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1、供 电 设 计 报 告矿井名称: 程庄煤矿施工地点: 15#三采区施工单位: 综放队填报日期: 2017.6设 计:审 核: 第一章 机电设备管理及安全技术措施一、机电设备管理要求1、井下机电设备使用必须符合煤矿机电设备完好标准;2、井下电气设备的选用必须符合煤矿安全规程441条,电气设备防爆合格率达100%;3、井下机电峒室必须设在进风流中,机电峒室的空气温度不得超过30;4、操作井下电气设备必须是专职或职班电气人员,否则不得擅自操作电气设备;5、高压联络开关的分、合闸必须有安全措施;6、一切容易碰到的裸露的电气设备及其带动的机器外露的传动和转动部分必须加装护罩或遮栏,防止碰触危险;7、井下

2、检修或搬迁电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,在瓦斯检查员的配合下,检查瓦斯在其巷道风流中,瓦斯浓度在1%以下时,并用同电源电压相适应的验电笔检验无电后,方可进行导体对地放电;8、所有开关把手切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人作业,不许送电”牌,设专人看管,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌并送电;9、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其它用途;10、工作面配电点和风机的位置,必须设在距回风流10米以外处新鲜风流巷道内;11、掘进工作面局部通风机必须实行“三专”供电,装设两闭锁、双风机、双电源、自动换机,当双电源都停电后,再来电时,不能自动复机;12、局部通风机及供电

3、设施设置专人管理,保证正常运行;13、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压配电设备标牌上,明显得标出其额定电压值,三专风机开关、动力风机开关、连锁开关用黄色底红色字与其它开关标志区分开;14、电缆的敷设与管理必须符合煤矿安全规程464、465、466、467条中要求;15、井下必须使用防爆电话,电话线联结使用符合防爆要求的联结装置,井下电话线路严禁利用大地作回路,电话线的悬挂与电缆相同;16、绞车零部件齐全完整达到完好标准,安装牢固,压顶子、戗柱及地牛齐全合格,绞车起动器必须使用可逆开关,声光信号齐全,必须具有合格的档卧闸,绞车钢丝绳及连接装置必须达到煤矿安全规程408、409、

4、410、411、412、413、414、416条要求;17、定期对小绞车进行安全检查,包机队每日一次检查,配备工每班一次检查,检查落实负责人,做好各项检查记录,发现问题必须立即处理,保证不了安全时立即停止运行;18、减速机及带油滚筒定期注油,输送机的机头、机尾压顶子打牢固,控制及信号必须灵敏、可靠。皮带运输机堆煤、低速保护灵敏、可靠,洒水、沙箱、灭火器必须齐全,严禁使用运输机运送物料;19、机电设备必须按煤矿操作规程进行操作。 二、电气安全技术措施1、过流保护:必须按矿井低压电网短路保护装置整定细则执行,实际供电中各开关的整定值按供电设计中提出的整定,如有变化必须及时整定。2、漏电保护:(1)

5、执行煤矿井下漏电继电器的安装、运行、维护与检修细则,机电队每天设专人对变压器漏电保护进行本身模拟试验,确保漏电继电器既不拒动也不误动,禁止漏电继电器甩掉和假投,每月必须在瓦检员的配合下做漏电继电器远方漏电模拟试验,确保漏电继电器灵敏可靠,每次的检查实验必须有专门的记录;(2)660V电压等级的漏电继电器单相漏电整定值必须大于或等于11千欧;1140V电压等级的漏电继电器单相漏电整定值必须大于或等于20千欧;(3)检漏继电器的维护,检修及调试工作,记入专门的检漏继电器运行记录簿内;(4)检漏继电器的辅助接地极单独设置,辅助接地极及引线与局部接地极及引线间的裸露导线之间的直线距离必须大于5米。3、

6、接地保护装置必须执行煤矿井下接地保护装置安装、维护与检修细则中的有关规定;(1)所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。(2)局部接地极可以设置于巷道水沟内或者其他就近的潮湿处。(3)连接主接地极母线,应当采用截面不小于50mm2的铜线,或者截面不小于100mm2的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的耐腐蚀扁钢。电气设备的外壳与接地母线、辅助接地母线或者局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应当采用截面不小于25mm2的铜线,或者截面不小于50mm2的耐腐蚀铁线,或者厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的耐腐蚀扁钢。(4)设置在水沟中的局部

