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文档简介
高顶山煤矿10kV岭山供电线路大修改造方案经济技术比较一、矿井供电系统基本情况1、供电电源高顶山煤矿矿井供电系统采用双回路电源线路供电。一回电源线路引自分水岭110kV变电站,电压等级10kV,导线截面70mm2,线路长度14kM(下简称:岭山供电线路);二回电源线路引自高顶山35kV变电站,电压等级6kV,导线截面120mm2,线路长度3.5kM。2、矿变电所电压等级一回电源线路采用两级变压,由10kV变压为6kV,以解决矿井的标准6kV电压等级(矿井高压设备的额定电压为6kV级),6kV电源线路直接下井及向风井变电所供电;6kV电源再经变压为0.4kV供地面设备用电。二回电源线路电源为6kV电压等级。3、矿井装机负荷总装机负荷3000kW,其中:矿本部1000kW,外包水泥厂2000kW。4、矿井有功负荷有功总负荷1700kW,其中:矿本部500kW,外包水泥厂1200kW。二、岭山供电线路存在问题10kV岭山供电线路72年建成,已36年。由于年久失修(从未大修过),部分杆塔倾斜;导线、横担、金具、拉线装置严重锈蚀;个别拉线装置的拉线断裂;3组线路避雷装置的避雷器为阀型避雷器,属淘汰产品,且已失效,保护装置无接地。岭山供电线路存在严重的安全隐患,应及时大修改造。 三、大修改造方案及其比较1、方案一:岭山线路采用大修方案按照四川和源电力工程公司岭山线路大修工程方案:利用原线路68基杆塔(但部分杆塔必须校直),更新所有的导线(导线截面仍为LGJ-70 mm2)、横担、金具、拉线装置,将淘汰的阀型避雷器更新为HY6W-12.7/50型氧化锌避雷器。2、方案二:改变供电电源,更新改造线路方案由于10kV岭山线路途经广能公司四方供电公司高顶山35kV变电站,线路与高顶山35kV变电站相距200m左右,且该35kV变电站距离高顶山煤矿地面变电所大约4kM。若岭山线路改由高顶山35kV变电站6kV电源供电,故只需改造高顶山35kV变电站至高顶山煤矿地面变电所大约4kM的线路。线路导线截面设计为LGJ-120mm2,避雷保护装置设计为BSTG-B-7.6/600或TCT-GB1-Z/6.3型过电压保护器,以提高线路的防雷击的能力。且可将高顶山35kV变电站至分水岭110kV变电站段的10kV线路撤除回收。岭山线路改造详见6kV岭山线路改造示意图。3、方案三:新建一条10kV供电线路新建一条10kV供电线路,初步方案为导线截面70mm2,线路长度8kM。四、四方供电公司资质及高顶山35kV变电站的供电能力1、四方供电公司资质四方供电公司属广能集团公司的二级单位,承担全公司煤矿及部分公司外区域的供电服务。该公司已于2006年已取得国务院发改委颁发的供电企业资质。且2008年12月与广安市电力局签订了供电战略合作协议,四方公司现具有保证煤矿及供电区域民用电的优先权及享受优先权供电区域的完整性。四方公司所属高顶山35kV变电站属于区域性变电站。2、高顶山35kV变电站的供电能力、35kV变电站的供电电源及电压等级供电电源高顶山35kV变电站采用双回路电源线路供电。一回电源线路及二回电源线路分别引自分水岭110kV变电站,电压等级35kV,导线截面120mm2,线路长度10kM。电压等级:高压35kV,低压6kV。、主变:2台 型号规格S9- 8000/35,额定容量8000kVA, 额定电压35/6kV。实际负荷5000 kW。、6kV级接线方式单母线两段接线,以确保可靠的双回路电源供电。、6kV级配电室出线间隔该变电站6kV级配电室尚有出线间隔。出线间隔距离岭山线路大约200m左右。从上述基本情况分析:高顶山35kV变电站属于区域性变电站,符合煤矿工业矿井设计规范及煤矿安全规程规定(“矿井供电电源应取自电力网中两个不同区域的变电所或发电厂。确有困难则必须分别取自同一区域的变电所或发电厂的不同母线段。”)的区域性供电变电站。