某煤矿供电系统设计计算示例之一.doc

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某煤矿供电系统设计计算示例之一

某煤矿供电系统设计计算示例之一 供电系统的拟定 1、地面主供电线路(详见供电系统图) 根据《煤矿规程》第四百四十一条规定,结合五一煤矿的实际情况,现拟定矿井供电线路为两条,一是由永安变电站向五一煤矿地面配电室输送的6KV供电线路;二是由元门坝变电站向五一煤矿地面配电室输送的6KV供电线路。 2、矿井主供电线路详见供电系统图) 根据《煤矿规程》第四百四十一条规定,结合五一煤矿的实际情况,现拟定矿井供电线路为两条, 第一条:采用ZLQ50mm2铠装电缆从地面10KV站向+510中央变电所供6000V电源,电缆长度为1200m。 第二条:采用ZLQ35mm2铠装电缆从地面10KV站向+350中央变电所供6000V电源,电缆长度为1700m。 第三条:采用ZLQ35mm2铠装电缆从地面10KV站向+200中央变电所供6000V电源,电缆长度为2200m;从+200中央变电所采用VUZ35mm2铠装电缆向南翼采区变电所供6000V电源,电缆长度为2300m。 2、联络电缆供电情况: +510水平中央变电所与+350水平中央变电所联络供电采用ZLQ35mm2铠装电缆,电缆长度为500m;+350水平中央变电所与+200水平中央变电所的联络供电采用ZLQ35mm2铠装电缆,电缆长度为500m。 二、各中央变电所变压器容量的计算 1、+510中央变电所变压容量的计算 P510=ΣPeKx÷Cosψpj 其中ΣPe=P1+P2+P3, P1=130KW为2m绞车负荷; P2=75KW为1.2m人车负荷; P3=30KW为照明等其它负荷 。则 ΣPe=130+75+30=255KW;Kx=0.7,Cosψpj=0.7 P510=235×0.7÷0.7 =235KVA>180KVA。 由于考虑到1.2m绞车是专提升人员用,故该变电所采用两台变压器分别向2m绞车和1.2m绞车供电。即一台180KVA和一台100KVA的变压器。因此完全能够满足生产需要。 2、目前+350水平中央变电所变压器容量的计算 P350前=ΣPeKx÷Cosψpj 其中ΣPe=P1+P2+P3+P4+P5, P1=250KW为D280×43×5的主排水泵负荷; P2=155KW为150D30×7排水泵的负荷; P3=130KW为压风机负荷; P4=110KW为1.6m人车负荷; P5=15×2=30KW为充电设备及照明等其它负荷;则 ΣPe=250+155+130+110+30=675KW;Kx=0.85,Cosψpj=0.8 P350前=675×0.85÷0.8 =717.8KVA。 由于该中央变电所,目前有比较多的大容量设备,因此,选用三变压器,两台320KVA和一台200KVA的变压器。其中一台320KVA的变压器供200D43×5的水泵250KW电动机的电;另一台320KVA的变压器供压风机130KW和1.6m人车130KW电动机的电;一台200KVA的变压器供两台150D30×7的水泵155KW电动机的电,两台水泵一台排水,一台备用。 3、南翼投产后+350中央变电所变压器的容量计算 由于南翼投产后两台压风机已搬至南翼采区变电所,因此,+350中央变电所的负荷发生变化,其变化后的情况如下: P350后=ΣPeKx÷Cosψpj 其中ΣPe=P1+P2+P3+P4, P1=250KW为D280×43×5的主排水泵负荷; P2=155KW为150D30×7的排水泵负荷; P3=110KW1.6m人车负荷; P4=15×2=30KW为充电设备及照明等其它负荷;则 ΣPe=250+155+110+30=545KW;Kx=0.85,Cosψpj=0.8 P350后=545×0.85÷0.8 =579KVA。 由于该中央变电所有比较多的大容量设备,而且又有主排水设备,因此,选用两台320KVA变压器。其中一台320KVA的变压器供200D43×5的水泵250KW电动机的电;另一台320KVA的变压器供1.6m人车110KW电动机的电和两台150D30×7的水泵155KW电动机的电;两台水泵一台排水,一台备用。 4、+200水平中央变电所变压器容量的计算 P200=ΣPeKx÷Cosψpj 其中ΣPe=P1+P2+P3, P1=250KW为D280×43×5的主排水泵负荷; P2=155KW为150D30×7的排水泵负荷; P3=70KW为充电设备及照明等其它负荷;则 ΣPe=250+155+70=475KW;Kx=0.85,Cosψpj=0.8 P200=475×0.85÷0.8 =504.7KVA。 由于该中央变电所担负着南翼主排水任务。因此,选用两台315KVA变压器,其中一台315KVA的变压器供200D43×5的水泵

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