煤矿矿井供电设计.docx
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煤矿矿井供电设计
新临江煤矿(水井湾矿井)
供电设计
(一)矿井电源
设计矿井采用两回电源线路供电,一回、二回电源来自大竹木头变电
站不同电源母线端,电压10kV,供电距离2km,采用一趟LGJ-3×70型架
空线路输送至地面变电所。
(二)电源线路安全载流量及电压降校核
1、按经济电流密度选择电源线路截面
1078.2
I69.1(7A
)
全矿计算电流:
3100.9
A
e
I
n
J
69.17
1.15
60.14
mm
2
来自大竹县木头变电站的不同母线段导线型号均采用LGJ-3×70。
60.14
22
mm<70mm,满足供电要求,并留有余地。
式中:
矿井最大有功负荷1078.2kW。
2、按长时允许负荷电流校验电缆截面
线路LGJ-3×70允许载流量:
环境温度为25℃时为275A(查表),考
虑环境温度40℃时温度校正系数0.81,则Ix=275×0.81=222.75(A)
Ix=222.75A>I=69.17A
3、电源线路压降校核
供电线路LGJ-3×70/10kV单位负荷矩时电压损失百分数:
当cos∮=0.9
时为0.644%/MW.km查(表)
则电源线路电压降为:
△U1%=1.0523×2×0.644%=1.36%<5%
式中:
电源线路长取2km。
来自大竹县木头变电站不同母线段两回电源线路电压降均符合要求。
(三)电力负荷
1、矿井采用机械化采煤,投产时期即为最大负荷时期。
机电设备布置
及使用情况统计详见表10-1。
设备总台数47台
设备工作台数36台
设备总容量1653.25kW
设备工作容量1421.65kW
有功负荷1078.2kW
无功负荷801.54kvar
视在功率1346.33kVA
功率因数0.82
按补偿后功率因数达到约0.95,则所需补偿电容容量为
QP
1
2
cos
0
1
1
2
cos
1
11
Q1078.211
0.820.820.950.95
=377.38kvar
考虑到电容易的配置及矿井负荷的变化情况,变电所电容易室安装
BFMR11-420-3W型高压电容自动补偿装置2套,补偿无功功率420kvar。
补
偿后:
无功功率:
381.54kvar
视在功率:
1145.24kVA
功率因数:
0.95
矿井投产时年耗电量:
2632802kW.h,吨煤电耗29.24kW.h/t。
表10-1电力负荷统计表(投产时期、最大负荷时期)
电压
V
电机容量
kW
总台
数
工作
台数
设备容量
总容量工作容量
需用
系数
Cosф
有功功率
计算容量
无功功率
视在功率
年耗电量
(kW·h)
吨煤耗电量
(kW·h/t)
序号负荷名称变压器型号(台数)
kWkWkWkvarkVA
一井下负荷
(一)+280m变电所
1一级行人暗斜井人车660371137370.70.825.9019.4332.38598290.66
2二级行人暗斜井人车660371137370.70.825.9019.4332.38598290.66
3一级提升暗斜井绞车660185111851850.820.85151.7094.02178.47733020.81
KBSG-315/10/0.69(1台)
小计66033259259203.5132.88243.231929602.13
(二)±0m变电所
1煤电钻1271.2637.23.60.80.82.882.163.6076030.08
2探水钻机6607.52215150.40.826.004.197.3259400.07
3泥浆泵6602.2224.44.40.40.81.761.322.2017420.02
4调度绞车66011.42222.822.80.50.811.408.5514.25150480.17
5挖掘式装岩机66018.52237370.70.825.9019.4332.38598290.66
8±0m标高水泵房水泵660132333963960.850.8336.60252.45420.754390854.88
10机车充电660202140200.750.715.0015.3021.43739200.82
KBSG-500/10/0.69(2台)
KBSG-100/10/0.69(1台)
11采区照明、信号1275115510.955.001.645.2679200.09