7、接地极应当用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm 的钢板或者具有同等有效面积的钢管制成,并平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极,可以用直径不小于35mm、长度不小于1.5m 的钢管制成,管上至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并全部垂直埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m 的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。三、风水管路管理措施1、风水管路杜绝羊角和风水环,过道使用硬管连接,风水管路吊挂平直、清洁干净,无跑风漏水现象;2、每次处理风水管路时, ,方可进行;3、接风水管试风水时,管路开

8、口正前方禁止有人。34 / 34文档可自由编辑打印第二章 设备的选择及校验第一节 变压器容量的选择及校验一、 本区负荷计算表1序号名称类型台数电压(V)电流(A)装机容量(kW)功率因数1抱闸电机抱闸电机16600.790.660.82乳化泵乳化泵111401492500.853乳化泵乳化泵111401492500.854无极绳梭车绞车1660139.11320.835绞车绞车166013.711.40.846前部运输机低速机头低速机头1330057.52630.87前部运输机高速机头高速机头133001155250.88前部运输机低速机尾低速机头1330057.52630.89前部运输机高速

9、机尾高速机头133001155250.810转载机转载8211M21破碎7712后部运输机低速机头低速机头1330057.52630.813后部运输机高速机头高速机头133001155250.814后部运输机低速机尾低速机头1330057.52630.815后部运输机高速机尾高速机头133001155250.816采煤机采煤机13300203.49300.817皮带输送机111401943150.8218皮带输送机111401943150.8219绞车绞车166013.711.40.8420液压站液压泵站166065.50.821喷雾泵喷雾泵

10、1114027.8450.8222喷雾泵喷雾泵1114027.8450.8223绞车绞车166013.711.40.84二、 变压器容量、台数及型号的确定 变压器容量按下式计算:(4-1-1);出自煤矿电工手册(矿井供电下)P348 参加计算的所有用电设备(不包括备用)额定功率之和,kW; 需用系数; 参加计算的电力负荷的平均功率因素; 同时系数,当供给一个工作面时取1,供给两个工作面时取0.95,供给三面时取0.9。需用系数可按下列三种情况选取:1. 单体支架,各用电设备无一定起动顺序起动的一般机组工作面,可按式(4-1-2)计算需用系数:(4-1-2)式中:最大电动机的功率,kW; 电动机

11、的功率之和,kW;2. 自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,可按式(4-1-3)计算需用系数:(4-1-3)3. 井下井底车场等其它变电站的负荷,其所选取的各用设备的需用系数及平均功率因数见下图1、变压器1#的选择:计算需要系数:= 0.85将= 0.85, cos = 0.7, = 1, = 175.7, 代入公式得:S = = 213.35 kVA;根据计算结果选择 KBSGZY-1000/10移动变电站能满足要求;2、变压器2#的选择:计算需要系数:= 0.65将= 0.65, cos = 0.7, = 1, = 590, 代入公式得:S = = 547.86 kVA

12、;根据计算结果选择 KBSGZY-630/10移动变电站能满足要求;3、变压器3#的选择:计算需要系数:= 0.68将= 0.68, cos = 0.7, = 1, = 1980, 代入公式得:S = = 1923.43 kVA;根据计算结果选择 KBSGZY-3150/10移动变电站能满足要求;4、变压器4#的选择:计算需要系数:= 0.7将= 0.7, cos = 0.7, = 1, = 630, 代入公式得:S = = 630 kVA;根据计算结果选择 KBSGZY-800/10移动变电站能满足要求;5、变压器5#的选择:计算需要系数:= 0.57将= 0.57, cos = 0.7,

13、= 1, = 1825, 代入公式得:S = = 1486.07 kVA;根据计算结果选择 KBSGZY-3150/10移动变电站能满足要求;四、变压器的主要技术数据表 表2名称型号额定容量(kVA)视在功率(kVA)是否合格1#KBSGZY-1000/101000213.35合格2#KBSGZY-630/10630547.86合格5#KBSGZY-3150/1031501486.07合格3#KBSGZY-3150/1031501923.43合格4#KBSGZY-800/10800630.00合格第二节 低压电缆的选择及校验一、选择原则1、矿用橡套电缆型号选择时符合煤矿安全规程的规定;2、在正

