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35KV供电系统设计

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35 KV 供电系统 设计
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河南理工大学成人教育学院毕业设计(论文)说明书目 录第1章 前 言11.1 变电站简介11.2矿区供电的总体要求1第2章 负荷计算与变压器选择32.1负荷计算32.1.1负荷计算32.1.2 各低压侧变压器的选型及其损耗计算52.2功率因数的补偿52.2.1 补偿前的功率因数52.2.2 补偿后的功率因数52.2.3 选择电容器柜62.3 低压侧变压器的选型62.3.1 低压侧变压器的选型62.3.2 低压侧变压器的损耗计算82.4低压6千伏侧母线上补偿前的总负荷102.5变压器的选择112.6 矿井年最大利用小时142.7 井下电缆根数的确定1511、一矿简介2、变电站简介 本毕业设计的课题为矿山35KV变电站一次系统设计,该变电站主要满足一矿矿井的生产和生活用电需求,煤矿生产负荷为一类负荷,对供电的可靠性有较高的要求。该变电站主要由两条35KV电压等级进线向其供电,每条线路全长30KM。设计时查阅有关电力规程和手册等相关要求,通过经济性、灵活性、可靠性等综合分析与比较,变电站主接线采用单母线分段接线方式,根据负荷性质和电力系统510年发展规划,正常运行方式下,选择两台12500KVA主变带全部负荷并列运行,变压器中性点采用非直接接地运行方式,两台30KVA站用变压器一台带全站负荷运行,另一台空载运行。13条出线供给煤矿主井、风井、矸石山等用电设备。由于三相短路时短路电流最大,产生的后果最为严重,所以对系统进行三相短路电流计算,并采用标么值算法进行精确计算。根据系统电气一次部分设计要求依次选择了变压器、母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器、站用变压器、配电装置、无功补偿电容等主要电器设备,并对这些设备进行了动稳定、热稳定等校验,以满足系统设计要求。3、矿区供电的总体要求矿区总体供电应根据煤炭系统电力负荷的分布和发展情况,结合地区电力规划,照顾当地农用和其他需要,合理确定供电电源、电压等级、供电系统和建设顺序。供电系统应有利于分期建设,不建或少建临时工程。供电系统采用6、35千伏及以上电压,当两种电压的技术经济比较相差不多时,宜采用较高电压方案。在10千伏系统已经形成的矿区,经技术经济比较,宜可采用10千伏供电。矿区电源一般取自电力系统,确有技术经济根据时,可建自备电场。每一矿井应有两回电源线路,当任一回发生故障停止供电时,另一回应能担负矿井全部负荷。矿井的两回电源线路上,都不得分接任何负荷;特殊情况,经省(区)煤炭局批准,其中一回可不在此限。由两回及以上线路供电时,其中一回停止运行,其余线路对矿井、露天应保证全部负荷,对其他用电单位应保证其全部负荷的75%。矿区或大型矿井变电所的数量、容量和所址位置的选择,除应接近负荷中心,便于进出线、有发展余地、不占或少占用农田、地形地质条件适宜尽量不压资源;运输、通讯、给水、采暖方便等条件外;尚应考虑分期建设、投资效果与矿区总体供电系统一起经方案比较后确定。矿区和主要企业送电线路的导线均应按经济电流密度选择,按允许电压损失及允许载流量的条件验算。矿区变电所主变压气一般选用两台。当一台停止运行时,尚应保证安全和原煤炭生产用电负荷,且不小于全部负荷的75%。对于经过审定的矿区逐年用电负荷发展计划,矿区供电系统分期建设规模等各项原则方案,必须与当地电力部门密切联系,共同协商,并进量取得协商纪要或书面协议.D变电站所处的环境:主导风向西北方向最大风速20m/s日最高温度41C日最低温度-15C土壤温度25C地震等级7级4、画出一矿供电系统图负荷统计表设备名称电压kv设备容量(KW)需用系数功率因数tg计算容量安装工作有功kw无功kvar视在KVA主井提升6160016000.850.820.7副井提升6200010000.870.830.67扇风机168008000.8-0.91-0.46扇风机268008000.82-0.91-0.46压风机6150010000.8-0.91-0.46工业广场0.3810000.710.820.7机修厂0.388400.60.780.8综采车间0.385800.720.780.8洗煤厂0.3813500.80.850.62块煤车间0.384500.850.840.65农用0.385000.70.80.75主排水泵620400.840.860.59井下低压0.6631200.710.750.88合计 图4-2 全桥接线参考文献(到图书馆借阅)1丁毓山,雷振山,主编中小型变电所实用设计手册,中国水利水电出版社,2000年6月第一版2顾永辉等编著;煤矿电工手册(第二分册),煤炭工业出版社,1999年2月第一版。