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有三种形式: a、用隔离开关作为进线开关:适用线路短,变压器容量小的情况。 b、用熔断器作为进线开关:适用线路长,容量小。如:农村、小型企业。 c、用隔离开关、断路器作为进线开关:适用线路长,容量大。如:大、中型煤矿企业。 B、线路-变压器组结线: 适用:三类负荷 电源数目、变压器、负荷、接线方式、电压等级、可靠性 (1)矿井供电方式的决定因素:井田范围、煤层开采深度、开采方法、年产量、涌水量、负荷大小等综合因素进行。 ( 2)分类:深井和浅井两种类型。 7、煤矿总变电所接线实例: (1)深井供电系统 A.特点: 井下设立中央变电所 B.决定因素: 煤层深,井下负荷大、涌水量大等。 C.组成: 地面变电所、井下中央变电所和采区变电所。 D.供电回路数: 两回路或两回路以上。 (2)浅井供电系统 A.特点:井下不设立中央变电所。 B.决定因素:煤层埋藏不深(一般离地表 100~200m)、井田范围大、井下负荷不大、涌水量 小的矿井。可采用浅井供电系统。 C.浅井供电主要有以下三种方式: 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,由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。 D.优缺点:浅井供电系统,可节省井下昂贵的高压电气设备和电缆,减少井下变电硐室的开 拓量,所以比较经济、安全。其不足之处是需打钻孔和敷设钢管,钢管用完后不能回收。 矿井供电究竟采用哪种供电方式,应根据矿井的具体情况经技术经济比较后确定。 (3)井下中央变电所的结线 (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。 8、井下中央变电所的位置和硐室布置 (1)位置选择原则 ①尽量位于负荷中心,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。 考虑上述条件,一般变电所设置在井底车场附近,并与中央水泵房相邻。有条件时还应与电机车用的变流所联合建筑。 (2)硐室要求 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℃。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。 (3)设备布置 A.布置原则:中央变电所的设备布置在进行设备布置时,应将变压器与配电装置分开布置, 高、低压配电装置分开布置。 B.布置方式:设备与墙壁之间,各设备之间应留有足够的维护与检修通道,完全不需要从两 侧或后面维护检修的设备,可互相靠紧和靠墙放置。考虑发展余地,变电所的高压配电设备的备 用位置应按设计最大数量的 20%考虑,且不少于两台。低压设备的备用回路,也按最多馈出回路 数 20%考虑。 9.采区变电所 任务:接受中央变电所高压电能、变压、配出低压电能。 1)采区变电所的结线 考虑因素:电源回路数、负荷大小、变压器台数等。 (1)单电源进线。适用于:负荷小的工作面,炮采工作面。 (2)双电源进线。接线、分列运行。适用对象;综采工作面或下山采区、有排水泵的采区变 电所。 2)采区变电所的位置和硐室布置(图 ) 采区变电所位置的确定原则,与中央变电所基本相同,但是根据采区生产的特殊性还要求:每 个采区最好只设一个变电所向全采区供电,如不可能,也应尽量少设变电所,并尽量减少变电所 的迁移次数。 根据以
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