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文档简介

1、新临江煤矿(水井湾矿井)供电设计(一)矿井电源设计矿井采用两回电源线路供电,一回、二回电源来自大竹木头变电站不同电源母线端,电压10kV,供电距离2km,采用一趟LGJ-3×70型架空线路输送至地面变电所。(二)电源线路安全载流量及电压降校核1、按经济电流密度选择电源线路截面全矿计算电流:l 来自大竹县木头变电站的不同母线段导线型号均采用LGJ-3×70。60.1470,满足供电要求,并留有余地。式中:矿井最大有功负荷1078.2kW。2、按长时允许负荷电流校验电缆截面线路LGJ-3×70允许载流量:环境温度为25时为275A(查表),考虑环境温度40时温度校正系

2、数0.81,则Ix=275×0.81=222.75(A)Ix=222.75AI=69.17A3、电源线路压降校核供电线路LGJ-3×70/10kV单位负荷矩时电压损失百分数:当cos=0.9时为0.644%/MW.km(查表)则电源线路电压降为:U1%=1.0523×2×0.644%=1.36%5%式中:电源线路长取2km。来自大竹县木头变电站不同母线段两回电源线路电压降均符合要求。(三)电力负荷1、矿井采用机械化采煤,投产时期即为最大负荷时期。机电设备布置及使用情况统计详见表10-1。设备总台数 47台设备工作台数 36台设备总容量 1653.25kW

3、设备工作容量 1421.65kW 有功负荷 1078.2kW无功负荷 801.54kvar视在功率 1346.33kVA功率因数 0.82按补偿后功率因数达到约0.95,则所需补偿电容容量为=377.38kvar考虑到电容易的配置及矿井负荷的变化情况,变电所电容易室安装BFMR11-420-3W型高压电容自动补偿装置2套,补偿无功功率420kvar。补偿后: 无功功率: 381.54kvar视在功率: 1145.24kVA功率因数: 0.95矿井投产时年耗电量:2632802kW.h,吨煤电耗29.24kW.h/t。 可修改 欢迎下载 精品 Word表10-1 电力负荷统计表(投产时期、最大负

4、荷时期)序号负 荷 名 称电压 V电机容量kW总台数工作台数设备容量需用系数Cos计算容量年耗电量(kW·h)吨煤耗电量(kW·h/t)变压器型号(台数)总容量kW工作容量kW有功功率kW无功功率kvar视在功率 kVA一井下负荷(一)+280m变电所KBSG-315/10/0.69 (1台)1一级行人暗斜井人车660371137370.70.825.90 19.43 32.38 59829 0.66 2二级行人暗斜井人车660371137370.70.825.90 19.43 32.38 59829 0.66 3一级提升暗斜井绞车660185111851850.820.8

5、5151.70 94.02 178.47 73302 0.81 小计66033259259203.5132.88243.231929602.13(二)±0m变电所1煤电钻1271.2637.23.60.80.82.88 2.16 3.60 7603 0.08 KBSG-500/10/0.69 (2台) KBSG-100/10/0.69 (1台)2探水钻机6607.52215150.40.826.00 4.19 7.32 5940 0.07 3泥浆泵6602.2224.44.40.40.81.76 1.32 2.20 1742 0.02 4调度绞车66011.42222.822.80.

6、50.811.40 8.55 14.25 15048 0.17 5挖掘式装岩机66018.52237370.70.825.90 19.43 32.38 59829 0.66 8±0m标高水泵房水泵660132333963960.850.8336.60 252.45 420.75 439085 4.88 10机车充电660202140200.750.715.00 15.30 21.43 73920 0.82 11采区照明、信号1275115510.955.00 1.64 5.26 7920 0.09 小计660/1272016527.4503.8404.54 305.04 507.18

7、 611087 6.79 (三)局部通风机660114244220.90.8519.80 12.27 23.29 144540 1.61 小计6604244220.90.8519.80 12.27 23.29 144540 1.61(四)采煤工作面移动变电站1采煤机660100111001000.70.870.00 52.50 87.50 300300 3.34 KBSGZY-315/10/0.69(1台)2刮板输送机660402280800.70.856.00 42.00 70.00 184800 2.05 3乳化液泵站660372174370.50.818.50 13.88 23.13 3