3胡本臣,容观海等,主编;朱家琪,刘广田等编;煤矿电工手册(第四分册),煤炭工业出版社,1999年11月第一版。4工厂常用电气设备手册,中国电力出版社,1998年1月1日出版5刘延绪,主编;煤矿供电,煤炭工业出版社,1999年5月第一版。6电力工业部电力规划设计总院,编。电力系统设计手册。1998年6月第二版。7王崇林,邹有明,主编;供电技术,煤炭工业出版社,1997年5月第一版。8刘介才;工厂供电简明设计手册机械工业出版社,1993年。9孙国凯、霍利民主编;电力系统继电保护原理中国水利水电出版社,2002年。10李俊年主编;电力系统继电保护,水利电力出版社,1993年。11苏文成主编;工厂供电,机械工业出版社,1990年。 1、电气主接线设计发电厂、变电站主接线必须满足以下基本要求:1运行的可靠应符合国家标准和由关技术规范的要求,充分保证人身和设备的安全。以及考虑断路器检修时是否影响供电;设备和线路故障检修时,停电数目的多少和停电时间的长短,以及能否保证对重要用户的供电。2.具有一定的灵活性主接线正常运行时可以根据调度的要求灵活的改变运行方式,达到调度的目的,而且在各种事故或设备检修时,能尽快地退出设备。切除故障停电时间最短、影响范围最小,并且在检修时可以保证检修人员的安全。3操作应尽可能简单、方便主接线应简单清晰、操作方便,尽可能使操作步骤简单,便于运行人员掌握。复杂的接线不仅不便于操作,还往往会造成运行人员的误操作而发生事故。但接线过于简单,可能又不能满足运行方式的需要,而且也会给运行造成不便或造成不必要的停电。4经济上合理主接线在保证安全可靠、操作灵活方便的基础上,还应使投资和年运行费用小,占地面积最少,使其尽地发挥经济效益。5应具有扩建的可能性由于我国工农业的高速发展,电力负荷增加很快。因此,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。变电站电气主接线的选择,主要决定于变电站在电力系统中的地位、环境、负荷的性质、出线数目的多少、电网的结构等。(1)电气主接线形式单母线接线方式优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置;缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线及母线隔离开关等)故障检修,均需要使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。适用范围:一般只适用于一台发电机或一台主变压器的以下三种情况:6110KV配电装置的出线回路数不超过6回;3563KV配电装置的回线数不超过3回;110220KV配电装置的出线回路数不超过2回。单母线分段接线方式优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路自动将故障段切断,保障正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间停电;当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越;扩建时需向两个方向均等扩建。适用范围:610KV配电装置出线回路数为6及以上时;3563KV配电装置出线回路数为48回时;110220KV配电装置出线回路数为34回时。I母II母双母线接线方式优点:供电可靠。通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障后,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关时,只需断开此隔离开关所属的一条电路和与此隔离开关相连的该组母线,其他电路均可通过另一组母线继续运行,但其操作步骤必须正确;调度灵活。各个电源和各回路可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应电力系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要;通过倒换操作可以组成各种运行方式。