井下供电设计1井下供电设计1.doc

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求高压电缆换算长度。 (由井下中央变电所至采区变电所高压电缆的换算长度: Lct,gl =Kct.glLgl 式中 Kct,gl—高压电缆换算系数,可由表2-16查得; Lgl—高压电缆的实际长度。 由井下中央变电所至采区变电所高压(铜芯)电缆主心线截面积25mm2,电缆长600m;查表2-16,得Kct,gl=0.023,则电缆换算长度为 Lct,gl=Kct,gl=20.023×600m=13.8m (采区变电所至移动变电站高压电缆的换算长度。这段电缆是铜芯,截面为35mm2,长度610m,由表2-16查得Kct,gl=0.017,则换算长度为 Lct,g2=Kct,g2Lg2=0.017×610m=10.37m 求S10点的短路电流 先求S10点到移动变电站二次(690V)母线各段电缆的换算长度,然后求出包括系统和高压电缆的换算长度在内的总长度Lct,∑,再从表2-18中查得短路电流I(2)s10 ,当换算长度与表中不一致时,可查得相近的两个值,再用内插法求出。 ①干线。由电缆主芯线截面95㎜2,长度L为100m,可从表2-14查得Kct=0.53,则电缆换算长度为 Lct,1=Kct,1Lct,1=0.53×100=53 ②采煤机支线。由电缆主芯线截面50㎜2,长度200m,可从表2-14查得Kct=1,则电缆换算长度为 LCT,2=Kct,2Lct,2=1×200m=200m ③求S10点的总换算长度: L=Lst+Lct,gl+Lct.1+Lct,2=20.9m+13.8m+10.37m+53m+200m=298m ④由 ,到表2-18中查得(已经过内插计算) , 。 参照上述做法,可求出其他各短路点的短路电流,见表6-18。 采区低压系统过流保护装置的整定 1、T2、T3 变压器供电系统过流保护装置的整定 意 变压器掘进面下部供电系统为例说明。 装煤机控制开关SM25过流保护的整定 为BQD10-40ZDA型磁力启动器,它装有熔断器和JDB电子保护器,对所控制电动机进行过载短路保护。 (1) JDB型电子保护器过流保护的整定。 ①过电流保护整定。 过载保护。由式(2-113)得启动电流: Isb=30AIn=20A 式中 In装煤机电动机的额定电流,In=20A b、短路保护。由式(2-114)得动作电流的整定值: I`sb=ISB=8×30A=240A ②灵敏度校验。 熔断器额定电流整定。 ①熔体额定电流,由式(2-102)求得 式中 ——装煤机电动机的额定启动电流, ——熔体不熔化系数,装煤机启动较频繁,取 =2. ②灵敏度校验,按式(2-107)进行: 掘进面下部配电点总开关QA 过流保护的整定 QA 为SW80-200F型隔爆自动馈电开关,其过流保护装置是电磁过流脱扣器。 动作电流。按式(2-111)进行: 式中 ——配电点内最大容量电动机(装煤机)的启动电流,A; ——除最大容量电动机外,其余电动机额定电流之和,A。 灵敏度验算,按式(2-112)进行: 主保护: 后备保护: 掘进面下部配电干线总开关QA 过流保护的整定 QA 为DW80-200F型隔爆自动馈电开关,其过流保护装置是电磁过流脱扣器, 动作电流。在可能的条件下,比QA 大一级(50A及以上)。 灵敏度验算: 主保护: 后备保护: 变压器总开关QA 过流保护的整定 QA 为BKD1-400Z型隔爆自动馈电开关,其过流保护装置是电子保护器。 动作电流。在可能的条件下,比QA 、QA 、QA 大一级(50A及以上)。 式中 ——上山绞车的启动电流, =82A ——除上山绞车外其余电动机额定电流之和, == === 灵敏度验算: 主保护: ====== 后备保护: ======= 上山绞车控制开关==过流保护的整定 =-==为BQD10-120ZDA型磁力启动器,其过流保护为JDB电子保护器。 ①过载保护,由式(2-113)得启动电流: ====== 式中 ——上山绞车电动机的额定电流,==== ②短路保护,由式(2-114)得动作电流的额定值: ====== ③灵敏度校验: ====== ==变压器供电系统内的其他开关过流保护装置和==变压器供电系统中开关的过流保护装置整定可参照上述方法进行整定。

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