xx水采硐室供电设计

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1、XX水采硐室供电设计设计:XXXX年X月X日一、水采变电硐室的确定:由于此采区距变电所较远,因此需从新设计水采变电硐室,此水采硐室距-400中央变电硐室350米,硐室位置见巷道布置图,此采区设计能力24万吨年,硐室有变压器(KBSG-200/6)三台,软启动柜一台(QBRG-300/6K)高压电机Y4004-4500KW及高压泵各两台,高压开关(BGP9L-6)六台,低压开关KBZ-400三台,硐室砌成拱形,设计长度为45米,水采硐室的两边设有向外开的封闭铁板门和铁栅栏门,正常时防火的铁板门打开,铁栅栏门关闭,使风流畅通,水采变电硐室内必须设有灭火

2、器和沙箱。硐室内布置如:(图一)。二、变压器容量的确定:负荷统计、如表所示设备名称电机型号功率(KW)额定电流(A)额定电源(V)台数40型溜子BSB-4040456602高压电机Y4004-45005860002局扇JBT61-215166606局扇JBT52-2111366015局扇JBT51-25.566604水泵DYB-4537406601小钻DSB-22-422256601根据上述设备选择水采硐室变压器容量:S=(KVA)式中:P—为变压器供电的每一台用电设备的额定功率.单位KWK—需用系数、其数值查煤炭工业部制定参考表2-1取0.76—

3、为变压器供电的设备加权功率因数。=0.8S—变压器的计算容量1)选择计算1#变压器所带的负荷为:2×40KW溜子8×11KW风机2×15KW风机=S=选用KBSG-200/6变压器1)选择计算2#变压器所带负荷为:37KW×122KW×12×15KW2×5.5KW扒斗机:17KW整流柜:按60KWS=        选用KBSG-200/6变压器2)选择计算3#变压器所带负荷为:8×11KW2×15KW2×5.5KW选用KBSG-200/6变压器三、选择计算高压电缆线路(见图二)按经济电流密度选择电缆截面根据:式中:Sj—电缆的经济截面—长时工作电

4、流—经济电流密度经济电流密度的选用:已知该采区为三班生产,查煤炭工业部参考表(3-2)取年最大负荷利用小时数为5000小时,取电缆的经济电流密度为四、求长时工作电流Ig:已知该采区设有三台变压器,其总容量600KVA,对这一采区供电的高压电缆,其供电能力应按变压器的总容量进行设计,因此流过电缆的长时电流应为:两台Y4004高压水泵电机,开一台额定电流Ig总=Ig1+Ie=57A+58A=115A三、求电缆的经济截面选用MYJV22-6-3×70高压电缆四、按允许电压损失校验电缆截面:根据:%=PZ×LZ×KZ%式中:电压损失百分数PZ—电缆输送的有

5、功、功率,MWLZ—电缆线路长度KmKZ%—电缆的负荷距(高压电机)=600KVA×0.7+500KW=980KW=0.98MW%=PZLZKZ%=0.98×0.35(-400中央变电所至-400水采硐室)×1.051%=0.347%满足要求(其中:KZ%=1.051查煤炭工业部制定)三、按短路校验电缆的热稳定性根据:式中:A—电缆短路时热稳定性要求的最小截面㎜IK(3)—三相最大稳态短路电流A—短路电流作用的假想时间秒C—热稳定系数=0.5(中央变电所继电器保护动作时间)+0.2(采区变电所动作时间)=0.7秒C=100查表基准电流:欧/kmZ=

6、欧通过以上计算可知选出的70mm的铜芯电缆完全满足要求四、低压电缆的选择:(1)选择局计算1#变压器所带的供电线路如:(图三)第一段:根据:式中:—干线电缆的工作电流A—干线电缆所供负荷的计算功率KX—需用系数取0.65—平均功率因数取0.7选用U-3×25+1×16橡套电缆第二段:L2选用U-3×25+1×16橡套电缆第三段:L3选用U-3×25+1×16橡套电缆(2)选择计算2#变压器所带的供电线路如:(图四)选择计算L1段供电线路选用U-3×25+1×16橡套电缆选择计算L2段供电线路选用U-3×25+1×16橡套电缆(3)选择计算3#变压器

7、所带的供电线路如:(图五)选择计算L1段供电线路选用U-3×25+1×16橡套电缆L2段线路短不予计算,考虑压降选用U-3×25+1×16橡套电缆选择计算L3段供电线路选用U-3×25+1×16橡套电缆三、电压损失的校验:(1)校验1#变压器供电线路的电压损失(见图三)计算1#变压器的电压损失式中:S—变压器计算容量Se—变压器额定容量Ud%—变压器阻抗电压4%(查表)伏(2)L1段电压损失:根据公式:Ub%=P×L×K%式中:P—功率KWL—电缆长度KmK%—电缆负荷矩当K%=0.211%查煤炭工业部制定表5-2以下同电缆实际长度:L=150mP

8、=80KW伏(1)L2-L3段电压损失P=8×11KW=88KWL2-3=125m+310m=425m伏总=满足电压降要求

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