缺点:主接线相对单母线分段较为复杂,双刀闸设计增加了操作的复杂性,同时增加了设备投资。2、电气主接线方案对比与确定35KV主接线方案对比与确定改造中的变电所35KV出线,最终2回,在考虑主接线方案时,应首先满足运行可靠,操作灵活,节省投资。方案一:单母线接线方式接线简单、清晰。操作方便,投资少便于扩建;母线或隔离开关检修或故障时连接在母线上的所有回路必须停止工作;检修任一电源或线路的断路器时,该回路必须停电;当母线或母线上的隔离开关上发生短路以及断路器在继电保护作用下都自动断开,因而造成全部停电。方案二:单母分段接线方式当一段母线发生故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电,可提高供电可靠性和灵活性。当一段母线发生故障时,分段断路器自动将故障段隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电,可提高供电可靠性和灵活性。经过综合考虑,为保证煤矿供电可靠性,拟采用方案二,即35KV侧单母分段接线方式。6KV侧的接线 方案一:单母线接线具有接线简单清晰,操作方便,所用设备比较少,投资少等优点,但当母线或母侧隔离开关检修故障时,连接在母线上的所有回路都将停止工作,当母线发生短路时,所有电源回路的断路器在继电保护作用中自动跳闸,因而造成母线电压失压全部停电,检修任一电源或线路的断路器时,该回路必须停电。方案二:单母分段接线接线简单清晰,设备少,且操作方便,可提高供电可靠性和灵活性,不仅便于检修母线而减少母线故障影响范围,对于重要用户可以从不同段引两个回路,而使重要用户有两个电源供电,在这种情况下,当一段母线发生故障,由于分段断路器在继电保护装置的作用下,能自动将故障段切除,因而保证了正常段母线不间断供电。由电力工程电气设计手册第二章第二节中的规定可知:当610KV配电装置出线回路数为6回及以上时采用单母分段连接。综上所述,单母分段接线的可靠性较高,而且比较经济,可以较好满足煤矿供电可靠性要求,故6KV侧采用方案二,即单母分段接线方式。变电站电气主接线形式如下图所示:图1-3 变电站电气主接线形式负荷计算及变压器选择负荷统计 用电负荷统计序号负荷名称负荷统计(KW)负荷类别1主扇风机1000I2副井绞车1000I3一水平中央900I4二水平中央1000I5低压变700II6四姬变电所1400I7瓦斯抽放900I8压风机1000I合计7900I负荷分类及定义一级负荷: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电源供电。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。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。本设计中各用电负荷按照上述负荷分类定义,除低压变为II类负荷外,其余均为I类负荷。 表2-2 负荷性质分析结果表负荷等级负荷值(KW)占总负荷百分比(%)I720091II7009负荷计算1.有功功率 P =K1P2.无功功率 Q = K1Q=K1Ptg3.视在功率 S 1= 4.自然功率因数: Cos= P /S= 6715/8683 = 0.77式中:K1同时系数按0.85取。 电力系统中的无功功率就是要使系统中无功电源所发出的无功功率与系统的无功负荷及网络中的无功损耗相平衡;按系统供电负荷的功率因数达到0.9考虑无功功率平衡。主变台数、容量和型式的确定台数和容量的选择原则1.主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等综合考虑确定。2.主变压器容量一般按变电所、建成后510年的规划负荷选择,并适当考虑到远期的负荷发展。对于城网变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。3.在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变压器。4.装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。变压器容量的选择1.按照上述原则确定变压器容量后,最终应选用靠近的国家的系列标准规格。变压器容量系列有两种,一种是按R8容量系列,它是按R8=1.33的倍数增加的,如100KVA、135KVA、180KVA、240KVA、320KVA、420KVA等;另一种是国际通用的R10容量系列,它是按R10=81.26的倍数增加的。