小计660/1272016527.4503.8404.54305.04507.186110876.79
(三)局部通风机660114244220.90.8519.8012.2723.291445401.61
小计6604244220.90.8519.8012.2723.291445401.61
(四)采煤工作面移动变电站
1采煤机660100111001000.70.870.0052.5087.503003003.34
2刮板输送机660402280800.70.856.0042.0070.001848002.05
3乳化液泵站660372174370.50.818.5013.8823.13305250.34KBSGZY-315/10/0.69(1台)
4工作面运输巷带式输送机660301130300.80.824.0018.0030.00792000.88
小计66065284247168.50126.38210.635948256.61
井下合计33261114.41031.8796.34576.57984.33154341217.14
二地面负荷
1主要通风机3803742148740.950.8170.3050.9086.796158286.84
2空压机38055432201650.80.8132.0099.00165.002613602.90
3机车充电机220203260400.70.728.0028.5740.00739200.82
S11-100/10/0.4(2台)
S11-315/10/0.4(2台)4锅炉房3809.29.20.30.62.763.684.6072860.08
5坑木加工房3808.28.20.30.62.463.284.1064940.07
6变电所用电22012120.750.79.009.1812.86190080.21
7地面生产设施38010100.60.86.004.507.50158400.18
8给水处理9.29.20.30.62.763.684.6072860.08
9机修、电修3802020200.350.657.008.1810.77184800.21
10矿灯房2200.75332.252.250.70.71.581.612.25110880.12
11办公、照明及其它22040400.50.8520.0012.3923.53528000.59
地面合计1410538.85389.85281.86224.97362.00108939012.10
全矿合计/47361653.251421.651078.2801.541346.33
线路变压器损耗78.21
电容补偿420.00
补偿后0.95381.541145.24
矿井年总电耗(度)(投产时期)2632802
吨煤电耗(度)(投产时期)29.24
(四)送变电
1、短路电流计算及主要设备校验
矿井10kV变电所两回电源分别取自大竹县木头变电站的不同
母线段,由于缺乏变电站的相关短路资料,设计按变电站馈出柜中
断路器额定开断电流(25kA)和线路阻抗较小的电源线路(LGJ-3
×70/2km)进行短路电流计算:
1)地面变电所10kV侧系统短路电流计算
选取基准容量,一般取Sd=100MVA,由Ud=Uc,得
Uc1=10.5kV,Uc2=0.4kV,得
I
S100MVA
d
d
1=5.50kA
3U310.5kV
c1
2)计算各元件的电抗标幺值
(1)电力系统的电抗标幺值:
X
S100MVA
*d=0.22
s
S
oc
310.5kV25kA
(2)10kV架空线路电抗标幺值:
S100MVA
WL=0.63
022*d
XXl0.352km
(kVU5
10.)c
(3)总电抗标幺值和短路电流及短路容量
①总电抗标幺值:
X=0.22+0.63=0.85
***
XsX
WL
1
②三相短路电流周期分量有效值I
I5.50kA
kd1=6.5kA
1kd1=6.5kA
*
X0.85
1
③各三相短路电流
10kV母线侧短路电流为:
I"=6.5kA
II
k1
10kV母线侧短路稳态电流为:
Ish"=1.51×6.5kA=9.82kA
1.51I
10kV母线侧短路冲击电流为:
ish=2.55×6.5kA=16.58kA
2.55I
"
3)三相短路容量
10kV母线侧短路容量为:
S100MVA
k=117.65MVA
1
(3)d
S
*
X0.85
1
地面变电所采用HXGN-12型高压开关柜,主接线采用单母线分
段。
