中国矿业大学成人教育学院2006届毕业设计(论文)
1、供电可靠性。指的是供电系统不间断供电的可靠程度,应根据负荷等级来保证其不同的可靠性。不可片面强调供电可靠性而造成不应有的浪费。在设计时,不考虑双重事故。
2、操作方便,运行安全灵活。供电系统的接线应保证工作人员在正常运行和发生事故时,便于操作和检修,以及运行维护安全可靠。为此,应简化接线,减少供电层次和操作程序。
3、经济合理。接线方式在满足生产需求和保证供电质量的前提下应力求简单,一减少设备投资和运行费用,以及提高供电安全性。提高经济性的有效措施之一就是高压线路尽量深入负荷中心。
4、具有发展的可能性。接线方式应保证便于将来发展,同时能适应分期建设的需要。
为了保证对一、二类负荷进行可靠供电,在企业变电所广泛采用由两回路电源线路受电和装设两台变压器的桥式主接线。桥式接线分为内桥、外桥和全桥三种。
1、方案比较:
① 全桥接线:适应性强,对线路和变压器的操作方便,运行灵活,并易于发展成单母线分段的中间变电所。缺点是设备多,投资大,且变电站占地面积大。见图3-1
② 内桥接线:一次侧可设线路保护,倒换线时操作方便,设备投资与占地
面积较全桥结线小。
障多,变压器切换少的场所。见图3-2
③ 外桥接线:对变压器的切换方便,比内桥少两组隔离开关,继电保护简单,易于过度的全桥接线,且投资少,占地面积小。
缺点:倒换线路时操作不太方便,变电所一侧无线路保护。见图3-3 通过上述比较,对巍山矿来讲,因为它是一座中型矿井,负荷较大,选的变压器为SFL1-10000/35型,由煤矿电工手册4-1-10可知,如果35Kv电网容量在7500KVA以上时,超过隔离开关切合空载变压器能力,此时必须用全桥结线,所以主变压器进出线的结线方式采用全桥。
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缺点:操作变压器和扩建成全桥不如外桥方便,适用于进线线路长,线路故
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1 1DL 2DL 2 5DL 3DL 4DL 图 3-1 单母分段接线
3DL
图3-2 内桥接线
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3-3 外桥接线
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图
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4 35KV架空线的选择
4.1 架空线截面选择的一般原则
1、为了做到供电的安全、可靠,经济技术合理,由于巍山矿中央变电站的进线为35KV,架空线高压进线,又因为传输距离远、容量大且运行时间长,年运行费用高,故应按经济电流密度选择导线截面。 2、为保证供电的质量,因而用电压损失校验。
3、按长时允许电流校验导线截面,使导线在最大负荷下长时工作不过热。 4、为防止架空线受风霜、冰和温度等自然条件的影响,需要校验机械强度。
4.2架空线截面的选择
一、35KV母线上功率计算: PL=PZ+ΔPB=6652+48.3=6700.3KW
QL= QZ+ΔQB=3278.54+538.5=3817.04Kvar SL=7711.28KVA COSφL=
PL6700??0.869 SL7711二、35KV架空线路的选择: 1.已知:L=16。04Km
TMAX=5000以上查得 Jj=0.9
Ig=
SL7408.2??124.5A 3Ue10.38Sj=
IgJj.5?124.3mm2 0.9?138
故初选 LGJ-3×120 2.按长时允许电流校验: t1=70°
K=t1?t0/t1?25 =0.84 Iy=380A
I’y=K Iy=319.2>Ig 合格 3.按电压损失校验:
取架空线均距 D=2.58m
x0=0.374Ω/Km; r0=0.211Ω/Km ΔU=L(P r0+Q x0)/Ue =1188.85V
ΔU%=ΔU/ Ue=3.4%<5% 合格 4.线路损失计算:
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ΔPxL=3I2g r0L=3×124.52×0.211×16.04=157.4KW ΔQxL=3I2g X0L=3×124.52×0.374×16.04=2
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