14、常工作时电缆芯线的实际温升不得超过绝缘所允许的最高温升,否则电缆将因过热而缩短其使用寿命或迅速损坏。橡套电缆允许温升是650C,铠装电缆允许温升是800C;3、正常运行时电缆网路的实际电压损失不得大于网路所允许的电压损失;4、采区常移动的橡套电缆支线的截面选择一般按机械强度要求的最小截面选取即可,不必进行其它项目的校验。对于干线电缆,则必须首先按长期允许电流选择,然后再按允许电压损失计算校验电缆截面;5、对于低压电缆,由于低压网路短路电流较小,按上述方法选择的电缆截面的热稳定性和电动力稳定性均能满足要求,因此不必再进行短路时的热稳定校验。二、电缆型号的确定1、干线电缆采用不延燃橡套电缆;2、移

15、动式和手持式电气设备使用专用的不延燃橡套电缆;3、固定敷设的照明、通讯、信号和控制用的电缆采用铠装电缆,不延燃橡套电缆或矿用塑料电缆,非固定敷设的采用不延燃橡套电缆。三、电缆长度的确定根据拟定的供电系统,确定系统中各段的电缆长度。在确定电缆长度时,固定橡套电缆按10%余量考虑,铠装电缆按5%余量考虑;移动设备用的橡套电缆的长度,除应按实际使用长度选取外,必须增加一段机头部分的活动长度,约3-5米左右。四、电缆截面的确定1、电缆的正常工作负荷电流必须等于或小于电缆允许持续电流;2、正常运行时,电动机的端电压不低于额定电压的5-10;3、电缆未端的最小两相短路电流大于馈电开关短路保护整定值的1.5

16、倍;4、对橡套电缆,需考虑电缆机械强度要求的最小截面。五、电缆芯线数的确定1、动力用橡套电缆选用四芯;2、当控制按钮不装在工作机械上时,采用四芯电缆;3、当控制按钮装在工作机械上时,选用六芯、七芯电缆。六、电缆截面选择计算矿用橡套软电缆载流量:1、按持续允许电流选择电缆截面 向单台或两台电动机供电的电流计算,其实际工作电流可取电动机额定电流或两台电动机额定电流之和。向三台以上(包括三台)电动机供电的电流可按下式计算: (4-3-1)出自煤矿电工手册(矿井供电下)P370 干线电缆所供的电动机额定功率之和,kW; 需用系数; 所带负荷的加权平均功率因素,(由确定); 效率因数; 电网额定电压,V

17、。电缆C5的载流为:将=0.98,cos=0.82,= 0.7,= 660,= 220.7,代入公式得: = 167.1A电缆C7的载流为:将=0.99,cos=0.82,= 0.82,= 660,= 188.4,代入公式得: = 165.2A电缆C40的载流为:将=1,cos=0.8,= 0.57,= 3300,= 1825,代入公式得: = 228A电缆C47的载流为:将=1,cos=0.8,= 0.68,= 3300,= 1980,代入公式得: = 294.4A电缆C63的载流为:将=1,cos=0.85,= 0.65,= 1140,= 590,代入公式得: = 229.7A电缆C72的

18、载流为:将=0.92,cos=0.83,= 0.61,= 660,= 32.3,代入公式得: = 22.7A电缆C10负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 139.1 A电缆C11,C75,C77负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 13.7 A电缆C30负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 4.4 A电缆C38,C39负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 149 A电缆C42,C44,C49,C51负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 115 A电缆C45,C46负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额

19、定电流之和,= 85 A电缆C52负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 203.4 A电缆C59负载的电动机数目为2台,其载流为电动机额定电流之和,= 388 A电缆C61,C62负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 194 A电缆C69负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 6 A电缆C70,C71负载的电动机数目为1台,其载流为电动机额定电流之和,= 27.8 A 2、计算运行时的电压损失:变压器运行时的电压损失包括变压器的电压损失和电缆的电压损失两部分,我们在此只计算最长线路的电压损失,如果最长线路的电压损失能满足电压损失允许值,一般此

20、变压器所有线路都能满足要求。电压损失由三个部分组成:出自煤矿电工手册(矿井供电下)P371 :变压器中的电压损失,V; 、:干线和支线电缆中的电压损失,V;(1)变压器的电压损失计算 式(3-2) :正常运行时,变压器低压侧的负荷电流,A; :变压器二次侧额定电压,V。:变压器二次侧的额定电流,A; :变压器的短路损耗,W;:变压器额定容量, kVA; :变压器的阻抗电压百分数;、:变压器负荷中的功率因数及对应的正弦值;变压器1#的电压损失:将= 213.51,= 833.19,P = 6100,= 1000,= 4,cos = 0.7,sin = 0.71,= 693,代入公式中得: = 5

