横山隧道3#斜井电力配置方案

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1、横山隧道3#斜井电力配置方案横山隧道是太中银新建铁路吴靖段Ⅳ标段重点控制性工程,由中铁一局五公司独立承建。2007年3月1日正式开工,工期26个月,于2009年4月30竣工。横山隧道3#斜井施工至2009年4月份,施工任务还没有完成,由于前期施工进度缓慢,业主要求的工期已经延缓,但对新工期仍然非常紧张。况且施工管线长,高压供风管径小,高压风损耗大,洞外空压机使用数量达到9台,给施工和成本带来很大压力,所以必须进行施工设备配置的价值工程分析,找出瓶颈环节,合理优化资源配置。首先考虑把空压机移进洞内,缩短送风距离,减少空压机数量。首先

2、就是空压机进洞电力系统的保障。现将3#斜井空压机进洞电力配置方案探讨如下:一、根据施组要求,按照用风设备的型号、规格、功率、数量,确定空压机数量。施组安排上断面开挖用YT28风钻21台,下断面喷浆用PZ-5干喷机4台,则总的最大理论用风量为:21台*3.5M3/min+4台*7.5M3/min=103.5M3/min,所以,选择5台20M3空压机:5台*20M3/min=100M3/min,满足施工生产需要,考虑设备的使用率、维修保养及能力储备系数,最终选择6台空压机进洞。二、计划6台空压机安装在隧道内,解决高压风问题,目前无基础

3、空压机洞外有6台,其中5台在用,一台未用,设备满足需要。一、电力配备:按照进洞空压机计算功率为:132KW*2+120KW*2+110KW*2=724KW,再加上洞内用电设备(只考虑主攻方向):输送泵一台75KW、干喷机4台*5.5=22KW、电焊机2台、照明灯等加上30KW,合计用电功率为:851KW,根据用电功率选择变压器为:851KW/0.8=1063KVA,取整为1000KVA。所以洞外升压变压器、洞内降压变压器容量必须选择最少1000KVA。由于横山隧道临时用电主电力线由业主选择专业电务公司架设,线路等级35KV,沿线路

4、架设,每个工区T接到施工区,建立变电站,把35KV电压直接降到400V。因此,高压进洞必须要把400V电压升到10KV,再用高压电缆(10KV)送到洞内使用点,再把10KV电压将为400V动力电使用。所以,洞外必须建一台升压变压器(选择常用变压器反接升压),洞内必须建降压变压器(选择常用变压器)。二、变压器来源:根据前期高压进洞,洞外已经有一台500KVA变压器,洞内有2台400KVA变压器,为了减少影响,把这几台变压器利用起来,就还需要2台500KVA变压器。2#斜井有一台500KVA变压器,联系襄渝线有630KVA变压器,可以

5、调过来。三、洞外变压器的联网:建2台500KVA变压器,就要求2台变压器可以进行并联。二台变压器并联的条件为:(1)一次侧和二次侧的额定电压应分别相等(电压比相等);  (2)绕组接线组别(联接组标号)相同; (3)阻抗电压的百分数相等(差值最大不能超过10%)。 二台500KVA的变压器中,1#变压器为型号S9-500/0.4,连接组标号:Y,yno,阻抗4.1%,2#变压器型号S9-500/0.4,连接组标号:Y,yno,阻抗4.0%。2台变压器参数:电压比相等,连接组号一样,阻抗差值为2.5%,差值在范围之内,可以并联。洞内

6、一台630KVA的变压器直接专项给6台空压机供电。6台空压机总功率为:724KW,运转率按80%(6台同时运转的可能性基本不存在)计算724*80%=579.2KW,630KW>579.2KW,所以630KW变压器满足需要。另外一台400KVA的变压器,为洞内其它用电设备如输送泵、喷浆机、电焊机供电。一、循环水箱准备:按照要求每台空压机每小时需要循环水3方考虑,4台空压机每小时就需要12方循环水,考虑洞内水量和质量建议2小时循环一次,需要循环水箱容量为24方,及水箱尺寸为:6米*2米*2米。二、电缆线准备:4台空压机的进线按照电机

7、功率120KW考虑,通过电流估算大概为240A,选择120平方的铜芯电缆,每台长度10米,4台需要40米。按照以上配备,为了不影响正常施工,首先把洞外变压器安装到位,连接线按照相序连接好,并请来电务公司专业人员来现场检查检查指导,确保万无一失;洞内变压器同时利用间歇时间也安装到位,洞内高压线也安装到位,准备工序全部做好后,先进行空负荷逐一送电,各个点专人观察,一切正常后,开始逐一带负荷送电,一次送电成功。

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