供电设计规范及短路整定细则
平均功率因数计算公式:
COS®=為COS®e1+Pe2COS®e2+ …+Rn CO^en
加权平均效率计算公式:
n=FeJe1+PeZ^e?+…十PeJen pj
1.2负荷计算及变压器选择
(1)变压器需用容量Sb计算值为:
Sb二Kx-^^( kVA) COS°pj
(2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,
“d3哼
式中:
电缆短路时热稳定要求的最小截面,mm2;
I(3)
Id――三相最大稳态短路电流,A;
计算方法:
I (3)
1d
Ss——变电所母线的短路容量,MVA; —般指地面变电所,
10kV和井下中央变电所10kV母线的短路容量,计算地面高低压短路
电流时,以地面变电所10kV母线为基准。计算井下高低压短路电流
供电设计
规范及短路整定细则
机电科
一负荷计算与变压器选择
1.1负荷统计
1.2负荷计算及变压器选择
二高压电缆选择计算和校验
按长时负荷电流选择电缆截面...
电缆截面的选择
按经济电流密度选择高压电缆截面 按热稳定校验电缆截面
按允许电压损失校验高压电缆截面
三低压电缆选择计算和校验
3.1按长时负荷电流初选电缆截面
行的电缆线路,则应按一路故障情况加以考虑。
2.5按允许电压损失校验高压电缆截面
高压电缆电压损失计算方法:
AU
P――高压电缆所带的负荷计算功率kW;
送Pe――高压电缆带的所有设备额定功率之和,kW;
Kx――需用系数,计算和选取方法同前;
Lg――高压电缆长度km。
注:电压损失正常情况下不得超过7%,故障状态下不超过10%。
Kx需用系数;
cosWpj——加权平均功率因数;
“Pi――加权平均效率。0.8-0.9
2.2电缆截面的选择
选择要求是:
KIQ
I
初步筛选出符合条件的电缆
Ig――电缆的工作电流计算值,A;lY――环境温ຫໍສະໝຸດ 为25C时电缆长时允许负荷电流,A;
K――环境温度校正系数。
不同环境温度下的电缆载流量修正系数K
电缆芯线最高 允许工作温度
3.2电缆截面的选择
3.3按允许电压损失校验电缆截面
四短路电流计算
五保护整定计算
负荷电流计算
井下供电系统保护整定计算
电磁启动器
馈电开关
移动变压器高压配电装置
移动变压器低压配电装置
高压电动机用高压配电装置
控制线路的高压配电装置
5.8.1使用范围:移动变压器
5.8.2使用范围:母联(联络开关)和总开5.8.3使用范围:井下上下级变电所总开 照明、信号综合保护装置
三低压电缆选择计算和校验
3.1按长时负荷电流初选电缆截面
长时负荷电流的计算方法:
(1)向单台或两台电动机供电的电缆,可以取单台或两台电动
机的额定电流之和。
P d0
]
Ig,Ie——分别为通过电缆的电动机工作电流与额定电流;
Pe――电动机的额定功率,kW;U e——电动机的额定电压,V;
n
e——电动机的额定效率;
按下式计算需用系数:
P
Kr28”71.;。
(3)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,按下式计算需用系数:
P
Kx=0.4+0.6着
井下负荷名称
需用系数Kx
平均功率因数
综采工作面:
综合机械化工作面(自移支架)
0.4+0.6Pmax/2Pe
0.7
一般机械化工作面(单体支架)
0.286+0.714Pmax/ 2 Pe
0.6
一般机械化工作面(倾斜机采面)
0.6〜0.75
0.6〜0.7
缓倾斜煤层(炮采工作面)
0.4〜0.5
0.6
急倾斜工作面(炮采工作面)
0.5〜0.6
0.7
掘进工作面:
采用掘进机的
0.5
0.6〜0.7
非掘进机的
0.3〜0.4
0.6
电机车:
架线式电机车
0.5〜0.65
0.9
蓄电池电机车
0.8
0.9
其它运输设备
时,以井下变电所10kV母线为基准。
tf――短路电流作用的假想时间;
C――电缆芯线热稳定系数。
铜芯高压电缆热稳定系数表
额定电压(kV)
电缆中间有接头
电缆中间无接头
3〜10kV
93.4
159
对向单台或两台高压电动机供电的电缆,一般取电动机的额定电
流之和;对向一个采区供电的电缆,应取采区最大电流;而对并列运
厂C
5
10
15
20
25
30
35
40
45
65
1.22
1.17
1.12
1.06
1.0
0.935
0.865
0.791
0.707
2.3按经济电流密度选择高压电缆截面
Ij――经济电流密度;
n——同时工作电缆的根数。
经济电流密度选择表
年最大利用负荷小时数/h
经济电流密度(Amm-2)
1000〜3000
2.50
3000〜5000
进行计算。
3.2电缆截面的选择
选择要求是:
KIQ
Ig――电缆的工作电流计算值,A;
ly——环境温度为25C时电缆长时允许负荷电流,A;
k――环境温度校正系数。
不同环境温度下的电缆载流量修正系数K
电缆芯线最高允许 工作温度/C
5
10
15
2.25
5000以上
2.00
备注:年最大负荷利用小时数一班作为1000〜3000h,两班作业
为3000〜5000h,三班作业为5000h以上。
经济截面是指按降低电能损耗、 降低线路投资、节约有色金属等
因素,综合确定的符合总经济利益的导体截面。 与经济截面相应的电
流密度,叫做经济电流密度。
2.4按热稳定校验电缆截面
负何计算与变压器选择
工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、 容量的依
据,也是配电网络计算的依据之一。
1.1负荷统计
按表的内容,把工作面的每一种负荷进行统计。
设备名称
电动 机台 数
电动 机型 号
额定功 率(kW)
额定电
压(V)
额定电
流(A)
功率因数
COS0
效率
n
启动 电流 倍数
功率
iH(kW)
(如输送机、绞车等)
0.5
0.7
井底车场:
无主排水设备
0.6〜0.7
0.7
有主排水设备
0.75〜0.85
0.8
cosO
井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表
二高压电缆选择计算和校验
2.1按长时负荷电流选择电缆截面
长时负荷电流计算方法:
]送Pe忆"03g顶eCOS®j pj
高压电缆所带的设备额定功率之和,kW;
(2) 向三台及以上电动机供电的电缆长时负荷电流计算方法:
Kx――需用系数,需用系数计算和选取方法同上;
n
pj——平均效率,取pj 0.8 0.9;
c°s®pj――平均功率因数,可以取0.7。
(3)中途分支干线电缆的工作电流
中途分支干线电缆的工作电流可以分别各段电缆进行计算,各段
电缆的工作电流可以参照单台、两台或三台以上电动机工作电流公式