21、.08V;变压器2#的电压损失:将= 277.46,= 303.08,P = 4100,= 630,= 4,cos = 0.7,sin = 0.71,= 1200,代入公式中得: = 31.431V;变压器5#的电压损失:将= 260,= 527.16,P = 12800,= 3150,= 5.5,cos = 0.7,sin = 0.71,= 3450,代入公式中得: = 66.882V;变压器3#的电压损失:将= 336.51,= 527.16,P = 12800,= 3150,= 5.5,cos = 0.7,sin = 0.71,= 3450,代入公式中得: = 86.564V;变压器4#

22、的电压损失:将= 319.06,= 384.92,P = 5100,= 800,= 4,cos = 0.7,sin = 0.71,= 1200,代入公式中得: = 28.458V;(2)干线和支线电缆中的电压损失值计算 式(3-3) 电缆所带电动机的额定功率,kW; :需用系数,支线电缆取1; :电缆长度,km; :电网额定电压,V;、:电缆单位长度的电阻和电抗,; :电动机平均功率因数相应的正切值。变压器1#干线电压损失由C7,C5,组成,电压损失计算如下:C7:将= 0.76,= 188,L = 0.001,= 660,= 0.3,= 0.1,tg = 1.02,代入公式中得:U = =

23、0.087V;C5:将= 0.76,= 221,L = 0.05,= 660,= 0.32,= 0.078,tg = 1.02,代入公式中得:U = = 5.077V;变压器1#的干线电压损失总和为: 变压器1#支线电压损失由C12,C78,组成,电压损失计算如下:C12:将= 45,L = 0.01,= 660,= 0.92,= 0.09,tg = 0.75,代入公式中得:U = = 0.673V;C78:将= 45,L = 1,= 660,= 0.32,= 0.078,tg = 0.75,代入公式中得:U = = 25.807V;变压器1#的支线电压损失总和为: 变压器2#干线电压损失由C

24、63,组成,电压损失计算如下:C63:将= 0.65,= 590,L = 0.02,= 1140,= 0.32,= 0.08,tg = 1.02,代入公式中得:U = = 2.702V;变压器2#的干线电压损失总和为: 变压器2#支线电压损失由C39,组成,电压损失计算如下:C39:将= 250,L = 0.01,= 1140,= 0.45,= 0.08,tg = 0.62,代入公式中得:U = = 1.096V;变压器2#的支线电压损失总和为: 变压器5#干线电压损失由C40,组成,电压损失计算如下:C40:将= 0.57,= 1825,L = 1.45,= 3300,= 0.18903,=

25、 0.072,tg = 1.02,代入公式中得:U = = 119.978V;变压器5#的干线电压损失总和为: 变压器5#支线电压损失由C44,组成,电压损失计算如下:C44:将= 525,L = 0.35,= 3300,= 0.32,= 0.078,tg = 0.75,代入公式中得:U = = 21.076V;变压器5#的支线电压损失总和为: 变压器3#干线电压损失由C47,组成,电压损失计算如下:C47:将= 0.68,= 1980,L = 1.45,= 3300,= 0.18903,= 0.072,tg = 1.02,代入公式中得:U = = 155.289V;变压器3#的干线电压损失总

26、和为: 变压器3#支线电压损失由C52,组成,电压损失计算如下:C52:将= 930,L = 0.45,= 3300,= 0.32,= 0.078,tg = 0.75,代入公式中得:U = = 48.001V;变压器3#的支线电压损失总和为: 变压器4#干线电压损失由C59,组成,电压损失计算如下:C59:将= 0.7,= 630,L = 0.25,= 1140,= 0.16,= 0.0392,tg = 1.02,代入公式中得:U = = 19.341V;变压器4#的干线电压损失总和为: 变压器4#支线电压损失由C62,组成,电压损失计算如下:C62:将= 315,L = 0.02,= 114

27、0,= 0.32,= 0.08,tg = 0.698,代入公式中得:U = = 2.077V;变压器4#的支线电压损失总和为: 变压器1#的所选择线路的电压损失总和为:U = = 5.08+5.164+26.48 = 36.724 V;电压损失 67V,合格。变压器2#的所选择线路的电压损失总和为:U = = 31.431+2.702+1.096 = 35.229 V;电压损失 117V,合格。变压器5#的所选择线路的电压损失总和为:U = = 66.882+119.978+21.076 = 207.936 V;电压损失 337V,合格。变压器3#的所选择线路的电压损失总和为:U = = 86