如容量有100KVA、125KVA、160VA、200KVA、250KVA、315KVA等。我国国家标准GB1094电力变压器确定采用R10容量系列。2.主变压器容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10-20年负荷发展。对城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。3.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑到当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台主变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70-80。此变电所是一般性变电所。主变压器型式的选择1.110kV及10kV主变压器一般均应选用三相双绕组变压器。2.具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,主变压器宜采用三相三绕组变压器。3.110kV及以上电压的变压器绕组一般均为YN连接;35kV采用YN连接或D连接,采用YN连接时,其中性点都通过消弧线圈接地。变压器调压方式的选择普通型的变压器调压范围小,仅为5%,而且当调压要求的变化趋势与实际相反(如逆调压)时,仅靠调整普通变压器的分接头方法就无法满足要求。另外,普通变压器的调整很不方便,而有载调压变压器可以解决这些问题。它的调压范围较大,一般在15%以上,而且要向系统传输功率,又可能从系统反送功率,要求母线电压恒定,保证供电质量情况下,有载调压变压器,可以实现,特别是在潮流方向不固定,而要求变压器可以副边电压保持一定范围时,有载调压可解决。为了保证6KV供电系统的电压质量,也便于在变压器调压时不影响对用户的持续供电,因此本站采用有载调压方式,可达到随时调整电压的目的。冷却方式采用自冷型冷却方式。变压器绕组数和接线组别的确定该变电所有两个电压等级,所以选用双绕组变压器,连接方式必须和系统电压相位一致,否则不能并列运行,35KV采用Y形连接,6KV采用连接。变压器台数的选择由站内实际情况可知,改造中的变电所是矿区35KV降压变电所,它是以35KV受功率为主。把所受的功率通过主变传输至35KV及6KV母线上。若全所停电后,将引起下一级煤矿用户供电。同时煤矿供电属于I类重要负荷,为保证对煤矿供电安全性、可靠性大于经济性要求,因此在变压器台数的选择上以2台主变压器为宜。为了保证供电可靠性,避免一台主变压器故障或检修时影响供电,变电所中一般装设两台主变压器。当装设三台及三台以上时,变电所的可靠性虽然有所提高,但接线网络较复杂,且投资增大,同时增大了占用面积,和配电设备及用电保护的复杂性,以及带来维护和倒闸操作等许多复杂化。而且会造成中压侧短路容量过大,不宜选择轻型设备。考虑到两台主变同时发生故障机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建,而当一台主变压器故障或者检修时,另一台主变压器可承担70%的负荷保证全变电所的正常供电。故选择两台主变压器互为备用,提高供电的可靠性。 站用变台数、容量和型式的确定站用变台数的确定对大中型变电站,通常装设两台站用变压器。因站用负荷较重要,考虑到该变电站具有两台主变压器和两段6kV母线,为提高站用电的可靠性和灵活性,所以装设两台站用变压器,并采用暗备用的方式。站用变容量的确定站用变压器 容量选择的要求:站用变压器的容量应满足经常的负荷需要和留有10%左右的裕度,以备加接临时负荷之用。考虑到两台站用变压器为采用暗备用方式,正常情况下为单台变压器运行。每台工作变压器在不满载状态下运行,当任意一台变压器因故障被断开后,其站用负荷则由完好的站用变压器承担。站用变型式的选择考虑到目前我国配电变压器生产厂家的情况和实现电力设备逐步向无油化过渡的目标,可选用干式变压器。因本站有许多无功负荷,且离发电厂较近,为了防止无功倒送也为了保证用户的电压,以及提高系统运行的稳定性、安全性和经济性,应进行合理的无功补偿。根据设计规范第3.7.1条自然功率应未达到规定标准的变电所,应安装并联电容补偿装置,电容器装置应设置在主变压器的低压侧或主要负荷侧,电容器装置宜用中性点不接地的星型接线。电力工程电力设计手册规定“对于35-110KV变电所,可按主变压器额定容量的10-30%作为所有需要补偿的最大容量性无功量,地区无功或距离电源点接近的变电所,取较低者。地区无功缺额较多或距离电源点较远的变电所,取较低者,地区无功缺额较多或距离电源点较远的变电所取较高者。 