一次设备选型.doc

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1、二、设计任务及原始资料(1)设计任务(2)原始资料三、变电所高压电气设备选型(1)电力系统负荷(2)负荷计算(3)电气主接线的设计(4)电气系统设备选型(5)无功补偿(6)主变压器选择(7)110KV架空线的选择(8)10KV母线的选择(9)10KV下井电缆的选择(10)高压开关柜选择(11)高压断路器的选择(12)其他设备的选择2.1设计任务下井电缆的继电保护结合微机监控系统的设计。2.2原始资料表2-1变电所负荷表序号设备负荷名称电压(kv)高压电动机总台数/工作台数设备容量需用系数CosΦtanΦ使用容量型式额定容量(kw)总容量(kw)工作容量(k

2、w)Pj(kw)Qj(kvar)Sj(kva)1主井提升机10同步40001/1400040000.950.90.48380018244222.22副井提升机10直流1700/22002/2390039000.90.61.3335104668.358503通风机10同步30002/1600030000.742-0.9-0.482226-1068.52473.34压风机10同步5505/4275022000.75-0.9-0.481650-7921833.35瓦斯泵10异步8004/2320016000.750.750.8812001.56160061020

3、0020000.70.750.88140012321866.6制冷降温系统7地面低压系统0.3880000.80.750.88640056328533.38井下高压负荷1060000.80.71.024800489668579变电所总计2498617447.833235.93变电所高压电气设备选型3.1电力系统负荷3.1.1电力系统负荷的基本概念电力系统负荷是指店里系统在某一时刻各类用电设备消耗的功率达到总和,包括异步电动机、同步电动机、整流设备、电热设备、和照明设备等。电力系统负荷有有功功率、无功功率、视在功率之分分别用Kw、Kvar、KV·A或Mw、M

4、var、MV·A表示,为叙述方便,除特殊说明外,下文中的“负荷”均指这三类负荷。3.1.2负荷的计算方法和内容负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。目前,负荷的计算方法主要有:需用系数法、二项式法、利用系数法、“ABC”法等。需用系数法是在大量的测量与统计的基础上,给出各类负荷的需用系数和同时系数,然后把设备功率乘以需用系数和同时系数,直接求出计算负荷。用这种方法简单易行,在人防工程设计中被普遍采用,但是,当用电设备台数少而视在功率相差悬殊是,

5、起计算结果往往偏小,因而这种方法只适用于整个工程的负荷计算。因而本设计采用的是需用系数法来计算负荷。3.1.3负荷计算的意义由于在设备设计师,与设备配套的电动机的容量通常留有一定的裕度,及时电动机功率完全符合设备的配套要求,由于使用的情况不同,也会影响电力负荷的大小。因此,要进行工程的供电设计,必须首先将这些原始资料变成电力设计所需的假象负荷——即计算负荷,然后根据计算负荷按允许发热条件来确定发电机组或变压器的容量,选择供电系统的导线截面,确定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电电压的质量等等。3.2负荷计算原始资料参见表2-1其具体计算如下

6、:主井提升机的容量计算:1.副井提升机的容量计算:3.通风机容量的计算:4.压风机的容量计算:5.瓦斯泵的容量计算:6.制冷降温系统的容量计算:7.地面低压系统容量的计算:8.井下高压负荷的容量计算:9.变电所总容量计算:3.3电气主接线的设计3.3.1电气主接线的基本要求电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备依规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分,它直接影响电力成产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择配电装置布置、

7、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系,因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案。电气主接线设计的基本要求,概括的说应包括可靠性、灵活性、和经济性三方面。3.3.2电气主接线的选择单母线用分段断路器QF进行分段,可以提高供电可靠性和灵活性。对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,由两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障隔离,保证正常段母线不间断供电,不致使重要用户停电;而两段母线同时故障的几率很小,可以不考虑,在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段,任一段母

8、线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开隔离开关,完好

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