矿山供电的毕业设计.doc
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1、机电一体化专业毕业综合实目录1 绪论31.1矿山供电的基本要求41、供电可靠42、供电安全43、保证供电质量44、技术经济合理41.2变电站的发展现状51.3设计的内容及步骤52 负荷分析和主变压器的选择62.1 负荷分析61、单组用电设备的计算负荷62、变电所总计算负荷12(1)、全矿高压负荷总计.将全矿各组高压计算负荷相加,即132.2 无功功率的补偿131、电容器补偿容量的计算132、电容器(柜)台数的确定143、补偿后的实际功率因数15(1)、电容器的实际补偿容量为:15(2)、补偿后各参数的计算152.3 主变压器的选择161、主变压器台数的确定162、变电所主变压器容量的确定163
2、、变压器的校验16(1)、变压器损耗:16(3)、实际功率因数:173 电气主接线的设计183.1电气主接线的概述183.2电气主接线的设计原则和要求181、考虑变电所在电力系统的地位和作用182、考虑近期和远期的发展规模193、考虑用电负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响194、考虑主变台数对主接线的影响195、考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响193.2.2 电气主接线设计的基本要求201、可靠实用202、运行灵活203、简单经济204、操作方便205、便于发展213.3电气主接线方案的比较214 短路电流的计算234.1短路电流计算的一般概述234.2变电所短路电流的计算25
3、3、最大运行方式下短路电流的计算274、最小运行方式下短路电流的计算27(1)、主井提升机感应电动机的影响28(2)、副井提升机感应电动机的影响29(3)、压风机同步电动机对短路电流的影响:29(4)、南风井同步电机对短路冲击电流的影响29(5)、北风井同步电动机对短路冲击电流的影响30(6)、最大涌水量时主排水泵感应电动机对短路冲击电流的影响30(7)、最小涌水量时主排水泵感应电动机对短路冲击电流的影响305 电气设备的选择与校验325.1 高压电器设备选择的一般原则321、按正常工作条件选择高压电气设备322、按短路条件校验33(1)、短路热稳定校验33(2)、电动力稳定校验335.2 高
4、压电气设备的选择和校验34(1)、按额定电压选择34(4)、按构造型式选择352、断路器的选择结果:35(1)35kV侧断路器的选择结果,见表5.135(2)6kV侧断路器的选择结果,见表5.2362、隔离开关选择结果37(1)35kV侧隔离开关的选择,见表5.337(2)6KV侧隔离开关的选择,见表5.437(1)、额定电压的选择38(4)、动稳定校验38(5)、热稳定校验38电流互感器满足热稳定的条件是382、电流互感器的选择结果39(1)35kV侧电流互感器的选择39(2)、6kV母线侧电流互感器的选择39(3)、6kV母线出线侧电流互感器的选择401、母线材料及形状的选择422、母线的
5、热稳定校验433)、母线的动稳定校验435.3 高压开关柜的选择及一次方案的确定455.4 电缆的选择471、发热条件472、电压损耗条件473、经济电流密度474、机械强度485.4.2 电缆截面的选择483、按长时允许电流校验电缆截面496 变电所的继电保护516.1 继电保护的任务和基本要求511、基本任务512、基本要求51(1)、选择性51(2)、速动性51(3)、灵敏性52(4)、可靠性526.2 6kV配出线的继电保护521、保护的装设原则522、根据以上原则在本设计中采用电流速断保护和过电流保护。53(1)、电流速断保护的整定计算53(2)、过电流保护的整定计算546.3 主变
6、压器的继电保护551、电力变压器应装设的保护装置552、对变压器保护装置的要求566.3.2纵联差动保护561、电流互感器接线方式及其变比的选择562、电流互感器二次工作电流计算573、计算基本侧保护装置的一次动作电流58(1)、按躲过外部故障最大不平衡电流计算,即58=4170.4A584、确定基本侧线圈的匝数598灵敏度校验60式中616.3.3过负荷保护616.3.4瓦斯保护627 变电所的所用电系统647.1变电所的所用电负荷641、直流负荷64(3)、冲击负荷主要指电磁操作机构合闸时的短时冲击负荷.64本设计变电所的直流符合统计表如表7.1642、交流负荷64本设计变电所的交流符合统
7、计表如表7.2657.2变电所的操作电源651、所用电直流系统652、所用电交流系统66总结67参考文献69致谢701 绪论 1.1矿山供电的基本要求1、供电可靠供电可靠就是要求不间断供电。供电中断时不仅会影响矿井的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井的破坏。例如煤矿井下的空气中含有瓦斯气体,并且有水不断涌出,突然停电,将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹矿井,工作人员窒息死亡或引起瓦斯、煤尘爆炸,危及矿井和人身安全。因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电源的双回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电源线路故障或停电检修时,则由另一路电源线路继续供电