高压开关柜额定电压12kV,额定电流630A,额定短路开断电流
31.5kA,额定动稳定电流50kA,额定热稳定电流(4s)16kA。
采用
开关柜及真空断路器允许通过的最大电流峰值大于三相短路电流冲
击值,符合要求。
表10-210kV变电所主要设备选择及校验结果表
序号设备名称型号
电压
(kV)
电流
(A)
开断电流
(kA)
关合电流
峰值(kA)
动稳定
(kA)
热稳定
(kA)
热稳定截面
(mm2)
2)
1断路器ZN28-12K10/1264.25/6309.82/2516.58/50
2隔离开关GN19-1010/1064.25/6309.82/2516.58/63
3电压互感器JDZJ-1210/1264.25/100
4电流互感器LZZBJ9-1010/1064.25/7516.58/259.82/10
510kV下井电缆
MYJV22-8.7/10
-3×35
53.85/16223.81
注:
表中分子为计算值,分母为设备参数。
2、电气主接线
矿井10kV主变电所设于主平硐工业场地内,根据变电所负荷、
电源及出线回路数变电所的10kV主接线采用单母线分段接线。
3、主要电气设备选择
矿井地面主变电所采用HXGN-12型交流金属闭封环网开关柜;采
用GGD2型低压配电柜;高压开关柜成单列双通道布置。
4、所用电及操作电源
地面变电所用电取自本变电所0.4kV不同母线段上,所用电设所
用电屏,可互为备用,自动切换。
操作电源选用GZDW01-100Ah/220型智能高频开关直流电源柜,
直流系统电压为220V,以作为配电所、保护、自动装置、信号及事
故照明之用。
5、控制、保护及测量系统
地面变电所设成套微机综合自动化系统,变电所10kV进线断路
器、母线分段及馈出线路断路器均可在主控制室集中操作,也可就地
操作。
根据配电所主接线情况及继电保护规程规范要求,配电所主要
电气设备继电保护及自动装置如下:
1)10kV电源线路:
横联差动保护、限时电流速断保护、过电流
保护。
2)10kV母线分段:
电流速断保护、过电流保护。
3)10kV线路:
电流速断保护、过电流保护、过电压保护、单相
接地选线装置。
4)10kV电力电容易:
过流保护、过负荷保护、过电压保护、低
电压保护、单相接地保护。
6、过电压保护及接地装置
高压架空线路终端设Y5WS-12.7/50型避雷器,变电所设
HY5WS-17/50型避雷器,低压馈出线上设置HYWS12.5-0.5/2.6型避雷
器,以防雷电波侵入,为防止直击雷及雷电波侵入,过电压等设置相
应的防雷保护设施,在变电所两侧各设置1根防止直接雷击的独立避
雷针,避雷针高20m,以防直击雷;变电所设避雷网进行防雷保护,
配电所各段及10kV母线均设有过电压保护器;为防止真空断路器操作
过电压,各断路器柜均设有组合式过电压保护器。
变电所设接地网,其工频接地电阻不大于1Ω。
电气设备金属外
壳、设备构架、支架、开关柜及控制保护屏基础槽钢或角钢、电缆金
属外壳等均就近与接地网连接。
7、变电所照明
矿井10kV配电所采用交流220V电源为常用照明,户外采用低位投
光作为操作检修照明。
配电装置室采用投光灯配合荧光灯、LED矿灯
混合照明10kV配电室及其他配电室装设事故照明。
事故照明灯采用直
流220V电源。
事故照明灯正常时由交流供电,事故时由自动切换至直
流电源供电回路。
(五)地面供电
根据矿井电力负荷分布地面设置:
矿井10kV变电所。
1、地面变电所
地面变电所设在主平硐地面工业广场内,地质条件良好,且不会受
到洪水威胁。
变电所建筑面积200m2,采用室内布置,变电所内设事故
照明,建筑物按二级防火等级考虑,采用防火材料修建,控制室、配
电室等均使用外开防火门。
10kV架空进线端装设负荷开关、氧化锌避
雷器和高压计量装置两组。
在变电所的两侧各设置20m高铁塔避雷针,
保护变电所。
每支避雷针设一组接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。
地面变电所10kV配电装置选用HXGN-12型高压开关柜共17台,
其中进线柜2台,电源隔离柜1台,母联柜1台,PT保护柜2台,
补偿电容柜2台,电容控制柜2台,供地面变压器柜2台,供风井辅
助变电所2台,供井下变电所2台,供+280m变电所1台。
各开关柜
成单列双通道布置,馈出电缆线沿电缆沟敷设。
地面变电所设2台S11-315/10/0.4型变压器,变压器中性点接地,