28、.564+155.289+48.001 = 289.854 V;电压损失 337V,合格。变压器4#的所选择线路的电压损失总和为:U = = 28.458+19.341+2.077 = 49.876 V;电压损失 117V,合格。3、按起动时校验系统最大电压损失计算电动机起动电压损失时,我们遵循电动机容量最大,受电距离最远的线路选择;在变压器1#所带线路中,电动机无极绳梭车启动时电压损失最大,由变压器1#,电缆C7,C5,C10,组成的线路。在变压器2#所带线路中,电动机乳化泵启动时电压损失最大,由变压器2#,电缆C36,C39,组成的线路。在变压器5#所带线路中,电动机前部运输机高速机尾启动

29、时电压损失最大,由变压器5#,电缆C40,C44,组成的线路。在变压器3#所带线路中,电动机采煤机启动时电压损失最大,由变压器3#,电缆C47,C52,组成的线路。在变压器4#所带线路中,电动机皮带启动时电压损失最大,由变压器4#,电缆C59,C62,组成的线路。(1)起动时工作机械支路电缆的电压损失在校验支线电压损失时,选择最大起动电机的起动电流进行计算,其计算公式为:,V (4-3-5)式中支路电缆芯线导体的电导率,铜取53;支路电缆实际长度,km;电动机起动时的功率因数;支路电缆的芯截面,;电动机的实际起动电流,A,取额定起动电流的0.75倍;变压器1#所带线路中电动机无极绳梭车启动时,

30、其支线电压损失为:电缆C10截面面积:35,:10m,所带电机的启动电流:626.3A,代入公式得:计算得出该支线启动电压损失= 5 V。支线电压损失总和:5V。变压器2#所带线路中电动机乳化泵启动时,其支线电压损失为:电缆C39截面面积:50,:10m,所带电机的启动电流:670.5A,代入公式得:计算得出该支线启动电压损失= 4 V。支线电压损失总和:4V。变压器5#所带线路中电动机前部运输机高速机尾启动时,其支线电压损失为:电缆C44截面面积:70,:350m,所带电机的启动电流:431.3A,代入公式得:计算得出该支线启动电压损失= 56 V。支线电压损失总和:56V。变压器3#所带线

31、路中电动机采煤机启动时,其支线电压损失为:电缆C52截面面积:70,:450m,所带电机的启动电流:610.5A,代入公式得:计算得出该支线启动电压损失= 103 V。支线电压损失总和:103V。变压器4#所带线路中电动机皮带启动时,其支线电压损失为:电缆C62截面面积:70,:20m,所带电机的启动电流:873A,代入公式得:计算得出该支线启动电压损失= 7 V。支线电压损失总和:7V。(2)起动时干线电缆中电压损失在校验干线电缆截面时,是依据供电距离最远,容量最大的负荷电动机起动,其余负荷电动机正常运行状态取值计算,其公式为,V (4-3-7)式中 干线电缆芯线的电导率,铜取53;干线电缆

32、实际长度,km;干线电缆芯线截面,;干线电缆中实际起动电流,A,取额定起动电流的0.75倍; (4-3-8)其余负荷电动机正常工作电流之和,A;其余负荷的加权平均功率因数;干线电缆在起动条件下的功率因数, (4-3-9)变压器1#所在线路中电动机无极绳梭车启动时,其干线电压损失为:干线电缆实际启动电流为:将电动机 无极绳梭车 启动电流:626.3A,功率因数:0.83,= 0.558,其余负荷电动机正常工作电流之和:245.3A,其余负荷的加权平均功率因数:0.788,= 0.616 代入公式得干线电缆实际启动电流= 871A。电缆C7截面面积:70mm,长度:200m,干线电缆实际启动电流:

33、871A,代入公式得:该干线启动电压损失= 67 V。电缆C5截面面积:50mm,长度:10m,干线电缆实际启动电流:871A,代入公式得:该干线启动电压损失= 5 V。干线启动电压损失总和:72 V。变压器2#所在线路中电动机乳化泵启动时,其干线电压损失为:干线电缆实际启动电流为:将电动机 乳化泵 启动电流:670.5A,功率因数:0.85,= 0.527,其余负荷电动机正常工作电流之和:692A,其余负荷的加权平均功率因数:0.828,= 0.561 代入公式得干线电缆实际启动电流= 1362A。电缆C36截面面积:70mm,长度:10m,干线电缆实际启动电流:1362A,代入公式得:该干

