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矿山供电1课件.ppt
在河流上建筑一个很高的拦河坝,形成水库,提高上游水位,使坝的上下游形成尽可能大的落差,电厂就建在堤坝的后面。 在具有相当坡度的弯曲河段上游,筑一低坝,拦住河水,然后利用沟渠或隧道,将上游水流直接引至建在河段末端的水电厂。这类水电厂,就是引水式水电厂 系统正常运行时,三个相的相电压是对称的,三个相的对地电容电流也是平衡的,因此三个相的电容电流的相量和为零,没有电流在地中流动。各相对地的电压,就等于各相的相电压 。63KV电网采用此方式。接地电流不能超过一定限度,不然会形成过电压。 凡引出有中性线的三相系统,包括TN系统、TT系统,属于三相四线制系统。 没有中性线的三相系统,如IT系统,属于三相三线制系统。 如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则称此系统为TN-C系统,如图1.15(a)所示。 如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统,如图1.15(b)所示。 如果系统的前一部分,其N线与PE线合为PEN线,而后一部分线路,N线与PE线则全部或部分地分开,则此系统称为TN-C-S系统,如图1.15(c)所示。 浅井供电系统 a、井底车场及其附近巷道的低压用电设备,可由设在地面变电所的配电变压器降压后,用低压电缆通过井筒送到井底车场配电所,再由井底车场配电所将低压电能送至各低压用电设备。井下架线式电机车所用直流电源,可在地面变电所整流,然后将直流电用电缆沿井筒送到井底车场配电所后供给。 b、当采区负荷不大或无高压用电设备时,采区用电由地面变电所用高压架空线路,将电能送到设在采区地面上的变电室或变电亭,然后把电压降为380V或660V后,用低压电缆经钻孔送到井下采区配电所,再送给工作面配电点和低压用电设备。 c、当采区负荷较大或有高压用电设备时,用高压电缆经钻孔将高压电能送到井下采区变电所,然后降压向采区低压负荷供电。在浅井供电系统中,由于采区用电是通过采区地表直通井下的钻孔向采区供电的,所以也称为钻孔供电系统。为防止钻孔孔壁塌落挤压电缆,钻孔中敷设有钢管,电缆穿过钢管送至井下采区。 1、矿井变电所的结线有:线路变压器组结线、单母线结线、单断路器双母线结线、单母线分段结线、桥式结线、变电所配出线结线等六种。正确的选择变电所的主结线对变电所的电气设备的选择、配电装置的布置及运行的经济性和可靠性都具有十分重要的意义,是变电所设计的重要任务之一。 2、矿井供电方式:高压供电系统:由地面变电所—井下中央变电所—采区变电所构成三级高压供电系统。 低压电气设备供电分别由井下中央变电所、采区变电所及移动变电站降压供给。 3、矿井井下变电所结线方式: 中央变电所:进线电缆至少两条。 单母线分段结 线,分段数与进线电缆数相适应。各负荷配出线均匀分布在各段母线上。各分段母线分列运行。 采区变电所:有综采时一般由两回线路供电,采用单母线结线或单母线分段结线。 变压器通常采用分列运行方式。 移动变电站:采用一回高压电源线路供电,各移动变电站分列运行。 1.井下特殊的环境。 2.煤矿企业对供电的基本要求。 3.电力负荷的分类(依据重要性)。 4.电力系统中性点的运行方式。 5.电力系统额定电压等级。 6.电力网和变电所结线方式。 1.4、矿山总变电所 位置确定原则 : 1)尽量靠近负荷中心 2)不占或少占农田 3)进出线方便避免交叉和跨越 4)交通方便 5)防止洪水浸淹 6)远离易燃易爆场所 7)与其他建筑保持足够防火间距 8)留有扩展余地 地面变电所设备布置 地面变电所设备布置图 地面变电所一次系统模拟图 地面降压站设备巡回检查图 1.5、井下中央变电所 (1)单母线分段结线 可靠性高,负荷大(独立双电源):对一二类负荷供电独立电源:对二三类负荷供电. (2)运行方式:母线采用分列运行(3)适用情况;可靠性高、负荷大(独立双电源)、对一二类负荷供电 井下中央变电所的主结线 井下变电所位置确定 (1)位置选择原则 ①位于负荷中心, 以节省电缆减少电 能与电压损失 ②电缆进出线和 设备的运输要方便 ③变电所通风要良好 ④变电所的顶、 底板坚固,无淋水 井下中央变电所应特别注意防水、通风及防火问题。为了防水,变电所地面应比井底车场的轨面标高高出0.5m。为了使变电所有良好的通风条件,当硐室长度超过6m时,应设两个出口,保证硐室内的温度不超过附近巷道5℃。 (2)硐室要求 变电所的出口装设两重门,即铁板门和铁栅栏门。平时铁栅栏门关闭,铁板门打开,以利于通风。在发生火灾时,将铁门关闭以隔绝空气,便于灭火和防止火灾蔓延。 为了防火,硐室用耐火材料建成,其出口5m以内巷道也用耐火材料建成;硐室内的电缆须采用不带黄麻保护层的;硐室内还必须设有砂箱及灭火器材。
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