8、0525 0.34 4工作面运输巷带式输送机660301130300.80.824.00 18.00 30.00 79200 0.88 小计66065284247168.50 126.38 210.63 594825 6.61井下合计33261114.41031.8796.34576.57984.3317.14二地面负荷1主要通风机3803742148740.950.8170.30 50.90 86.79 615828 6.84 S11-100/10/0.4(2台) S11-315/10/0.4(2台)2空压机38055432201650.80.8132.00 99.00 165.00 261

9、360 2.90 3机车充电机220203260400.70.728.00 28.57 40.00 73920 0.82 4锅炉房3809.29.20.30.62.76 3.68 4.60 7286 0.08 5坑木加工房3808.28.20.30.62.46 3.28 4.10 6494 0.07 6变电所用电22012120.750.79.00 9.18 12.86 19008 0.21 7地面生产设施38010100.60.86.00 4.50 7.50 15840 0.18 8给水处理9.29.20.30.62.76 3.68 4.60 7286 0.08 9机修、电修38020202

10、00.350.657.00 8.18 10.77 18480 0.21 10矿灯房2200.75332.252.250.70.71.58 1.61 2.25 11088 0.12 11办公、照明及其它22040400.50.8520.00 12.39 23.53 52800 0.59 地面合计1410538.85389.85281.86 224.97 362.00 1089390 12.10 全矿合计/47361653.251421.651078.2801.541346.33线路变压器损耗78.21 电容补偿420.00 补偿后0.95 381.541145.24矿井年总电耗(度) (投产时期

11、)吨煤电耗(度)(投产时期)29.24(四)送变电1、短路电流计算及主要设备校验矿井10kV变电所两回电源分别取自大竹县木头变电站的不同母线段,由于缺乏变电站的相关短路资料,设计按变电站馈出柜中断路器额定开断电流(25kA)和线路阻抗较小的电源线路(LGJ-3×70/2km)进行短路电流计算:1)地面变电所10kV侧系统短路电流计算选取基准容量,一般取Sd=100MVA,由Ud=Uc,得Uc1=10.5kV,Uc2=0.4kV,得=5.50kA2)计算各元件的电抗标幺值(1)电力系统的电抗标幺值:=0.22(2)10kV架空线路电抗标幺值:=0.63(3)总电抗标幺值和短路电流及短路

12、容量总电抗标幺值:=0.22+0.63=0.85三相短路电流周期分量有效值=6.5kA各三相短路电流10kV母线侧短路电流为:=6.5kA10kV母线侧短路稳态电流为:=1.51×6.5kA=9.82kA10kV母线侧短路冲击电流为:=2.55×6.5kA=16.58kA 3)三相短路容量10kV母线侧短路容量为:=117.65MVA地面变电所采用HXGN-12型高压开关柜,主接线采用单母线分段。高压开关柜额定电压12kV,额定电流630A,额定短路开断电流31.5kA,额定动稳定电流50kA,额定热稳定电流(4s)16kA。采用开关柜及真空断路器允许通过的最大电流峰值大于

13、三相短路电流冲击值,符合要求。表10-2 10kV变电所主要设备选择及校验结果表序号设备名称型号电压(kV)电流(A)开断电流(kA)关合电流峰值(kA)动稳定(kA)热稳定(kA)热稳定截面(mm2)1断路器ZN28-12K10/1264.25/6309.82/2516.58/502隔离开关GN19-1010/1064.25/6309.82/2516.58/633电压互感器JDZJ-1210/1264.25/1004电流互感器LZZBJ9-1010/1064.25/7516.58/259.82/10510kV下井电缆MYJV22-8.7/10-3×3553.85/16223.81注

14、:表中分子为计算值,分母为设备参数。2、电气主接线矿井10kV主变电所设于主平硐工业场地内,根据变电所负荷、电源及出线回路数变电所的10kV主接线采用单母线分段接线。3、主要电气设备选择矿井地面主变电所采用HXGN-12型交流金属闭封环网开关柜;采用GGD2型低压配电柜;高压开关柜成单列双通道布置。4、所用电及操作电源地面变电所用电取自本变电所0.4kV不同母线段上,所用电设所用电屏,可互为备用,自动切换。操作电源选用GZDW01-100Ah/220型智能高频开关直流电源柜,直流系统电压为220V,以作为配电所、保护、自动装置、信号及事故照明之用。5、控制、保护及测量系统地面变电所设成套微机综