34、线启动电压损失= 5 V。干线启动电压损失总和:5 V。变压器5#所在线路中电动机前部运输机高速机尾启动时,其干线电压损失为:干线电缆实际启动电流为:将电动机 前部运输机高速机尾 启动电流:431.3A,功率因数:0.8,= 0.6,其余负荷电动机正常工作电流之和:285A,其余负荷的加权平均功率因数:0.797,= 0.603 代入公式得干线电缆实际启动电流= 716A。电缆C40截面面积:120mm,长度:1200m,干线电缆实际启动电流:716A,代入公式得:该干线启动电压损失= 187 V。干线启动电压损失总和:187 V。变压器3#所在线路中电动机采煤机启动时,其干线电压损失为:干线

35、电缆实际启动电流为:将电动机 采煤机 启动电流:610.5A,功率因数:0.8,= 0.6,其余负荷电动机正常工作电流之和:230A,其余负荷的加权平均功率因数:0.8,= 0.6 代入公式得干线电缆实际启动电流= 841A。电缆C47截面面积:120mm,长度:1200m,干线电缆实际启动电流:841A,代入公式得:该干线启动电压损失= 220 V。干线启动电压损失总和:220 V。变压器4#所在线路中电动机皮带启动时,其干线电压损失为:干线电缆实际启动电流为:将电动机 皮带 启动电流:873A,功率因数:0.82,= 0.572,其余负荷电动机正常工作电流之和:194A,其余负荷的加权平均

36、功率因数:0.82,= 0.572 代入公式得干线电缆实际启动电流= 1067A。电缆C59截面面积:95mm,长度:250m,干线电缆实际启动电流:1067A,代入公式得:该干线启动电压损失= 75 V。干线启动电压损失总和:75 V。(3)起动时变压器中的起动电压损失 在计算变压器的起动电压损失时, (4-3-10),V (4-3-11)式中起动时变压器的负荷电流,A。可参照式(4-3-8)计算;变压器负荷侧额定电流,A;变压器负荷侧额定电压,V;起动时变压器负荷功率因数,可按下式(4-3-9)计算。变压器在额定负荷时的电阻压降百分数变压器在额定负荷时的电抗压降百分数 式中:额定容量,kV

37、A; (4-3-10) 短路损耗 (4-3-11) 式中:阻抗电压百分数变压器1#所带线路在电动机无极绳梭车启动时,变压器启动电压损失为:起动时变压器的负荷电流:将电动机 无极绳梭车 启动电流:626.3A,功率因数:0.83,= 0.558,其余负荷电动机正常工作电流之和:245.3A,其余负荷的加权平均功率因数:0.788,= 0.616 代入公式得干线电缆实际启动电流= 871A。计算电阻压降百分数:将短路损耗4100,额定容量630kVA,代入公式得,电阻压降百分数= 0.651计算电抗压降百分数:将阻抗电压百分数4,电阻压降百分数= 0.651,代入公式得,电抗压降百分数= 3.94

38、7将启动时变压器负荷电流:871A,负荷侧额定电流:833.19A,负荷侧额定电压:693V,负荷功率因数:0.82,电阻压降百分数:0.651,电抗压降百分数:3.947代入公式得:该变压器启动电压损失:32V。变压器2#所带线路在电动机乳化泵启动时,变压器启动电压损失为:起动时变压器的负荷电流:将电动机 乳化泵 启动电流:670.5A,功率因数:0.85,= 0.527,其余负荷电动机正常工作电流之和:692A,其余负荷的加权平均功率因数:0.828,= 0.561 代入公式得干线电缆实际启动电流= 1362A。计算电阻压降百分数:将短路损耗8500,额定容量1600kVA,代入公式得,电

39、阻压降百分数= 0.531计算电抗压降百分数:将阻抗电压百分数5,电阻压降百分数= 0.531,代入公式得,电抗压降百分数= 4.972将启动时变压器负荷电流:1362A,负荷侧额定电流:303.08A,负荷侧额定电压:1200V,负荷功率因数:0.84,电阻压降百分数:0.531,电抗压降百分数:4.972代入公式得:该变压器启动电压损失:67V。变压器5#所带线路在电动机前部运输机高速机尾启动时,变压器启动电压损失为:起动时变压器的负荷电流:将电动机 前部运输机高速机尾 启动电流:431.3A,功率因数:0.8,= 0.6,其余负荷电动机正常工作电流之和:285A,其余负荷的加权平均功率因

