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矿井采区供电设计课件解读.doc

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矿井采区供电设计 一、概述 采用工作面走向(倾向)长壁大采高自然冒落后推式综合机械化采煤方法,采煤高度达5.2~6.2m,工作面按三进两回方式进行布置。主要设备有**公司生产的SL-500型采煤机,公司生产的刮板输送机和转载机。现以***矿****长壁大采高工作面为例,进行采区供电系统设计。 二、变电所的选择 为保证**工作面设备供电的可靠性,供电的安全性,供电的质量以及供电的经济合理性。将****长壁大采高工作面供电电源选择来自**盘区变电所变电所编号为3#、4#、6#、9#矿用高爆开关。 三、6KV干线电缆选型计算 1、电缆选型 根据我矿实际供电要求与负荷大小进行6KV电缆选型。 (1)机尾变电所4#高压开关至东二集中皮带巷胶带机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L1=320米;东二集中皮带巷胶带机用移变至溜子通道刮板输送机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L2=10米;溜子通道刮板输送机用移变至一部刮板输送机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L3=460米;一部刮板输送机用移变至东二进架运输巷胶带机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L4=110米。 (2)**盘区变电所9#高压开关至****1巷顺槽一部胶带机用移变间电缆采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L5=1600米;****1巷顺槽一部胶带机用移变高压出线至****1巷顺槽二部胶带机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*50+3*16/3+3*2.5型高压电缆L6=1500米。 (3)机尾变电所2#高压开关至设备列车牵引绞车用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*35+3*16/3+3*2.5型高压电缆L7=1900米。 (4)**盘区变电所7#高压开关至乳化液泵用移变间电缆采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L8=4200米;乳化液泵用移变与转载机破碎机用移变间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L9=12米。 (5)**盘区变电所2#高压开关至采煤机用负荷中心间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L10=4200米。 (6)**盘区变电所8#高压开关至工作面输送机用负荷中心间采用MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型高压电缆L11=4200米。 2、6KV干线电缆电压损失计算 由于电缆的电抗值较小,故在计算电压损失时,只考虑电缆电阻的影响,对电缆电抗值忽略不计。 (1)机尾变电所4#高压开关供电回路东二进架运输巷胶带机用移变(KBSGZY-1000-6/1.2)电压损失最大。 东二集中皮带巷胶带机用移变高压侧电流为I1,该移变所带负荷可能同时运行的最大负荷为P1。 P1=876KW I1 = P1/(1.732Ue) = 877/(1.732*6)=84A 溜子通道刮板输送机用移变高压侧电流为I2,该移变所带负荷可能同时运行的最大负荷为P2。 P2=400KW I2 = P2/(1.732Ue) = 400/(1.732*6)=38.5A 一部刮板输送机用移变高压侧电流为I3,该移变所带负荷可能同时运行的最大负荷为P3。 P3=700KW I3 = P3/(1.732Ue) = 700/(1.732*6)=67A 东二进架运输巷胶带机用移变高压侧电流为I4,该移变所带负荷可能同时运行的最大负荷为P4。 P4=902KW I4 = P4/(1.732Ue) = 902/(1.732*6)=87A 查高压系统参数表中高压电缆的电阻值表,得: MYPTJ3.6/6 3*95+3*25/3+3*2.5型6KV高压电缆电阻为0.217欧姆/千米; 因此,该6KV干线电缆最大电压损失为△U1。 △U1=1.732(()()())θ*n =54.6V 其中:cosθ为功率因数,n为效率,取cosθ*n为0.85。 (2)分析**工作面供电系统图,**盘区变电所9#高压开关供电回路中****1巷顺槽二部胶带机用移变(KBSGZY-1000-6/1.2)电压损失最大。 ****1巷顺槽一部胶带机用移变高压侧电流为I1,该移变所带负荷可能同时运行的最大负荷为P1。 P1=902KW I1 = P1/(1.732Ue) = 901/(1.732*6)=87A ****1巷顺槽二部胶带机用移变高压侧电流为I2,该移变所带负荷可能同时运行的最大负荷为P2。 P2=872KW I2 = P2/(1.732Ue) = 872/(1.732*6)=84A 查

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