.5kW1.02=7.293kvar照明计算负荷:有功功率Prfl9=kd.P
16、s=0.554kW=2.2kW无功功率Qrrt9=PC“9tane=2.2kW1.02=2.244kvar由以上九项可得综采工作面的计算负荷如下:EPe=P+Pm2+Pm3+P4+P“5+P”+Pm7+Pg8+P9=679.25kW2Q=Q“1+Qcal+Qca3+ca4ca5ca6+Qcal+c68+e9=692.835kvarSS=J匕2+Qj=679.252+692.8352kVA=970.2kVA将所得数据填入综采工作面负荷统计表1依照同样的方法,可分别算出井下其他负荷,地面低压,地面高压,机修厂及旁路系统的计算负荷。统计结果填入全矿负荷统计表。按照全矿负荷统计表,全矿井有功功率负荷为
17、11291.75kW,无功功率负荷为9153,135kvar,但此结果没有考虑同时系数,煤矿电工手册中有规定:在统计变电站低压母线的计算负荷时,最大连续负荷应乘以同时系数K、p,当汇总后有功最大连续负荷在5000kW以下时,取0.85,在5000kW以上时取0.9;无功最大连续负荷则对应取0.95和0.9o则IokV母线计算应该为:有功功率P=911291.75kW=10162.6kW无功功率QE=0.99153.135kvar=8695.5kvar视在功率S=10162.62+8695.52kVA=15978.2kV-A功率因数COS。AW=伊=黑翳0760第三章主变压器选择及其无功功率补偿
18、第一节功率因数的提高的意义由于煤矿采用了大量的感应电动机和变压器等用电设备,特别是近年来大功率电力电子拖动设备的应用,煤矿供电系统除要供给有功功率外,还需要供给大量无功功率,使发电和输电设备的能力不能充分利用。所有具有电感特性的用电设备都需要从供配电系统中吸收无功功率,从而降低功率因数。功率因数太低将会给供配电系统带来电能损耗增加、电压损失增大和供电设备利用率降低等不良影响。为此必须提高用电户的功率因数,减小电源系统的无功需求量。实际中,提高功率因数意味着:提高用电质量,改善设备运行条件,可保证设备在正常条件下工作,这就有利于安全生产。可节约电能,降低生产成本,减少企业的电费开支。例如:当co
19、s。=0.5时的损耗是COS。=1时的4倍。能提高企业用电设备的利用率,充分发挥企业的设备潜力。可减少线路的功率损失,提高电网输电效率。因发电机的发电容量的限定,故提CoSo也就使发电机能多出有功功率。在实际用电过程中,提高负载的功率因数是最有效地提高电力资源利用率的方式。在现今可用资源接近匮乏的情况下,除了尽快开发新能源外,更好利用现有资源是我们解决燃眉之急的唯一办法。而对于目前人类所大量使用和无比依赖的电能使用,功率因数将是重中之重。第二节提高功率因数的方法一、提高功率因数的方法可分为提高自然功率因数和采用人工补偿两种方法:(一)提高自然因数的方法:恰当选择电动机容量,减少电动机无功消耗,
20、防止“大马拉小车”。对平均负荷小于其额定容量40%左右的轻载电动机,可将线圈改为三角形接法(或自动转换)。避免电机或设备空载运行。合理配置变压器,恰当地选择其容量。调整生产班次,均衡用电负荷,提高用电负荷率。改善配电线路布局,避免曲折迂回等。(二)人工补偿法:实际中可使用电路电容器或调相机,一般多采用电力电容器补偿无功,即:在感性负载上并联电容器。以下为理论解释:在感性负载上并联电容器的方法可用电容器的无功功率来补偿感性负载的无功功率,从而减少甚至消除感性负载于电源之间原有的能量交换。在交流电路中,纯电阻电路,负载中的电流与电压同相位,纯电感负载中的电流滞后于电压90。,而纯电容的电流则超前于
21、电压90。,电容中的电流与电感中的电流相差180。,能相互抵消。电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流将滞后电压一个角度,将并联电容器与负载并联,则电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使总电流减小,功率因数将提高。二、并联电容器的补偿方法又可分为:(一)单独就地补偿方式:即在用电设备附近按其本身无功功率的需要量装设电容器组,与用电设备同时投入运行和断开,也就是再实际中将电容器直接接在用电设备附近。适合用于低压网络,优点是补偿效果好,缺点是电容器利用率低。(二)分散补偿方式:即将电容器组分组安装在车间配电室或变电所各分路出线上,它可与工厂部分负荷的变动同时投入或切除,也就是再实际中将电容器
22、分别安装在各车间配电盘的母线上。优点:电容器利用率较高且补偿效果也较理想。(三)集中补偿方式:即把电容器组集中安装在变电所的一次或二次侧的母线上。在实际中会将电容器接在变电所的高压或低压母线上,电容器组的容量按配电所的总无功负荷来选择。优点:电容器利用率高,能减少电网和用户变压器及供电线路的无功负荷。缺点:不能减少用户内部配电网络的无功负荷。第三节电容器的选择一、电容器无功容量的计算电容器无功容量计算式为:Qc=23-Tan以)式中:tan为补偿前功率因数角的正切值;为补偿后功率因数角的正切值。则需补偿电容的容量为Qc=巴(3。皿Tan=10162.6(0.856-0.329)=10162.6
23、0.527=5355.7kvar;二、电容器柜台数的确定在提高电力系统的功率因数时,应选择并联电容器。电容器的额定电压应与其接入电网的工作电压相适应。由于电容器的实际补偿容量与其端电压的平方成正比,所以电容器的的台数N应按下式计算:Nn=一3式中册.c为单台电容器(柜)的额定容量,kvar;Uw为电容器的实际工作电压,kV;UN.c为电容器的的额定电压,kV。当选择电容柜时,因柜内电容器已分为三相,所以只需使电容器柜总数为偶数即可。按母线电压IOkV,电容器采用三角形接线接在二次母线上。(查矿山电工学P283,表51常用电力电容器技术数据)选择额定电压为10.5Kv,额定容量24kvar,YY
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