40、数:0.797,= 0.603 代入公式得干线电缆实际启动电流= 716A。计算电阻压降百分数:将短路损耗12800,额定容量3150kVA,代入公式得,电阻压降百分数= 0.406计算电抗压降百分数:将阻抗电压百分数5.5,电阻压降百分数= 0.406,代入公式得,电抗压降百分数= 5.485将启动时变压器负荷电流:716A,负荷侧额定电流:527.16A,负荷侧额定电压:3450V,负荷功率因数:0.8,电阻压降百分数:0.406,电抗压降百分数:5.485代入公式得:该变压器启动电压损失:170V。变压器3#所带线路在电动机采煤机启动时,变压器启动电压损失为:起动时变压器的负荷电流:将电

41、动机 采煤机 启动电流:610.5A,功率因数:0.8,= 0.6,其余负荷电动机正常工作电流之和:230A,其余负荷的加权平均功率因数:0.8,= 0.6 代入公式得干线电缆实际启动电流= 841A。计算电阻压降百分数:将短路损耗12800,额定容量3150kVA,代入公式得,电阻压降百分数= 0.406计算电抗压降百分数:将阻抗电压百分数5.5,电阻压降百分数= 0.406,代入公式得,电抗压降百分数= 5.485将启动时变压器负荷电流:841A,负荷侧额定电流:527.16A,负荷侧额定电压:3450V,负荷功率因数:0.8,电阻压降百分数:0.406,电抗压降百分数:5.485代入公式

42、得:该变压器启动电压损失:199V。变压器4#所带线路在电动机皮带启动时,变压器启动电压损失为:起动时变压器的负荷电流:将电动机 皮带 启动电流:873A,功率因数:0.82,= 0.572,其余负荷电动机正常工作电流之和:194A,其余负荷的加权平均功率因数:0.82,= 0.572 代入公式得干线电缆实际启动电流= 1067A。计算电阻压降百分数:将短路损耗5100,额定容量800kVA,代入公式得,电阻压降百分数= 0.637计算电抗压降百分数:将阻抗电压百分数4,电阻压降百分数= 0.637,代入公式得,电抗压降百分数= 3.949将启动时变压器负荷电流:1067A,负荷侧额定电流:3

43、84.92A,负荷侧额定电压:1200V,负荷功率因数:0.82,电阻压降百分数:0.637,电抗压降百分数:3.949代入公式得:该变压器启动电压损失:93V。4、起动状态下供电系统中总的电压损失,V (2-48)变压器1#所带线路在电动机无极绳梭车启动,其它正常工作时其启动电压损失U = 5+72+32 = 109 V,损失百分率是: 16.52% 。起动电压损失 199V 合格。变压器2#所带线路在电动机乳化泵启动,其它正常工作时其启动电压损失U = 4+5+67 = 76 V,损失百分率是: 6.67% 。起动电压损失 345V 合格。变压器5#所带线路在电动机前部运输机高速机尾启动,

44、其它正常工作时其启动电压损失U = 56+187+170 = 413 V,损失百分率是: 12.52% 。起动电压损失 999V 合格。变压器3#所带线路在电动机采煤机启动,其它正常工作时其启动电压损失U = 103+220+199 = 522 V,损失百分率是: 15.82% 。起动电压损失 999V 合格。变压器4#所带线路在电动机皮带启动,其它正常工作时其启动电压损失U = 7+75+93 = 175 V,损失百分率是: 15.35% 。起动电压损失 345V 合格。八、低压电缆统计表:表3名称型号额定载流(A)工作电流(A)长度(m)是否合格C5MYP-0.66/1.14 370+12

45、5205167.150合格C7MYP-0.38/0.66 370+125205165.21合格C10MYP-0.38/0.66 335+11613513010合格C11MYP-0.38/0.66 310+1106313.710合格C30MYP-0.38/0.66 310+110634.410合格C38MYP-0.66/1.14 350+11617014910合格C39MYP-0.66/1.14 350+11617014910合格C40MYPT-1.9/3.3 3120+335/32952281200合格C42MYPT-1.9/3.3 370+325/3205115100合格C44MYPT-1.

