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供电设计52307.doc

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XX水采硐室供电设计 设计:XX XX年X月X日 一、水采变电硐室的确定: 由于此采区距变电所较远,因此需从新设计水采变电硐室,此水采硐室距-400中央变电硐室350米,硐室位置见巷道布置图,此采区设计能力24万吨年,硐室有变压器(KBSG-200/6)三台,软启动柜一台(QBRG-300/6K)高压电机Y4004-4 500KW及高压泵各两台,高压开关(BGP9L-6)六台,低压开关KBZ-400三台,硐室砌成拱形,设计长度为45米,水采硐室的两边设有向外开的封闭铁板门和铁栅栏门,正常时防火的铁板门打开,铁栅栏门关闭,使风流畅通,水采变电硐室内必须设有灭火器和沙箱。硐室内布置如:(图一)。 二、变压器容量的确定: 负荷统计、如表所示 设备名称 电机型号 功率(KW) 额定电流(A) 额定电源(V) 台数 40型溜子 BSB-40 40 45 660 2 高压电机 Y4004-4 500 58 6000 2 局 扇 JBT61-2 15 16 660 6 局 扇 JBT52-2 11 13 660 15 局 扇 JBT51-2 5.5 6 660 4 水 泵 DYB-45 37 40 660 1 小 钻 DSB-22-4 22 25 660 1 根据上述设备选择水采硐室变压器容量: S= (KVA) 式中:P—为变压器供电的每一台用电设备的额定功率.单位KW K—需用系数、其数值查煤炭工业部制定参考表2-1取0.76 —为变压器供电的设备加权功率因数。 =0.8 S—变压器的计算容量 选择计算1#变压器所带的负荷为: 2×40KW溜子 8×11KW风机 2×15KW风机 = S= 选用KBSG-200/6变压器 选择计算2#变压器所带负荷为: 37KW×1 22KW×1 2×15KW 2×5.5KW 扒斗机 : 17KW 整流柜:按60KW S=         选用KBSG-200/6变压器 选择计算3#变压器所带负荷为: 8×11KW 2×15KW 2×5.5KW 选用KBSG-200/6变压器 选择计算高压电缆线路(见图二) 按经济电流密度选择电缆截面 根据: 式中: Sj—电缆的经济截面 —长时工作电流 —经济电流密度 经济电流密度的选用:已知该采区为三班生产,查煤炭工业部参考表(3-2)取年最大负荷利用小时数为5000小时,取电缆的经济电流密度为 求长时工作电流Ig: 已知该采区设有三台变压器,其总容量600KVA,对这一采区供电的高压电缆,其供电能力应按变压器的总容量进行设计,因此流过电缆的长时电流应为: 两台Y4004高压水泵电机,开一台额定电流 Ig总=Ig1+Ie=57A+58A=115A 求电缆的经济截面 选用MYJV22-6-3×70高压电缆 按允许电压损失校验电缆截面: 根据:%=PZ×LZ×KZ% 式中:电压损失百分数 PZ—电缆输送的有功、功率,MW LZ—电缆线路长度 Km KZ%—电缆的负荷距 (高压电机) =600KVA×0.7+500KW =980KW =0.98MW %=PZLZ KZ % =0.98×0.35(-400中央变电所至-400水采硐室)×1.051% =0.347% 满足要求 (其中:KZ%=1.051查煤炭工业部制定) 按短路校验电缆的热稳定性 根据: 式中:A—电缆短路时热稳定性要求的最小截面㎜ IK(3)—三相最大稳态短路电流A —短路电流作用的假想时间 秒 C—热稳定系数 =0.5(中央变电所继电器保护动作时间)+0.2(采区变电所动作时间)=0.7秒 C=100 查表 基准电流: 欧/km

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