15、合自动化系统,变电所10kV进线断路器、母线分段及馈出线路断路器均可在主控制室集中操作,也可就地操作。根据配电所主接线情况及继电保护规程规范要求,配电所主要电气设备继电保护及自动装置如下:1)10kV电源线路:横联差动保护、限时电流速断保护、过电流保护。2)10kV母线分段:电流速断保护、过电流保护。3)10kV线路:电流速断保护、过电流保护、过电压保护、单相接地选线装置。4)10kV电力电容易:过流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护、单相接地保护。6、过电压保护及接地装置高压架空线路终端设Y5WS-12.7/50型避雷器,变电所设HY5WS-17/50型避雷器,低压馈出线上设置HYWS

16、12.5-0.5/2.6型避雷器,以防雷电波侵入,为防止直击雷及雷电波侵入,过电压等设置相应的防雷保护设施,在变电所两侧各设置1根防止直接雷击的独立避雷针,避雷针高20m,以防直击雷;变电所设避雷网进行防雷保护,配电所各段及10kV母线均设有过电压保护器;为防止真空断路器操作过电压,各断路器柜均设有组合式过电压保护器。变电所设接地网,其工频接地电阻不大于1。电气设备金属外壳、设备构架、支架、开关柜及控制保护屏基础槽钢或角钢、电缆金属外壳等均就近与接地网连接。7、变电所照明矿井10kV配电所采用交流220V电源为常用照明,户外采用低位投光作为操作检修照明。配电装置室采用投光灯配合荧光灯、LED矿

17、灯混合照明10kV配电室及其他配电室装设事故照明。事故照明灯采用直流220V电源。事故照明灯正常时由交流供电,事故时由自动切换至直流电源供电回路。(五)地面供电根据矿井电力负荷分布地面设置:矿井10kV变电所。1、地面变电所地面变电所设在主平硐地面工业广场内,地质条件良好,且不会受到洪水威胁。变电所建筑面积200m2,采用室内布置,变电所内设事故照明,建筑物按二级防火等级考虑,采用防火材料修建,控制室、配电室等均使用外开防火门。10kV架空进线端装设负荷开关、氧化锌避雷器和高压计量装置两组。在变电所的两侧各设置20m高铁塔避雷针,保护变电所。每支避雷针设一组接地装置,其接地电阻不大于10欧姆。

18、地面变电所10kV配电装置选用HXGN-12型高压开关柜共17台,其中进线柜2台,电源隔离柜1台,母联柜1台,PT保护柜2台,补偿电容柜2台,电容控制柜2台,供地面变压器柜2台,供风井辅助变电所2台,供井下变电所2台,供+280m变电所1台。各开关柜成单列双通道布置,馈出电缆线沿电缆沟敷设。地面变电所设2台S11-315/10/0.4型变压器,变压器中性点接地,变配电后供空压机、监控系统主机、地面生产生活等设备用电。设置GGD2型交流低压配电柜10台,其中进线柜2台,母联柜1台,补偿柜二台,馈出柜5台。地面生产设备采用低压380V供电,主要通风机、空压机、监控系统主机、机车充电使用双回路电源线

19、路供电,分别从地面主变电所配电房引入双回路电源,分接在配电室不同的母线段上,使用LGJ型低压架空线或矿用阻燃电力电缆。其余用电设备均采用单回路供电线路。照明为220V,采用三相四线制。见:地面变电所配电系统图。地面电气设备为保护接零,零线作重复接地。地面变电所在变电所周围一圈地下0.8m处敷设闭式环形接地网,其接地电阻不大于4欧姆。2)地面低压三相最大短路电流10kV母线侧短路容量为117.65MVA,取较大的短路容量折算到0.4kV母线侧电抗为:400×400/1000/117.65=1.36供地面用电S11-315/10/0.4型变压器电抗:4×400×400

