电缆过流的计算方法

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1、2)井下排水、采掘及其它设备变压器容量3)局部通风机变压器容量一、井下电气设备的选择1.矿井供电1)供电电源矿井双回路电源引自玉舍10kV变电所不同母线端,矿井电源十分可靠。2)电压地面高压为10kV,低压为380V、220V;井下高压10kV,低压为660V,127V。3)电力负荷中寨煤矿生产能力15万t/a,采用斜井开拓,全矿安装设备41台(件),其中工作设备23台(件);设备总容量1613kW,其中工作容量967kw;计算有功负荷为555.32kW,无功负荷684.53kVar,视在负荷774.46kVA,矿井年耗电277

2、.65万kW·h,综合电耗为18.51kW·h/t。其中,地面运行设备容量864.0kW,井下运行设备容量749.0kW,地面设备视在负荷525.60kVA,井下设备视在负荷248.90kVA。矿井电力负荷统计见表7-5-1。表7-5-1 矿井电力负荷统计表4)无功负荷补偿矿井10kV有功功率乘0.85同时率和无功功率乘0.9同时率,补偿400kVar之后:(1)10kV母线上有功功率:472.02kW;(2)10kV母线上无功功率:216.08kVar;(3)补偿后功率因数cosφ′=0.909;(4)10kV母线上视在功率:

3、519.27kVA。2.变压器选择计算根据供配电设计规范,变压器电力负荷按下式计算:式中 P2-有功负荷合计,kW;K-负荷系数,0.70~0.85;cosφ′-补偿后功率因素。1)地面变压器容量考虑生产后期设备的增加,设计选用2台S9-630/10/0.4型变压器供地面主要通风机、空压机和瓦斯抽放泵、主斜井皮带运输机、副斜井绞车、地面工业场地照明、机修间、坑木场及其它用电设备,供地面的变压器中性点接地。2)井下排水、采掘及其它设备变压器容量考虑到生产后期设备的增加,设计选用2台KBSG-400/10/0.69隔爆型矿用变压器向

4、为井下水泵房、采煤工作面、掘进工作面及其它各用电设备供电。3)局部通风机变压器容量选择2台KBSG-50/10/0.69隔爆型矿用变压器专门向掘进局部通风机供电。3.井上下供配电根据矿井所处的位置及生产能力,整合改造前原中寨煤矿引至矿区的10kV输电线路能满足要求,本设计确定利用该输电线路。为保证井下机电设备的正常工作,使矿井稳产高效,并有效提高供电质量,确定采用10kV电压等级下井。从地面10kV变电所配出两回电缆经副斜井至井下变电所(与水泵房联合布置),当一回停电时,另一回电缆能承担井下全部负荷。1)供电线路截面选择(1)安

5、全载流量全矿计算电流:式中 ΣP矿-矿井工作负荷合计,kW;U-线路电压等级,kV;cosφ′-补偿后功率因素。初选LGJ-50钢芯铝绞线,允许载流量:环境温度25℃为160A(查表),考虑环境温度40℃时温度校正系数0.81:IX1=160×0.81=130A>I=61.42A(2)线路压降校核LGJ-50线路单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.9时为1.104%/MW·km(查表)。则电源线路电压降为:⊿U1%=0.967×2.5×1.104%=2.67%<5%式中矿井负荷为0.967MW,线路长2.5km。根据计算

6、并考虑一定的富裕量,选用LGJ-50钢芯铝绞线,长度约为2.5km,正常时两根同时运行。2)下井电缆截面选择(1)安全载流量井下计算负荷电流:式中 ΣPj-井下工作负荷合计,kW;U-线路电压等级,kV;cosφ取0.60。初选MVV226/10kV3×25矿用铠装电力电缆,允许载流量:IX1=110A>Ij=32.14A(2)电缆压降校核MVV226/10kV3×25矿用铠装电力电缆单位负荷矩时电压损失百分数:当cosφ=0.60时为0.029%/kW·km(查表)。则电源线路电压降为:⊿U2%=334×0.40×0.029%

7、=3.87%<5%式中井下工作负荷为334kW,线路长0.40km。根据计算并考虑一定的富裕量,选用电缆型号为MVV226/10kV3×25矿用铠装电力电缆,长度约为0.40km,正常时两根同时运行。下井电缆两回,引自地面10kV变电所不同母线段。电缆经副斜井引至井下变电所,两回电源同时工作,互为备用,当任一回电源故障停止供电时,另一回电源仍能保证变电所全部设备正常运行。井下变电所设置7台PBG9L-10隔爆型高压真空配电箱,高压采用单母线分段接线,进线2回、出线4回。出线专供局扇2回,另2回供井下生产及排水负荷。馈电开关选用K

8、BZ型矿用隔爆真空馈电开关,检漏继电器选用JJB-120/660隔爆型检漏继电器。井下变电所的照明由型号为ZBZ-2.5M的矿用隔爆型照明综合保护装置提供。为保证水泵及局扇双回供电的需要,在+1860m轨道石门、工作面运输平巷及局扇处设井下配电点,为提高供电的可

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