负荷、短路与电容电流计算解读.doc

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1.3.4负荷计算 1.3.4.1类似矿井估算法 这种估算方法,就是以自然条件大致相同,已生产矿井的实际用电负荷为根据,估算本矿井的用电负荷。如条件相同(或相似),应优先采用这种方法,但在估算中必须避免“—刀切”,即总体设计中所有不同条件的矿井,都按一个吨煤电耗的标准进行估算,这样估算出来的用电负荷必然有很大出入。错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。至错误!未找到引用源。列出了我国各种矿井产量和各种自然条件下的实际用电负荷,供总体设计(或可行性研究)时选择。表中虽列出了100多对有代表性的矿井,但在实际选用时,仍可能找不到完全合适的类似矿井,这就必须用计算法来补充其不足。这时首先挑选井型和井深相似矿井,其它部分根据已知条件进行必要修正。 备 注 11 有非矿井其它原因而用电负荷偏大 矿井吨 煤电耗 (kW·h) 10 23.2 25.6 27.54 28.51 29.38 30.7 38.6 39.4 42.6 48.3 55 62.77 93.6 矿井用电负荷 最大/平均 (kW) 9 470/230 1044/542 1258/402 450/185 886/420.4 750/540 450/290 420/220 2514/711 480/320 400/240 1100/877 1334/802 设备工作 容量 (kW) 8 1470 5238 3200 972 3450 4826 1532.1 1880 6592 2463 1245 2835 6800 工作面机械化 程度及 个数 7 炮2 普1,炮1 炮4 炮1 炮1 炮3 炮2 炮2 炮2 普1,炮3 炮2 炮3 炮2 瓦斯相对 涌出量 (m3/t·d) 6 26.34 1.32 56.35 10.3 9.59 14.6 33.37 16.9 86.2 13.03 16.56 53.8 8.58 矿井涌水量 最大/正常 (m3/h) 5 20/18 150/110 20/16.5 41/30 205/99 95.8/66.6 30/17 40/20 120/87 40/20 9.2/7.1 185/117 66/31 提升方式及垂深 (m) 4 二段串车提升 480 一段串车提升 150 一段串车提升 280 一段串车提升 150 一段斜井箕斗提升 454 一段串车提升 326 一段罐笼提升 502 一段罐笼提升 149 暗斜串车提升 260 一段罐笼提升 330 一段串车提升 194 一段箕斗提升 261 二段串车提升 年产量 设计/实际 (Kt) 3 90/85.6 120/128 210/90 —/50 150/125 150/137.5 90/57.6 60/40.4 210/130 100/54 60/34.3 150/90 300/75 开拓方式 2 斜 主斜副竖 斜 斜 斜 斜 斜 主斜副竖 平暗斜 竖 斜 斜 竖暗斜 编号 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 备 注 11 有非矿井其它原因而用电负荷偏大 有其它负荷因而用电负荷偏大 矿井吨 煤电耗 (kW·h) 10 12.58 14.94 18.71 23.37 28.85 32.87 37.7 45.8 57.6 72.77 76.4 107.46 146.4 矿井用电负荷 最大/平均 (kW) 9 800/635 611/310 1440/632 1044/415 1553/1165 1600/1130 2240/993 1320/955 1440/1096 5250/2558 4810/2453 7416/3719 14700/3003 设备工作 容量 (kW) 8 1850 1688.4 2815.7 3084 2981 2400 5061 1800 5195 12540 12265 23765 23006 工作面机械化 程度及个数 7 普1,炮1 炮3 炮2 普1,炮3 普3 炮2 普3,炮1 炮2 炮2 普1,炮2 炮2 炮4 普1,炮1 瓦斯相对 涌出量 (m3/t·d) 6 0.866 3.56 4.4 48.86 26.12 49.73 61.03 123.29 35.58 25.75 6.82 9.57 8 矿井涌水量 最大/正常 (m3/h) 5 100/50 56/50.4 288/266.5 39.6/32.55 51.4/32.3 — 724.7/417.8 — 38.7/32.8 1919.4/1809 2317.8/2109.6 3513/2992.8 3985.8/1478.4 提升方式及垂深

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