20、/100/315=20总电抗:1.36+20=21.360.4kV母线侧短路电流为:400/(1.732×21.36)=10.81kA0.4kV母线侧短路稳态电流为:1.51×10.81=16.32kA0.4kV母线侧短路冲击电流为:2.55×10.81=27.57kA0.4kV母线侧短路容量为:1.732×315×10.81/400=14.74MVA选用GGD2型交流低压配电柜开关最大分断电流为30kA,额定动稳定电流63kA。经验算,地面所选择开关设备分断能力、动热稳定性及保护装置可靠系统符合要求。2、空气压缩机供配电分别从地面变电所0.4

21、kV电源不同母线段馈出两回电源至空气压缩机房,选用2回2×(MYJV22-0.6/1.0-3×70+1×25)型交联聚乙烯电力电缆,单回电缆载流量为430A,供电距离60m。按允许电压损失校验电缆截面:MYJV22-3×70+1×25型铜芯电缆单位负荷矩时电压损失百分数(380V):当cos=0.9时为0.143%/A.km(查表)。该线路电压降:U%=165×2×0.06×0.143%=2.83%5%。至空气压缩机房的电缆全线埋地敷设,电缆间的地中间距为100mm,并作好钢带接地,穿越管沟加装套管保护。3、主要通

22、风机供配电矿井通风容易和困难时期选用FBCDZ12.5/2×37型矿用防爆轴流式主要通风机二台,主要通风机配套电机功率2×37kW。设计对矿井回风平硐风井辅助变电所作改造利用,该变电所为主要通风机供0.4kV电源。设备总容量 148kW设备工作容量 74kW 有功负荷 70.3kW无功负荷 50.90kvar视在功率 86.79kVA功率因数 0.81风井辅助变电所设置在回风平硐主要通风机房附近,10kV电源由地面变电所不同母线段馈出两回LGJ-3×25型架空线路输送供给,供电距离0.3km。按计算有功电力负荷70.3kW及功率因数0.81计算:(1)按经济电流密

23、度选择电源线路截面4.3625,满足供电要求,并留有余地。(2)长时允许负荷电流校验电缆截面查表得线路LGJ-3×25允许载流量:环境温度为25时为135A,考虑环境温度40时温度校正系数0.81,则Ix2=135×0.81=109.4(A)Ix=109.4AI=5.01A,电源线路安全载流量符合要求。(3)按允许电压损失校验电缆截面查表得供电线路LGJ-3×25/10kV单位负荷矩时电压损失百分数:当cos=0.9时为1.464%/MW.km,长度0.3km,计算有功电力负荷70.3kW。该线路电压降:U1%=0.0703×0.3×1.464

24、%=0.03%5%。满足要求10kV电源进线终端设置FW2-10G/100型高压负荷开关和Y5WS-12.7/50型避雷器。风井辅助变电所室外设置2台S11-100/10/0.4型变压器,变压器中性点接地。单台变压器运行负荷率为74%85%,输出0.4kV电源采用单母线分段接线方式。变电所内设GGD2型交流低压配电柜5台。其中进线柜2台,母联柜1台,馈出柜2台。主要通风机房0.4kV电源由低压配电室不同母线段馈出两回电缆输送供给,采用主要通风机降压启动。通过操作电动机可逆开关实现主要通风机电机反转反风。主要通风机房设监控系统分站一台,设开停、负压传感器等。主要通风机房内设KTH8本安型电话,与

25、调度交换机相连。严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表,还必须有直通矿调度室的电话,并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主要通风机的运转应由专职司机负责,司机应每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内;发现异常,立即报告。主要通风系统必须设过流和无压释放保护,具有良好的接地系统,高压电机应装设避雷装置,电动机和风机的轴承要有超温报警装置,转动及带电裸露部分有保护栅栏和安全警示牌。矿井自然功率因数为0.82,在矿井地面变电所高压侧上作集中自动补偿,选用BFMR11-420-3W型高压电容自动补偿装置2套,补偿静电电容420kvar,补偿后