变配电后供空压机、监控系统主机、地面生产生活等设备用电。
设置
GGD2型交流低压配电柜10台,其中进线柜2台,母联柜1台,补偿
柜二台,馈出柜5台。
地面生产设备采用低压380V供电,主要通风机、空压机、监控
系统主机、机车充电使用双回路电源线路供电,分别从地面主变电所
配电房引入双回路电源,分接在配电室不同的母线段上,使用LGJ型
低压架空线或矿用阻燃电力电缆。
其余用电设备均采用单回路供电线路。
照明为220V,采用三相
四线制。
见:
《地面变电所配电系统图》。
地面电气设备为保护接零,零线作重复接地。
地面变电所在变
电所周围一圈地下0.8m处敷设闭式环形接地网,其接地电阻不大于
4欧姆。
2)地面低压三相最大短路电流
10kV母线侧短路容量为117.65MVA,取较大的短路容量折算到
0.4kV母线侧电抗为:
400×400/1000/117.65=1.36
供地面用电S11-315/10/0.4型变压器电抗:
4×400×
400/100/315=20
总电抗:
1.36+20=21.36
0.4kV母线侧短路电流为:
400/(1.732×21.36)=10.81kA
0.4kV母线侧短路稳态电流为:
1.51×10.81=16.32kA
0.4kV母线侧短路冲击电流为:
2.55×10.81=27.57kA
0.4kV母线侧短路容量为:
1.732×315×10.81/400=14.74MVA
选用GGD2型交流低压配电柜开关最大分断电流为30kA,额定动
稳定电流63kA。
经验算,地面所选择开关设备分断能力、动热稳定
性及保护装置可靠系统符合要求。
2、空气压缩机供配电
分别从地面变电所0.4kV电源不同母线段馈出两回电源至空气
压缩机房,选用2回2×(MYJV22-0.6/1.0-3×70+1×25)型交联聚
乙烯电力电缆,单回电缆载流量为430A,供电距离60m。
按允许电压损失校验电缆截面:
MYJV22-3×70+1×25型铜芯电缆单位负荷矩时电压损失百分数
(380V):
当cos∮=0.9时为0.143%/A.km(查表)。
该线路电压降:
△U1%=165×2×0.06×0.143%=2.83%<5%。
至空气压缩机房的电缆全线埋地敷设,电缆间的地中间距为
100mm,并作好钢带接地,穿越管沟加装套管保护。
3、主要通风机供配电
矿井通风容易和困难时期选用FBCD№Z12.5/2×37型矿用防爆
轴流式主要通风机二台,主要通风机配套电机功率2×37kW。
设计对矿井回风平硐风井辅助变电所作改造利用,该变电所为主
要通风机供0.4kV电源。
设备总容量148kW
设备工作容量74kW
有功负荷70.3kW
无功负荷50.90kvar
视在功率86.79kVA
功率因数0.81
风井辅助变电所设置在回风平硐主要通风机房附近,10kV电源
由地面变电所不同母线段馈出两回LGJ-3×25型架空线路输送供给,
供电距离0.3km。
按计算有功电力负荷70.3kW及功率因数0.81计算:
(1)按经济电流密度选择电源线路截面
70.3
I5.0(1A
)
3100.81
A
I
J
5.01
1.15
4.36
mm
2
4.36
2
mm<25
2
mm,满足供电要求,并留有余地。
(2)长时允许负荷电流校验电缆截面
查表得线路LGJ-3×25允许载流量:
环境温度为25℃时为135A,
考虑环境温度40℃时温度校正系数0.81,则Ix2=135×0.81=109.4(A)
Ix=109.4A>I=5.01A,电源线路安全载流量符合要求。
(3)按允许电压损失校验电缆截面
查表得供电线路LGJ-3×25/10kV单位负荷矩时电压损失百分
数:
当cos∮=0.9时为1.464%/MW.km,长度0.3km,计算有功电力负
荷70.3kW。
该线路电压降:
△U1%=0.0703×0.3×1.464%=0.03%<5%。
满足要求
10kV电源进线终端设置FW2-10G/100型高压负荷开关和
Y5WS-12.7/50型避雷器。
风井辅助变电所室外设置2台S11-100/10/0.4型变压器,变压器
中性点接地。
单台变压器运行负荷率为74%<85%,输出0.4kV电源
采用单母线分段接线方式。
变电所内设GGD2型交流低压配电柜5台。
其中进线柜2台,母联柜1台,馈出柜2台。
主要通风机房0.4kV电
源由低压配电室不同母线段馈出两回电缆输送供给,采用主要通风机
降压启动。
通过操作电动机可逆开关实现主要通风机电机反转反风。