6kV电源电压符合高顶山煤矿的供电电压等级,具备有向高顶山煤矿供电的条件和可靠的供电能力。出线距离短(只需50m出线电缆和一档150m架空线路便可与岭山线路连接),投资省(四方供电公司承诺不收间隔费用,只增加一台6kV开关柜费用)。五、大修改造方案经济技术比较1、方案经济技术比较计算依据按照煤矿工业矿井设计规范及煤矿安全规程 “矿井应有两回路电源线路。当任何一回发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。”的规定,设计线路及计算节能效益的依据。按四川和源电力工程公司10kV岭山线路大修工程设计说明书及岭山线路大修工程预算作为计算分析依据。该工程总投资90万元(包括预计青苗赔偿费),单位大修费用:90万元/14kM=6.43万元/kM。技改新增投入慨算更新为6/0.4kV 800kVA变压器,增加投资近10万元。新增0.2km架空线路2万元。高顶山35kV变电站6kV 100m馈出电力电缆1万元。高顶山35kV变电站6kV级高压开关柜5万元。4km架空线路大修费用:6.43万元/kM4kM=26万元。变电所供电结构调整:预计10万元。合计:54万元节约大修费用:90-54= 36万元。节能效益计算方案二6kV技术改造线路的电压降:条件Pf=1700 kW Ue=6kV S=120mm2 L=4kM;则U%=6.84%。技改线路节约功率:1700kW(14% - 6.84%)=121.72kW;年节约电量:121.72kW7200h=87.64104 kWh/a (线路按年运行7200h计算) ;年节约电费:87.64104 kWh/a0.6元/ kWh=52.58万元/a(电价按0.6元/ kWh计算)。2、大修改造方案经济技术比较从表1分析知:方案二投资最少,可降低线路线损,节能降耗显著,可优化矿井供电系统结构,供电可靠性高。但存在改供电源涉及解决广安电力局的供电权问题。方案三投资太高,方案不可取。六、结论若能解决广安电力局的供电权问题,则方案二是最佳方案。否则,应采用方案一解决高顶山煤矿10kV岭山供电线路大修问题。高 顶 山 煤 矿集团公司生产技术部二 九 年 三 月 四 日表1 高顶山岭山线路大修改造方案经济技术比较表序号方案大修改造内容投 资(万元)经 济 技 术 比 较优 点缺 点1岭山线路采用大修利用原杆塔,更新所有的导线(导线截面仍为LGJ-70 mm2)、横担、金具、拉线装置等,将淘汰的阀型避雷器更新为HY6W-12.7/50型氧化锌避雷器。901、恢复原线路设计结构; 2、解决了线路的安全可靠供电问题。1、大修投资较大;2、浪费电能由于导线截面仍为70 mm2,当承担全矿井1700kW实际负荷时,线路压降达14%左右(国标5%),压降损失功率达238kW,多耗电量171.36104kWh/a,多耗电费102.82万元/a。3、线路压降大,影响机电设备的安全运行(如大型设备启动困难,甚至烧毁电动机等)。4、供电可靠性低由于一回引自不同变电站,电压等级不同,采用两级变压,故在6kV级两段母线及电源开关,难实现先合后供操作问题。2改变供电电源,更新改造线路由四方公司高顶山35kV变电站6kV电源供电,改造其变电站至高顶山煤矿地面变电所大约4kM线路,线路导线截面设计为120mm2,采用电缆及一档架空线路接入该变电站,线路长0.2m,避雷保护装置设计为BSTG-B-7.6/600或TCT-GB1-Z/6.3型过电压保护器,以提高线路的防雷击的能力。541、节约大修费用36万元。2、节能效益显著:节约有功功率121.72kW,年节约电量87.64104 kWh/a,节约电费52.58万元/a 。3、优化矿井供电系统结构,淘汰10/6kV级变压器等供电设备。4、供电可靠性高:6kV级两段母线及电源开关,易实现先合后供操作。5、减少10
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