26、的功率因数为0.95。矿井变电所高压线路终端及高、低压馈出线上设置避雷器,以防雷电袭击。4、地面其他设备供配电分别从地面变电所0.4kV电源不同母线段各馈出两回电源至监控系统主机、矿灯房、程控交换机,选用MYJV22-0.6/1.0kV型交联聚乙烯电力电缆。5、控制、保护及测量系统矿井地面变电所10kV进线断路器、10kV母线分段、各10kV馈出线路断路器均可在主控制室集中操作,也可就地操作。变电所主要电气设备继电保护及自动装置配置如下:(1)10kV电源线路限时电流速断保护、过电流保护。(2)10kV母线分段电流速断保护、过电流保护。(3)10kV线路带时限电流速断保护、过电流保护、单相接地

27、保护。(4)10kV变压器电流速断保护、带时限过流保护、低压侧单相接地保护等。(5)10kV电力电容电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护及单相接地保护。6、工业场地照明矿井地面按动力和照明共用变压器设计。所有照明线路均单独设置,室内照明采用TN-S系统,对移动设备的供电回路设有漏电保护装置。矿井通风机房、各变电所等需要事故照明的场所一般采用双电源自动切换的照明装置来实现,个别场所采用应急灯作为应急照明。检修照明采用36/24/12V电源。室内照明与室外照明原则上分回路供电,分回路控制。道路一般照明直接由就近的10/0.4kV变电所分片区供电,光电自动控制。路灯照明采用埋

28、地敷设电缆线路。矿井10kV系统采用不接地系统,低压系统采用TN-C-S系统及TT系统,TT系统主要应用室外路灯照明。矿井10kV配电所采用交流220V电源为常用照明。户外采用低位投光灯作为操作检修照明。配电装置室采用投光灯配合荧光灯,LED矿灯混合照明。事故照明采用直流220V电源。事故照明灯正常时由交流供电,事故时自动切换至直流电源供电回路。10kV配电室及其他配电室等装设事故照明。7、场地动照线网工业场地内压风机房、机修车间、空气热源泵热水机等处采用电力电缆沿电缆沟或直埋敷设至各配电点,进户处穿钢管保护。穿越道路和轨道处应考虑电缆沟盖板强度。路灯照明采用埋地敷设电缆线路。(五)井下供电1

29、、井下供电系统井下最大负荷时期用电设备33台,其中工作设备26台。装机容量1114.4kW,其中:工作设备容量1031.8kW。计算有功电力负荷796.34kW ,无功负荷576.57kvar,视在负荷984.33kVA,平均功率因数0.81。根据井下开拓布置及电力负荷分布情况,设置+280m变电所、±0m变电所和移动变电站。井下供电电压:10kV、0.66kV、0.127kV。±0m中央变电所设置在±0m水平运输巷与一级回风暗斜井之间,与±0m标高水泵房联建。+280m变电所设置在一级提升暗斜井上部车场附近。井下10kV高压电源线路均选用MYJV22-

30、8.7/10型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。电缆在地面部份采用架杆敷设,在井筒部份沿井筒壁悬挂敷设。从地面变电所至±0m中央变电所的下井高压电缆长1750m,从地面变电所至+280m变电所的下井高压电缆长700m。2、下井电源线路(1)至±0m中央变电所电源线路井下最大负荷时期用电设备30台,其中工作设备23台。装机容量855.4kW,其中:工作设备容量772.8kW。计算有功电力负荷592.84kW ,无功负荷443.69kvar,视在负荷741.10kVA,平均功率因数0.81。1)按经济电流密度选择电缆截面 式中经济截面,;井下计算负荷电流,A;AJ经济电流密

31、度,查表J2.25 A/。选用MYJV22-8.7/10-3×35煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。2)下井主电缆安全载流量校核MYJV22-8.7/10-3×35型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆载流量:环境温度为25时为200A(查表)。Ix=200AIn=42.26A,下井电缆安全载流量符合要求。3)下井主电缆压降校核MYJV22-8.7/10-3×35型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cos=0.8时为0.66%/MW.km(查表)则电缆线路电压降为:U%=0.59284×1.75×0.66%=

32、0.69%5%,下井电缆电压降符合要求。从变电所至移动变电站的高压电缆选用MYPTJ-8.7/10-3×25mm2型煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆。4)入井电缆按热稳定最小截面校验按短路电流校验电缆热稳定性,电缆热稳定的最小截面:计算电源至矿井地面变电所次暂态三相短路容量过大(S=117.65MVA),不符合煤矿井下供电允许短路容量要求。设计在地面变电所下井高压电源线路上串接限流电抗器,电抗器的电抗X=1.56;限流后下井电源线路首端最大短路容量Ss=50MVA。则下井高压电缆首端三相短路电流稳定值:设断路器的分断时间为0.2s,对无限大电源容量系统,周期分量的假想作用时间;非周