参 考 文 献 1 陈志业 电力工程. 化中科技大学出版社,2002 2 苏文成 工厂供电.第1版. 机械工业出版社, 19813 刘介才 工厂供电.第3版. 机械工业出版社, 19974 苏文成 工厂供电.第2版. 机械工业出版社, 1999.95 黄益庄 变电站综合自动化技术. 中国电力出版社. 20001、66kV及以下架空电力线路设计技术规范(GB50061-97)2、3110kV高压配电装置设计规范 (GB50060-1992)3、35110kV变电所设计规范 (GB50059-1992)4、电力装置的继电保护和自动装置设计规范(GB50062-92);5、高压输变电设备的绝缘配合 (GB311.1-1997)6、煤矿安全规程2006年版10 田庄选煤厂35kv变电站供电系统设计原始资料3河南理工大学成人教育学院毕业设计(论文)说明书第一阶段任务:1、田庄洗煤厂简介2、原始资料收集3、变电所供电系统的拟定(1)供电电源及供电方式的确定(2) 供电系统的拟定(3)35KV主接线方式的确定(4) 变电所位置的确定42图1-1厂区主要接线图35kv降压站变电所洗煤车间其他车间压滤车间储运车间贾庄变电站 变电站位置图厂区各输出线输送容量表序号回路名称容量(kVA)序号回路名称容量(kVA)1选煤车间一16002储运车间11003压滤车间10004动力车间一6005维修车间一7006机电分厂7007化验车间3008生活区2009供水厂一50010办公调度一300表2-3接线方案与比较结果表方案项目方案1方案2图例接线方式35kV及6kV侧单母线分段运行35kV侧单母线分段6kV侧双母线运行可靠性1、用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电,从而减小停电范围2、当一段母线或母联故障需检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电1、通过两组母线隔离开关的倒换操作,可以轮流检修一组母线而不致使用户供电中断,且一组母线故障后,能迅速恢复供电2、两条线线同时出现故障的可能性很小,所以出现全部停电的概率很小灵活性1、接线简单,操作方便、灵活,误操作可能性比双母线接线小2、当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越3、扩建时需向两个方向均衡扩建4、适用于中、小型变电站且出线回路较小的变电站1、各回路的负荷可以任意分配给某一母线,能够灵活地适应电力系统的运行调度和潮流变化的要求2、当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,相对于单母线接线容易误操作3、扩建时向双母线的任何一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电经济性1、主接线简单清晰,投入设备相对于方案2较少,投资较少2、年维修费用相对较少3、占地面积小1、主接线较为复杂,投入设备相对方案1多,投资较多2、年维修费用相对较多3、占地面积大参考文献(到图书馆借阅)1工厂常用电气设备手册,中国电力出版社,1998年1月1日出版。2电力工业部电力规划设计总院,编。电力系统设计手册。1998年6月第二版。3顾永辉等编著;煤矿电工手册,煤炭工业出版社,1999年2月第一版。4刘学军主编;工厂供电,煤炭工业出版社,1999年5月第一版。5丁毓山,雷振山,主编中小型变电所实用设计手册,中国水利水电出版社,2000年6月第一版6王崇林,邹有明,主编;供电技术,煤炭工业出版社,2001年5月第一版。7孙国凯、霍利民主编;电力系统继电保护原理中国水利水电出版社,2002年8刘介才;工厂供电简明设计手册机械工业出版社,2004年。9李俊年主编;电力系统继电保护,水利电力出版社,2006年。10苏文成主编;工厂供电,机械工业出版社,2007年。11邹有明主编:现代供电技术中国电力出版社,2008年设计步骤:1、选煤厂简介2、负荷计算变压器选择(1)负荷的计算(2)各低压侧变压器的选型及其损耗计算(3)低压6千伏侧母线上补偿前的总负荷(4)功率因数的补偿(5)主变压器的选择3、变电所供电系统的拟定(1)供电电源及供电方式的确定(2)供电系统的拟定(3)35KV主接线方式的确定(4) 变电所位置的确定(5)主电缆根数的确定81、选煤厂简介平顶山平煤股份有限公司田庄选煤厂是中国平煤神马能源化工集团下设的一座全重介矿区型炼焦选煤厂,采用重介、浮选联合生产工艺,为国内品种最全的炼焦煤生产企业,现有固定资产7398.92万元,职工1586人,其中专业技术人员197人、教授级高级工程师3人,基层单位20个,集体企业1家,并设立有中平能化集团技术中心选煤分中心。