主要通风机房设监控系统分站一台,设开停、负压传感器等。
主要通风机房内设KTH8本安型电话,与调度交换机相连。
严禁
主要通风机房兼作他用。
主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、
电压表、轴承温度计等仪表,还必须有直通矿调度室的电话,并有反
风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。
主要通风机的运转应由
专职司机负责,司机应每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内;
发现异常,立即报告。
主要通风系统必须设过流和无压释放保护,具有良好的接地系
统,高压电机应装设避雷装置,电动机和风机的轴承要有超温报警装
置,转动及带电裸露部分有保护栅栏和安全警示牌。
矿井自然功率因数为0.82,在矿井地面变电所高压侧上作集中
自动补偿,选用BFMR11-420-3W型高压电容自动补偿装置2套,补偿
静电电容420kvar,补偿后的功率因数为0.95。
矿井变电所高压线路终端及高、低压馈出线上设置避雷器,以
防雷电袭击。
4、地面其他设备供配电
分别从地面变电所0.4kV电源不同母线段各馈出两回电源至监
控系统主机、矿灯房、程控交换机,选用MYJV22-0.6/1.0kV型交联
聚乙烯电力电缆。
5、控制、保护及测量系统
矿井地面变电所10kV进线断路器、10kV母线分段、各10kV馈
出线路断路器均可在主控制室集中操作,也可就地操作。
变电所主要
电气设备继电保护及自动装置配置如下:
(1)10kV电源线路
限时电流速断保护、过电流保护。
(2)10kV母线分段
电流速断保护、过电流保护。
(3)10kV线路
带时限电流速断保护、过电流保护、单相接地保护。
(4)10kV变压器
电流速断保护、带时限过流保护、低压侧单相接地保护等。
(5)10kV电力电容
电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压
保护及单相接地保护。
6、工业场地照明
矿井地面按动力和照明共用变压器设计。
所有照明线路均单独设
置,室内照明采用TN-S系统,对移动设备的供电回路设有漏电保护
装置。
矿井通风机房、各变电所等需要事故照明的场所一般采用双电源
自动切换的照明装置来实现,个别场所采用应急灯作为应急照明。
检
修照明采用36/24/12V电源。
室内照明与室外照明原则上分回路供电,分回路控制。
道路一般
照明直接由就近的10/0.4kV变电所分片区供电,光电自动控制。
路
灯照明采用埋地敷设电缆线路。
矿井10kV系统采用不接地系统,低压系统采用TN-C-S系统及
TT系统,TT系统主要应用室外路灯照明。
矿井10kV配电所采用交流220V电源为常用照明。
户外采用低位
投光灯作为操作检修照明。
配电装置室采用投光灯配合荧光灯,LED
矿灯混合照明。
事故照明采用直流220V电源。
事故照明灯正常时由交流供电,
事故时自动切换至直流电源供电回路。
10kV配电室及其他配电室等装设事故照明。
7、场地动照线网
工业场地内压风机房、机修车间、空气热源泵热水机等处采用电
力电缆沿电缆沟或直埋敷设至各配电点,进户处穿钢管保护。
穿越道
路和轨道处应考虑电缆沟盖板强度。
路灯照明采用埋地敷设电缆线路。
(五)井下供电
1、井下供电系统
井下最大负荷时期用电设备33台,其中工作设备26台。
装机容
量1114.4kW,其中:
工作设备容量1031.8kW。
计算有功电力负荷
796.34kW,无功负荷576.57kvar,视在负荷984.33kVA,平均功率
因数0.81。
根据井下开拓布置及电力负荷分布情况,设置+280m变电所、±
0m变电所和移动变电站。
井下供电电压:
10kV、0.66kV、0.127kV。
±0m中央变电所设置在±0m水平运输巷与一级回风暗斜井之
间,与±0m标高水泵房联建。
+280m变电所设置在一级提升暗斜井上部车场附近。
井下10kV高压电源线路均选用MYJV22-8.7/10型煤矿用交联聚
乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。
电缆在地面部份采用架杆敷设,在井筒
部份沿井筒壁悬挂敷设。
从地面变电所至±0m中央变电所的下井高
压电缆长1
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