33、期分量的假想作用时间,所以短路电流的假想作用时间。则至井下变电所高压电缆首端(即地面配出母线)所发生三相短路故障的短路电流Id(3)=2.749kA,则下井电缆选用MYJV22-8.7/10-3×35mm2煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,满足要求。(2)至井下±280m变电所电源线路井下最大负荷时期用电设备3台,其中工作设备3台。装机容量259kW,其中:工作设备容量259kW。计算有功电力负荷203.5kW ,无功负荷132.88kvar,视在负荷243.23kVA,平均功率因数0.81。1)按经济电流密度选择电缆截面 式中经济截面,;井下计算负荷电流,

34、A;AJ经济电流密度,查表J2.25 A/。选用MYJV22-8.7/10-3×35煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。2)下井主电缆安全载流量校核MYJV22-8.7/10-3×35型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆载流量:环境温度为25时为200A(查表)。Ix=200AIn=14.51A,下井电缆安全载流量符合要求。3)下井主电缆压降校核MYJV22-8.7/10-3×35型煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cos=0.8时为0.66%/MW.km(查表)则电缆线路电压降为:U%=0.59284×0.7

35、5;0.66%=0.28%5%,下井电缆电压降符合要求。4)入井电缆按热稳定最小截面校验按短路电流校验电缆热稳定性,电缆热稳定的最小截面:计算电源至矿井地面变电所次暂态三相短路容量过大(S=117.65MVA),不符合煤矿井下供电允许短路容量要求。设计在地面变电所下井高压电源线路上串接限流电抗器,电抗器的电抗X=1.56;限流后下井电源线路首端最大短路容量Ss=50MVA。则下井高压电缆首端三相短路电流稳定值:设断路器的分断时间为0.2s,对无限大电源容量系统,周期分量的假想作用时间;非周期分量的假想作用时间,所以短路电流的假想作用时间。则至井下变电所高压电缆首端(即地面配出母线)所发生三相短

36、路故障的短路电流Id(3)=2.749kA,则下井电缆选用MYJV22-8.7/10-3×35mm2煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,满足要求。3、±0m中央变电所投产时±0m中央变电所选用PJG型矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置7台(其中进线柜2台、母联柜1台、控制所内变压器电源柜3台、供移动变电站电源柜1台)。PJG型矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置额定电压10kV,额定短路开断电流12.5kA,额定峰值耐受电流31.5kA。配电装置装有过流、短路、欠压、漏电、过电压、绝缘监测和三相不平衡保护装置,真空配电装置额定值的选

37、定除应考虑其实际可能的最大负载电流外,还应从其遮断能力出发,以其出口端处可能发生的三相短路电流来校验。必须选择既能承担长期的实际最大负载电流,又能安全可靠地切断其出口处的三相直接短路的最大短路电流。变电所设变压器3台:其中2台为KBSG-500/10/0.69kV型矿用隔爆型干式变压器,单台变压器运行负荷率为81%,0.69kV主接线采用单母线分段接线,输出电源采用放射式供电,分别经MY-0.38/0.66系列煤矿用阻燃电缆输送供以下设备用电:1)±0m标高水泵房水泵±0m标高水泵房水泵由变电所不同母线段馈出660V电源经2回MY-0.38/0.66-3×95+1

38、×35/100m型煤矿用阻燃电缆输送供给。该线路的电压损失为:U%=KPL=0.06%×132×2×0.1=1.58%Ue5%Ue (合格)水泵房设置3台KBZ-400/660隔爆型真空馈电开关、3台QJZ-400型软起动装置和1台ZBZ-4.0型矿用隔爆型照明综合保护装置,输出电源供照明用电。2)工作面运输巷带式输送机、乳化液泵站。3)各掘进工作面掘进设备和备用局部通风机提供备用电源。另1台为KBSG-100/10/0.69kV型矿用隔爆型变压器,变压器运行负荷率为44%,0.69kV主接线为单母线接线,输出电源采用放射式供电,分别经MY-0.38/0

