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时间:2018-11-14
《曲阜中联2×2500td水泥熟料生产线电气优化设计》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、曲阜中联2x2500t/d水泥熟料生产线电气优化设计摘要:本文针对中国联合水泥集团曲阜屮联水泥宥限公司2X2500t/d水泥熟料新型•丁•法生产线工程的电气专业设计特点,站在廿能的角度,从供配屯方案、总降压变电站布置、高压电机的选型与启动设备、无功补偿设备布置位置、高压变频器的选川问题等几个方进行了论述,谈了水泥新型生产线电气专业的优化没计问题。关键词:供配电方案总降压变电站高压电机的选型启动设备无功补偿设备介置位置高压变频器6KV10KV高压电机节能0引百中国联合水泥集团曲阜中联水泥有限公司2x2500t/d水泥熟料新型干法生产线工程,由我国某著名水泥工业设计研究院承担
2、工程设计和提供烧成、粉磨等系统的核心技术及部分主机工艺装备。其一期、二期工程分别于2003年9月底和2004年10月份点火投产。现根据几年来的实际投产运行经验,从电气专业的角度,总结一下该工程电气专业主要设计特点,本着“节能环保,安全可靠”的原则,谈谈水泥新型生产线电气专业的优化设计问题,供同行参考。1曲阜中联公司2x2500t/d水泥熟料生产线工程电气专业主要设计特点1.1公司总进线电压为35KV,双电源架空线路,分别引自距离厂区3.5KM的曲阜市供电公司房山变电站及距新厂区5KM书院开关站,一路为主电源,一路为备用电源。1.2总降压变电站设计为户内布置,位于厂区最东面
3、偏北位置,采用综合自动化系统满足“四遥”要求,35KV主接线为单母线分段方式,公司内部配电电压选为6KV电压等级,两台主变压器为有载调压变压器,分别为1#SFZ9-20000KVA/35一台和2#SFZ9-15000KVA/35一台。1.3工艺设备拖动电机单机功率>200KW的,除两台旋窑主电机选为直流电动机外,其余选为6KV电压等级的高压电机,280KW—3550KW共计15台套,且均为绕线式异步电动机。单机功率〈200KW的,除两台篦式冷却机篦床拖动电机选为直流电动机外,大多选为380V低压电机。无同步电动机。1.4有工艺调速要求的设备,低压电机拖动的多选为变频器调速
4、和DC44OV直流电动机调速,两台单机容量为1440KW的高温风机均为液力偶合器调速。1.5共建有10座车间变电所,分别配置6KV/0.4KVS9型电力变压器。近旁分设各工序电力室,用电设备的电控柜集中安装在电力室。1.6无功补偿主要采用高压6KV和低压380V电容集中补偿方式,总补偿容量10000KVAR。>1000KW高压电机采用了静止进相器补偿,高低压电机无高低压电容就地补偿方式。综合以上中国联合水泥集团曲阜中联水泥公司2x2500t/d水泥熟料生产线工程电气专业的设计特点,笔者认为该生产线工程还有一些需要改进提高的地方,在做进一步技木经济分析的基础上,很有改造的必
5、要性与紧迫性,认真总结不足,务实论证,对指导其他新线的建设、优化设计更有重要意义和参考价值。2水泥新型生产线电气专业的优化设计2.1供配电方案问题我们知道对于供配电方案问题,必须从全局出发、统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,确定合理的供配电方案。供电电源应根据工厂规模、供电距离、工厂发展规划、当地电网现状和发展规划等条件,经过技术经济比较后确定,根据负荷的类别,容量和分布情况选择供电电压等级,选择最好的方案。工业企业内部供配电系统电压的选择主要决定于用电设备各类额定电压等级所占的比例,并且不增加较大投资又使线路损耗较小,而用电设备的额定电压等级也要
6、进行必要的科学选择。某一供电电压必然有它所对应的最合理的供电容量和供电距离。不同电压时合理的输送容量和输送距离为表一所示:表一不同电压时合理的输送容量和输送距离电压等级输送容量输送距离0.22KV<5(0<0.15KM0.38KV<100KW<0.6KM3KV100一1000KW1—3KM6KV100一1200KW4一5KM10KV100—1200KW6~20KM(15KM)35KV2000'20000KW20一50KM(35KM)60KV350030000KW30—100KM110KV10000—50000KW50—150KM220KV100000"500000KW10
7、0~300KM中国联合水泥集团曲阜中联水泥有限公司2x2500t/d水泥熟料新型干法生产线工程,装机容量达41500KW,计算负荷30000KW,实际负荷25600KW,因此选用110KV进线电压较合理。假如考虑一次投资或受当地供电部门的制约,选用35KV进线也是合适的,但必须适当提高线路导线截面积,否则线路损耗将很大。但内部供配电系统电压选择6KV等级、高压电机同时选用6KV等级是不妥当的!因为电能由企业总降压变电所送至用电设备,必须经过供配电系统的各个元件。电能通过这些元件时,将不可避免地产生电能损耗。在输送容量和输送距离
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