负荷、短路与电容电流计算详解.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。 REF _Ref230188427 \h 错误!未找到引用源。 REF _Ref230188427 \h 错误!未找到引用源。至 REF _Ref230188427 \h 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注:这里所有的小型矿井自然条件均较复杂,未包括自然条件简单的个体和地方小矿井,这种小矿井的用电负荷大大低于本表数值 有非矿井其它原因而用电负荷偏大矿井吨 煤电耗 (kW·h)1023.225.627.5428.5129.3830.738.639.442.648.35562.7793.6表1-2-12 年产15万t以下矿井各种自然条件和用电负荷实例 矿井用电负荷 最大/平均 (kW)9470/2301044/5421258/402450/185886/420.4750/540450/290420/2202514/711480/320400/2401100/8771334/802设备工作 容量 (kW)8147052383200972345048261532.1188065922463124528356800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)626.341.3256.3510.39.5914.633.3716.986.213.0316.5653.88.58矿井涌水量 最大/正常 (m3/h)520/18150/11020/16.541/30205/9995.8/66.630/1740/20120/8740/209.2/7.1185/11766/31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)390/85.6120/128210/90—/50150/125150/137.590/57.660/40.4210/130100/5460/34.3150/90300/75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112345678910111213 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 表1-2-13年产15~30万t矿井各种自然条件和用电负荷实例 矿井吨 煤电耗 (kW·h)1012.5814.9418.7123.3728.8532.8737.745.857.672.7776.4107.46146.4矿井用电负荷 最大/平均 (kW)9800/635611/3101440/6321044/4151553/11651600/11302240/9931320/9551440/10965250/25584810/24537416/371914700/3003设备工作 容量 (kW)818501688.42815.730842981240050611800519512540122652376523006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)60.8663.564.448.8626.1249.7361.03123.2935.5

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