39、.66系列煤矿用阻燃电缆输送供以下设备用电:a、1102工作面运输巷掘进工作面正常工作的局部通风机。b、1103工作面运输巷掘进工作面正常工作的局部通风机。变电所选用具有选择性漏电保护和漏电闭锁功能的KBZ或KJZ系列煤矿用隔爆型真空馈电开关。该所设置ZBZ-4.0型照明综合保护装置1台,输出电源供硐室及车场照明用电。4、+280m变电所+280m变电所选用PJG型矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置2台(其中进线柜1台、控制所内变压器电源柜1台)。+280m变电所内设变压器1台KBSG-315/10/0.69kV型矿用隔爆型干式变压器,0.69kV主接线采用单母线分段接线,输出电源采

40、用放射式供电,分别经MY-0.38/0.66系列煤矿用阻燃电缆输送供以下设备用电:1)一级提升暗斜井绞车房提升绞车一级提升暗斜井绞车房提升由+280m变电所馈出660V电源经1回MY-0.38/0.66-3×95+1×35/80m型煤矿用阻燃电缆输送供给。该线路的电压损失为:U%=KPL=0.06%×185×0.08=0.89%Ue5%Ue (合格)绞车房设置1台KBZ-400/660隔爆型真空馈电开关和1台ZBZ-4.0型矿用隔爆型照明综合保护装置,输出电源供照明用电。2)一级行人暗斜井架空乘人装置。一级提升暗斜井绞车房提升由+280m变电所馈出660

41、V电源经1回MY-0.38/0.66-3×95+1×35/80m型煤矿用阻燃电缆输送供给。该线路的电压损失为:U%=KPL=0.06%×185×0.08=0.89%Ue5%Ue (合格)绞车房设置1台KBZ-400/660隔爆型真空馈电开关和1台ZBZ-4.0型矿用隔爆型照明综合保护装置,输出电源供照明用电。3)二级行人暗斜井架空乘人装置。二级提升暗斜井绞车房提升由变电所馈出660V电源经1回MY-0.38/0.66-3×95+1×35/700m型煤矿用阻燃电缆输送供给。该线路的电压损失为:U%=KPL=0.06%×185&

42、#215;0.08=0.89%Ue5%Ue (合格)绞车房设置1台KBZ-400/660隔爆型真空馈电开关和1台ZBZ-4.0型矿用隔爆型照明综合保护装置,输出电源供照明用电。5、采煤工作面移动变电站该变电站设置在距一采区采煤工作面出煤口约100m的工作面运输巷侧,移动变电站及设备列车布置在临近采煤工作面的采煤工作面运输巷内,设备最突出部分与巷道支护间的距离不小于0.25m,同运输巷刮板输送机间距要满足设备检查、检修和行人的需要,并不得小于0.7m。变电站位置随工作面走向推进而移动。10kV电源由变电所经沿一回沿±0m水平北运输巷至采煤工作面运输巷侧敷设的MYPTJ-8.7/10-3

43、×25mm2煤矿用移动金属屏蔽监视型橡台软电缆输送供给,长度400m。设置KBSGZY-315/10/0.69kV型矿用隔爆型移动变电站1台,设置KBZ系列隔爆型真空开关1台,QBZ系列煤矿用隔爆型真空磁力起动器4台,输出0.69kV电源经电缆输送分别供以下设备用电:采煤工作面采煤机、刮板输送机、调度绞车。工作面运输巷刮板输送机、带式输送机、乳化液泵。采面设备选用MCP系列煤矿用金属屏蔽监视型橡台软电缆。该移动变电站设置ZBZ-4.0型照明综合保护装置1台,输出电源供硐室及车场照明用电。6、矿井后期供电方案后期开采1102、1103工作面时,由±0m变电所经井下变压器和移动变电站变配电后供其采、掘设备用电。6、变电所布置变电所内设备布置的要求:(1)变电所硐室采用半圆拱形断面,墙高0.95m,拱高1.65m,净断面积7.4m2,硐室长28.0m、高2.6m、宽3.3m。+280m变电所硐室采用半圆拱形断面,墙高0.95m,拱高1.65m,净

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