年产300万吨矿井的35KV变电所设计毕业设计.doc

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年产300万吨矿井的35KV变电所设计毕业设计

1 概述 1.1 变电所简介 变电所按其分类的原则不同可划分出许多类型,比如按变电所容量和馈线的多少可以分为大、中、小型变电所;按变电对象的差异可以分为城镇变电所、工业变电所和农业变电所;按电压等级可分为超高压、高压、中压和低压变电所;按是否有人正常运行值班可以分为有人值班和无人值班变电所等。 1.2矿井概述 本设计考虑的对象是年产300万吨矿井的35KV变电所设计。此矿井是一个年产300万吨的大型煤矿,设计服务年限为120年,属于低沼气矿井。立井深度650m,井下允许短路容量不大于100MVA。井下6KV电缆(不含下井电缆)总长度40km,6KV母线上补偿后功率因数要求值。上级变电所至此变电所的供电电压等级为35KV,且二者相距8km。设计输电方式为双回路架空线供电,出线断路器过流保护的设计动作时间为2.5s。电源母线上最大运行方式下的系统电抗Xxmin=0.03(Sj=100MVA,最小运行方式下的系统电抗Xxmax=0.07(Sj 变电所所在地点有其独特的气候地质特点,最热月室外最高气温月平均值为45℃;室内最高气温月平均值为32℃;土壤最高气温月平均值为29℃;冻土厚度为 全矿负荷统计见表1-1。 设 备 名 称 负荷等级 电压 V 线 路 类 型 电 机 型 式 单机 容量 KW 安装 / 工作 台数 工 作 设 备 总容量 KW 需用 系数 Kx 功率 因数 COSψ 离35KV变电所 的距离 km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 主机提升 2 6000 C D 2200 2/1 2200 0.84 0.82 0.40 2 副井提升 1 6000 C Y 1600 2/1 1600 0.85 0.86 0.40 3扇风机1 1 6000 K T 1600 2/1 1600 0.88 -0.9 3.0 4 扇风机2 1 6000 K T 1600 2/1 1600 0.88 -0.90 3.0 5 压风机 1 6000 C T 400 8/5 2000 0.85 -0.92 0.25 6地面低压 1 380 C 1500 0.78 0.82 0.05 7 机修厂 3 380 C 580 0.65 0.70 0.35 8 综采车间 3 380 C 780 0.65 0.70 0.35 9洗煤厂 2 380 K 1500 0.80 0.75 0.70 10 工人村 3 380 K 750 0.80 0.86 3.0 11 支农 3 380 K 500 0.75 0.80 3.5 12主排水泵 1 6000 C 4000 0.85 0.87 1.1 13井下低压 2 660 C 4647 0.71 0.76 注1: 线路类型: C---电缆线路; K---架空线路. 注2: 电机型式: Y---绕线型式; X---鼠笼型式; D---直流; T---同步. 2 负荷计算与变压器选择 2.1 负荷分组与计算 变电所电流(或容量)大小是确定供电系统,选择变压器容量,电气设备,导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要依据。但是由于一台设备的额定容量往往大于其实际负荷,而且一组设备中各负荷的功率因数不同,一般不同时工作,最大负荷总是小于他们额定负荷之和,因此,精确计算变电所负荷显得尤为重要,同时又有一些难度。 目前,确定计算负荷的方法一般有利用系数法、二项式法、单位电耗法和需用系数法。其中需用系数法为煤矿供电系统目前采用的计算方法,其有关公式如下所示: (1)向单一用电设备供电时的计算负荷:      Pmax =Kx1Pe = Qmax =Pmax tg Kf:负荷系数;   Pe:用电设备的额定负荷;  :用电设备实际负荷时的效率; :线路效率;  Kx1: 单一负荷的需用系数 (2) 用电设备组的计算负荷:      Pmax=KxPe= Qmax=Pmaxtg Kx:成组负荷的需用系数    Kt:设备同时系数 Kf:该组设备负荷系数    :该组设备加权平均效率 (3) 总计算负荷 因各用电设备组的最大负荷常常不是在同一时刻需要,所以,计算总的计算负荷时,应该将各用电设备组计算负荷之和再乘以组间的最大负荷同时系数Ktmax。其值见表2--1。    设  备  类  别      Ktmax     两个工作面工作时  采区         三个工作面工作时      0.95  0.9    井  下 0.8~0.9        当时 全矿    当时 当时 0.9 0.85 0.8    

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