1970年建成投产以来,累计入洗原煤1.08亿吨,精煤生产突破7200万吨,实现销售收入231.78亿元。在40年的发展历程中,田庄选煤厂生产规模逐年提高,经济实力不断壮大。企业相继通过了党建质量管理体系、质量管理体系、环境管理体系、职康安管理体系认证,拥有自主知识产权的双流态微泡浮选技术获得2007年度国家技术发明二等奖,具有田选特色的单元要素管理法2010年2月获得河南省企业管理现代化创新成果一等奖。1979年至今一直保持着“河南省免检产品”称号,2005年获得“河南省名牌产品”称号,先后获得“煤炭工业质量标准化选煤厂”、“优质高效选煤厂”、 省级“文明单位”、“基层先进党组织”、“园林化工厂”等荣誉称号,多次被中国煤炭工业协会授予全国“十佳选煤厂”。负荷统计表设备名称电压kv设备容量需用系数功率因数tg计算容量安装工作有功kw无功kvar视在KVA洗煤车间6420042000.700.750.75压滤车间6300030000.750.750.62压风机房6120010000.80.910.46储运车间6120010000.80.910.62机修车间0.388400.60.780.8其它车间0.385800.720.780.8合计3、 变电所供电系统的拟定(1)供电电源及供电方式的确定确定供电电源时,应根据各类企业对供电的要求和该地区现有电源的地理接线情况,确定出几种可行的电源进线方案。工矿企业变电所的电源可以临近变电所或发电厂的不同母线段,通过平行双回路的供电方式获得,也可以与临近变电所构成环形供电系统来获得。电源究竟取自何处,采用什么供电方式,还应根据各种方案其线路所经路径的地理地形、地质、气候、供电距离等情况,考虑供电的安全性、可靠性、线路的造价、供电损耗、供电质量、线路敷设和维护的难易程度、运行管理是否方便等几方面的因素,经过技术经济比较后确定最佳的电源进线方案。在进行技术和经济比较时,对引进线的长度、截面、型号、架空线路电杆的类型、数量和整个线路的造价等应有初步计算,计算前还应对线路所经路径进行实地勘测等。电源进线方案确定后,还应确定两回电源线路的运行方式。两回电源线路可同时工作,也可一回路工作一回路备用。对工矿企业当两回电源线路同时工作时,为了简化系统和保护装置,一般采用分列运行方式;当每一回路能担负企业全部用电负荷时,亦可采用一回路工作、一回路带电备用的运行方式。(2)供电系统的拟定35KV电源系统的供电方式本选煤厂附近有一条由I#区域变电所向II#选煤厂的35KV备用线路;II#选煤厂正常运行情况下由I#区域变电所用双回路供电。经技术经济比较,本选煤厂采用从I#区域变电所引出一回35KV架空线路作为主回路,供电距离为1.2km. 35KV主接线方式的确定电气主接线是由各种电器设备(如发动机、变压器、开关电路、互感器、电抗器、计量接线等设备),按一定的顺序连接而成的一个接受和分配电能的总电路。主接线是发电厂、变电站电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电站本身运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电器设备的选择、配电装置布置、继电保护和控制方式的拟定用较大的影响。因此,必须正确处理各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经验比较,合理确定主接线方式。主接线的设计原则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选煤厂的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成选煤厂生产的破坏。因此,对选煤厂中的重要用电设备,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,以保证供电的可靠性。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。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
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本文标题:35KV供电系统设计
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