8、,以保证供电的可靠性。2、供电安全供电安全具有两个方面的意义,即防止人身触电和防止由于电气设备的损坏和故障引起的电气火灾及瓦斯、煤尘爆炸事故。煤矿井下空间狭小、潮湿阴暗,井下电气设备的受潮和机械损伤容易发生人身触电事故;供电线路和用电设备的损伤和故障产生的电气火花,会造成火灾或瓦斯、煤尘爆炸事故。因此,为了避免事故的发生,在煤矿供电工作中,应按照有关规定,采取防爆、防触电、过负荷及过流保护等一系列技术措施和管理制度,消除各种不安全因素,确保供电的安全。3、保证供电质量衡量供电质量高低的技术指标是频率的稳定性和电压的偏移。交流电的频率对交流电动机的性能有着直接的影响,频率的变动会影响交流电动机的
9、转速。按照电力工业技术管理法规规定,对于额定频率为50Hz的工业用交流电,其频率相对于额定值的偏差不允许超过0.2-0.5Hz,即为额定频率的0.4-1。4、技术经济合理技术经济合理是指在满足上述三项要求的前提下,使供电系统的投资和运行达到最佳的经济效益。供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。1.2变电站的发展现状随着科技的不断发展,最近几年变电站设计发生了很大的变化。尤其是体现在电气设备的选择上,大量采用新的电气一次设备,变电站设
10、计的电气设备档次不断提高,配电装置也从传统的形式走向无油化、真空开关、SF6开关和机、电组合一体化的小型设备发展。近年来世界各国著名的高压电气设备公司都相继开发、研制了各种类型的145-550 kV户外高压和超高压组合电器。户外插接式智能型组合电器在国外称为PASS(Plug and Switch System),西方一些国家已经开始采用,国家电力公司正在积极地推广该系列产品,并在500 kV变电站进行工业性应用试验。目前变电站的占地面积越来越少,变电站接线方案的简化,微机保护、组合电器、管母线及钢支架等的采用,使变电站布置更为简单,取消站前区和优化布置使变电站占地大幅度下降。1.3设计的内容
11、及步骤全矿总降压变电所及配电系统设计,是根据各个部门负荷数量和性质及其对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况。解决对各部门的安全可靠,经济的分配电能问题。其基本内容有以下几方面。1、对变电站进行总体分析,根据负荷情况和有关规程合理选择变压器的台数、容量、型号、参数。2、拟定不同的主接线方案,并且进行经济性和安全性等各方面的比较,选出最佳的方案。3、进行线路的化简和短路电流的计算,合理选择高低压电气设备。4、对各馈出线及主变压器进行继电保护的整定计算。5、根据井下长距离供电过流保护灵敏度很难保证的现实情况,设计基于单片机的相敏保护器(主要是原理及硬件部分)。70机电一体化专业毕业综合实2
12、负荷分析和主变压器的选择2.1 负荷分析2.1.1 负荷分类及定义1. 一级负荷:中断供电将造成人身伤亡或重大设计损坏,且难以挽回,带来极大的政治、经济损失者属于一级负荷。一级负荷要求有两个独立回路供电。2. 二级负荷:中断供电将造成设计局部破坏或生产流程紊乱,且较长时间才能修复或大量产品报废,重要产品大量减产,属于二级负荷。二级负荷应由两回线供电。但当两回线路有困难时(如边远地区),允许有一回专用架空线路供电。3. 三级负荷:不属于一级和二级的一般电力负荷。三级负荷对供电无特殊要求,允许较长时间停电,可用单回线路供电。煤矿变电所负责向整个矿区供电,在煤矿上除了家属区及一些辅助设备以外,大部分
13、是井下用电,例如:提升机,排水泵等等,若煤矿变电所一旦停电就可能造成人身死亡,所以应属一级负荷,在本设计中采用两个独立回路供电。2.1.2 本系统的负荷计算负荷计算的方法有需用系数法、利用系数法及二项式等几种。本设计将采用需用系数法予以确定。1、单组用电设备的计算负荷单组用电设备的计算负荷应按下式计算: (2-1) (2-2) (2-3)式中 、该组用电设备的有功、无功、视在功率计算值,kW、kvar、kVA;该组用电设备额定容量之和,kW;该组用电设备的需用系数;与加权平均功率因数相对应的正切值。根据所给原始资料计算过程如下: (1)主井提升机: (2)副井提升机: (3)压风机:(4)、南
14、风井:(5)、北风井: (6)、机修厂:(7)、家属区:(8)、工业广场: (9)、排矸系统:(10)、洗煤厂: (11)、水源井:(12)、主排水泵(大): (13)、主排水泵(小): (14)、350变电所:(15)、430变电所:(16)、520变电所:(17)、井底车场: 2、变电所总计算负荷将变电所各组用电设备的计算负荷相加,再乘以组间最大负荷的同时系数,即可求出变电所的总计算负荷所用公式有: (2-4) (2-5) (2-6)式中 、变电所负荷的总有功、无功、视在功率计算值,kW、kvar、kVA;变电所各组用电设备的有功、无功功率计算值之和, kW、kvar;各组用电设备最大负荷