46、9/3.3 370+325/3205115350合格C45MYPT-1.9/3.3 350+316/31708550合格C46MYPT-1.9/3.3 350+316/31708570合格C47MYPT-1.9/3.3 3120+335/3295294.41200合格C49MYPT-1.9/3.3 370+325/3205115100合格C51MYPT-1.9/3.3 370+325/3205115350合格C52MYPT-1.9/3.3 370+325/3205203.4450合格C59MYP-0.66/1.14 370+125410388250合格C61MYP-0.66/1.14 370+

47、12520519420合格C62MYP-0.66/1.14 370+12520519420合格C63MYP-0.66/1.14 370+12520520020合格C69MYP-0.38/0.66 310+11063610合格C70MYP-0.66/1.14 350+11617027.810合格C71MYP-0.66/1.14 350+11617027.810合格C72MYP-0.66/1.14 370+12520522.7250合格C75MYP-0.38/0.66 310+166313.710合格C77MYP-0.38/0.66 310+1106313.710合格第三节 短路电流计算低压侧短路

48、电流计算分为两种方法来计算,查表法是根据电缆的换算长度查表得到短路电流值,计算法比较精确。 计算公式如下:(出自煤矿井下供电的三大保护细则P3), 式(4-15)式中:; :两相短路电流,A; :三相短路电流,A;、:短路回路内一相电阻、电抗值总和,;:根据系统三相短路容量计算的系统电抗,; :变压器二次侧的额定电压,V;:变压器的变压比; 、:变压器的电阻、电抗值;、:高压电缆的电阻,电抗值, ; 、:低压电缆的电阻,电抗值, 1、短路点D3的短路电流计算:系统三相短路容量:50MVA;系统电抗值:= 0.0095;变压器T1 型号:KBSGZY-630/10/0.69;变压器变压比:= 1

49、4.49变压器电阻:0.0029;电抗:0.019;低压电缆总电阻:0.0228;总电抗:0.0048;短路回路内电阻值的总和R = 0.0029+0.0228 = 0.0257;短路回路内电抗值的总和X = 0.0095+0.019 = 0.0333;两相短路电流:= 8202A;2、短路点D4的短路电流计算:系统三相短路容量:50MVA;系统电抗值:= 0.0095;变压器T1 型号:KBSGZY-630/10/0.69;变压器变压比:= 14.49变压器电阻:0.0029;电抗:0.019;低压电缆总电阻:0.0388;总电抗:0.0049;短路回路内电阻值的总和R = 0.0029+0

50、.0388 = 0.0417;短路回路内电抗值的总和X = 0.0095+0.019 = 0.0334;两相短路电流:= 6457A;3、短路点D16的短路电流计算:系统三相短路容量:50MVA;系统电抗值:= 0.0095;变压器T1 型号:KBSGZY-630/10/0.69;变压器变压比:= 14.49变压器电阻:0.0029;电抗:0.019;低压电缆总电阻:0.0257;总电抗:0.0017;短路回路内电阻值的总和R = 0.0029+0.0257 = 0.0286;短路回路内电抗值的总和X = 0.0095+0.019 = 0.0302;两相短路电流:= 8295A;4、短路点D1

51、8的短路电流计算:系统三相短路容量:50MVA;系统电抗值:= 0.0288;变压器4# 型号:KBSGZY-630/10/1.2;变压器变压比:= 8.33变压器电阻:0.0115;电抗:0.0711;低压电缆总电阻:0.0109;总电抗:0.0024;短路回路内电阻值的总和R = 0.0115+0.0109 = 0.0224;短路回路内电抗值的总和X = 0.0288+0.0711 = 0.1023;两相短路电流:= 5729A;5、短路点D19的短路电流计算:系统三相短路容量:50MVA;系统电抗值:= 0.0288;变压器4# 型号:KBSGZY-630/10/1.2;变压器变压比:= 8.33变压器电阻:0.0115;电抗:0.0711;低压电缆总电阻:0.0109;总电抗:0.0024;短路回路内电阻值的总和R = 0.0115+0.0109 = 0.0224;短路回路内电抗值的总和X = 0.0288+0.0711 = 0.1023;两相短路电流:= 5729A;6、短路点D20的短路电流计算:系统三相短路容量:50MVA;系统电抗值:= 0.0095;变压器T1 型号:KBSGZY-630/10/0.69;变压器变压比:= 14.49

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