《煤矿井下供电》PPT课件

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1、煤矿井下供电前言随着科学技术的进步,煤矿供电有着电压越来越高、负荷功率越来越大、线路越来越复杂、供电保护越来越精确的趋势。在这种趋势下,原本依靠人工计算或查表进行供电保护的方法就无法满足即时、高效、精确的要求。于是,就必须要有一种快速、高效、准确的辅助工具,以满足需求。煤矿供电设计与管理系统应运而生。系统简介矿井供电设计与管理系统能迅速绘出高低压供电系统图,能实现高低压短路电流、开关整定保护、电压损失、电缆长时载流量等自动计算,同时自动生成相关Word文档计算说明书。该系统集绘图、计算、设计、优化、管理于一体,运行环境简单,人机界面友好,技术水平国内领先。技术依据本系统技

2、术依据主要来自:煤炭工业出版社1995年版《煤炭电工手册(修订本)》(以下简称《手册》)第二分册煤炭工业部1998年制定《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》(以下简称《细则》)煤炭工业部1992年制定《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)煤炭工业部1994年制定《煤炭工业矿井设计规范》(以下简称《规范》)功能和特点1.绘图能迅速绘出电路系统图,既美观大方有能实时动态修改图形。2.电网设计计算由供电系统图能迅速、准确、动态的计算出整个供电系统的短路电流、保护整定值、长时载流量、电压损失等,并可以高效的进行电网设计工作。功能和特点3.自动生成Word文档计算说明书在计算的

3、同时,能自动生成短路电流、保护整定、负荷统计、长时载流量、电压损失等Word文档计算说明书。4.数据库管理系统采用开放的数据库,用户可以方便的添加修改设备的参数,并能对设备参数进行查询。功能和特点5.系统开发平台与运行环境、系统开发平台基于Windows2000/xp,采用多层次的Client/Server结构,在面向对象思想指导下设计与实现的。其前端采用的是VC++,后台数据库服务器由Access组成。绘图本系统通过对CAD进行二次开发,形成了一套完整的机电设备图例库,能够方便快捷实时动态的绘制修改图形。并且,根据需要,可以对图例进行随意的修改。供电设计计算回路短路电流

4、计算电压损失计算开关保护整定回路短路电流计算两相短路电流:三相短路电流:其中:短路回路内一相电阻值的总和:短路回路内一相电抗值的总和:系统电抗值:R1、X1-根据三相短路容量计算的系统电抗值;Rb-矿用变压器的变压比,若一次电压为6000V,二次电压为400、690、1200V时,变比依次为15、8.7、5;当一次电压为3000V,二次电压为400V时,变压比为7.5;Rb、Xb-矿用变压器的电阻、电抗值;R2、X2-低压电缆的电阻、电抗值;正常工作电压损失计算变压器电压损失+低压电缆电压损失正常工作电压损失计算变压器:其中:电压损失百分比:正常工作电压损失计算低压电缆:

5、电压损失绝对值:电压损失百分比:电机起动端电压计算:电机起动阻抗:电机实际起动电流:电机实际起动电压:其中起动回路总电阻:起动回路总电抗:低压开关选择原则馈电用总开关和母线的分断开关局部通风机、一般设备、远方控制和集中闭锁控制的开关煤电钻用的变压器开关应选用综合保护器需控制正、反转机械的开关开关整定计算(一)过流保护理论计算值:开关整定计算(一)短路保护理论值即最大电流计算公式:整定计算灵敏度:开关整定计算(二)过流保护理论计算值:短路保护理论计算值:整定计算灵敏度:熔断器理论计算值:整定计算灵敏度:供电设计(设备选型)采区低压网络的有关规定变压器选择电缆的截面、芯数、长

6、度回路短路电流计算、正常和启动电压损失校验开关整定井下供电设备的特殊工作条件井下空气中含有易燃易爆的瓦斯和煤尘设备对地泄漏电流可能引爆电雷管井下空间狭窄人体易触电冒顶、片帮事故可损害电缆等电气设备井下的条件使设备易受潮有些硐室、巷道温度高,设备散热条件差采掘设备移动、启动频繁常产生短时过载为防出水事故,排水设备对供电要求高井下停电可导致水淹、瓦斯聚集……井下供电的要求严格遵守煤炭部颁发的《煤矿安全规程》及《煤炭工业矿井设计规范》中有关的规定注意安全可靠、经济合理性设计原则(1)在保证供电可靠的前提下,力求所拟图中使用的开关、电缆等设备最省。(2)尽可能由一台变压器向一个生

7、产环节或工作面的机械供电,以便缩小事故所引起的停电范围。(3)对单电源进线的采区变电所,当其变压器不超过两台且无高压馈出线时,通常可不设电源断路器;而当其变压器超过两台并有高压馈出线时,则应设进线断路器。(4)在对生产量较大的综合机械化工作面或下山排水设备进行低压供电时,应尽量采用双回路高压电源进线及两台或两台以上的变压器,使得当一回线路或一台变压器发生故障时,另一回线路或另一台变压器仍能保证工作面正常生产及排水供电。设计原则(5)对第一类负荷为高压设备(如高压水泵)或变压器在四台以上(即采掘工作面较集中的盘区)的采区变电所,

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