15、不可能同时出现的组间最大负荷同时系数变电所的功率因数为 (2-7)具体计算过程如下:(1)、全矿高压负荷总计.将全矿各组高压计算负荷相加,即(2)、全矿计算负荷.计算全矿6kV侧总的计算负荷,应考虑各组间最大负荷的同时系数,在本设计中取=0.9,=0.95,则2.2 无功功率的补偿根据全国供用电规则的规定:高压供电的工业用户功率因数应该在0.90以上.,所以当变电所的功率因数低于0.9时,应采取人工补偿措施,补偿后的功率因数应不低于0.95.目前35kV变电所一般是采用在6kV母线上装设并联电容器的进行集中补偿的方法,来提高变电所的功率因数。1、电容器补偿容量的计算电容器的无功补偿容量为: (
16、2-8)式中 补偿前功率因数角的正切值;补偿后应达到的功率因数角的正切值。因在本设计中全矿的自然功率因数: ,低于0.9,所以应该进行人工补偿,补偿后的功率因数应该达到0.95以上,即以上,则全矿所需补偿容量为2、电容器(柜)台数的确定无功补偿所需电容器总台数N为 (2-9)式中 单台电容器柜的额定容量,kvar;电容器的实际工作电压,kV;电容器的额定电压,kV。确定电容器的总台数时,应选取不小于计算值N的整数。在本设计中电容器拟采用双星形接线,接在变电所的二次母线上,因此选标称容量为30kvar、额定电压为kV的电容器,装于电容器柜中,每柜装15个,每柜容量为450kvar,则电容器柜总数
17、为由于电容器柜要分接在两段母线上,且为了在每段母线上构成双星形接线,因此每段母线上的电容器柜应分成相等的两组,所以每段母线上每组的电容器柜数n为变电所电容器柜总数N=4,则n=83、补偿后的实际功率因数因为电容器的台数选择与计算值不同,所以应计算补偿后的实际功率因数。(1)、电容器的实际补偿容量为: (2-10)式中 电容器的实际补偿容量,kvar; N所选电容器的实际台数。(2)、补偿后各参数的计算所用公式有: (2-11) (2-12) (2-13)式中、补偿后变电所负荷的总无功功率、总容量和功率因数,kvar、kVA;、补偿前变电所负荷的用功功率、无功功率的计算值,kW、kvar。根据以
18、上公式计算得:kvarkvar0.95 符合要求2.3 主变压器的选择1、主变压器台数的确定具有一级负荷的变电所,应满足用电负荷对供电可靠性的要求。根据煤炭工业设计规范规定,矿井变电所的主变压器一般选用两台,当其中一台停运时,另一台应能保证安全及原煤生产用电,并不得少于全矿负荷的80%。由于本变电所为矿山变电所,所有负荷基本都为一类负荷,对供电要求比较高,所以选择两台主变压器,其中一台工作,另一台备用。2、变电所主变压器容量的确定本变电所选择的两台变压器,一台工作一台备用,则变压器的容量应该按下式计算: (2-14)主变压器型号的选择应尽量考虑采用低损耗、高效率的变压器。根据实际情况本设计选择
19、了两台型号为SFL7-20000/35的变压器。变压器的负荷率为:3、变压器的校验(1)、变压器损耗: (2)、全矿总负荷:20000kVA因此检验合格(3)、实际功率因数:负荷统计见附录2机电一体化专业毕业综合实3 电气主接线的设计3.1电气主接线的概述变电所主接线(一次接线)表示变电所接受、变换和分配电能的路径。它由各种电力设备(隔离开关、避雷器、断路器、互感器、变压器等)及其连接线组成。通常用单线图表示。主接线是否合理,对变电所设备选择和布置,运行的灵活性、安全性、可靠性和经济性,以及继电保护和控制方式都有密切关系.它是供电设计中的重要环节. 在图上所有电器均以新的国家标准图形符号表示,
20、按它们的正常状态画出。所谓正常状态,就是电器所处的电路中既无电压,也无外力作用的状态。对于图中的断路器和隔离开关,是画出它们的断开位置。在图上高压设备均以标准图形符号代表,一般在主接线路图上只标出设备的图形符号,在主接线的施工图上,除画出代表设备的图形符号外,还应在图形符号旁边写明设备的型号与规范。从主接线图上我们可了解变电所设备的电压、电流的流向、设备的型号和数量、变电所的规模及设备间的连接方式等,因此,主接线图是变电所的最主要的图纸之一。3.2电气主接线的设计原则和要求3.2.1 电气主接线的设计原则1、考虑变电所在电力系统的地位和作用变电所在电力系统的地位和作用是决定主接线的主要因素。变
21、电所不管是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。2、考虑近期和远期的发展规模变电所主接线设计应根据五到十年电力系统发展规划进行。应根据负荷的大小及分布负荷增长速度和潮流分布,并分析各种可能的运行方式,来确定主接线的形式以及所连接电源数和出线回数。3、考虑用电负荷的重要性分级和出线回数多少对主接线的影响对一级用电负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级用电负荷不间断供电;对二级用电负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,能保证大部分二级用电负荷供电,三级用电
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