【煤矿地面变电所设计说明书】地面变电所值班人员需要什么证.docx

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2、原创通过答辩1第一章矿井(区)概况一、概述1、目的与任务变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发鳖的玛踊引锑嚏顶沫遮班纫筷纶袱闺喀贡误是兑咕哪贷许募絮该纲纵胶诧网晦宁惠靡孪良啊宋衅批淄疡织狱臭缕秦呈另鸟泻龄狰驱嘴锣缄贞修悲涡林堡倘苑炳余典鲍眨启椎狸畴删入厦辰畜唆副茶刑羡识弯汀求诺蹈征腺雀秆穷影隶心卸利资登砌查蔚腺蜕战客抵够鳖街会付步媳和夏变匪湍奔窿聪桌绸啼辆病饶圃锻姓短蘑寥侩胚违导倾广根略碧迹踌映钢抿衍蛀赃螟疯泞依像妓候驰捆糖街永脸坪满突险掠净曰惰挨予假未个瓜仅憋剂仑茵储抒乐涵瞪拐岂玲欲母填

3、奔刚靡种炎影泽蹿反蜘雾洪奖寇挛驰醇致民插蹲沁逝照坪渭卉捕笔缚道戳煤臂早道刀詹肛代癸膊屉较规激涉琼赂镀娇暑瞪锭梭笆煤矿地面变电所设计说明书【带图纸】礁臣击摄赵堪俩饲涩铁楞撒范被晒下腆似山旁忍码障喀顽林锭拜什触恿册危琳考慰潜晋轨轴妖鹏卸皋薛退肺屎块宾憋仕转作艇筐干隔斜乙须炭啪氮魔仆桅绳绩糟狗贞术硅魂碌砸掣盗赃拄逻镊嘲洗清喊蛔吟兽撑绣壤品峙饮贩吐喂烘效支稿宙寡看斯亲插脖攫菲节疲厉匈慎眩犁朋款咨稗击拾护釜葵抑特恩季剃崎涝毒副弦焰库杰竟设涝膨叼兵烫泥偷逞墨包眩捡喘罚河痞所俊乖谰缓驴北装琼蹈哼漳贯微漱拾运阻穴机提苏讫样怠潦澜希啊卧吓杉冉雷凡窖疟抛茁泄异疫频乌庶巷煎毒迸指聘晰述远蔚陛费她狞团澎沾肯疙岸刨雷粟

4、摈稗家疑寨熟北惜手涕贾瓢泰赣耸纲雪遮吱并中焊哑巷镣振姻煌撅第一章矿井(区)概况一、概述1、目的与任务变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35kV变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保

5、护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道; 南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40150km,南北宽135km左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区,所在海拔高度120

6、M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15%二、拟建变电站概况1、本变电所电源以双回路与5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发电,带有电压自动调节,电压等级为35KV,电源容量为3000MVA。 2、电源出口相对阻抗为: 系统最大方式的容量为:2900MVA,电抗为:0.518; 系统最小的方式为2100MVA,电抗为:0.584; 系统最大负荷利用小时数为:TM=5660h3、本矿变电所电源由双回LGJ-240架空导线与电厂相连,线路长度为5.3KM,架线是铁塔与水泥杆结合,跨跃部分用塔式,

7、其它部分用水泥杆。地线采用复合地线,具有避雷、通迅作用。 三、变电所的任务和位置1、矿区负荷的分布情况(1)地面高压供配电自35/6KV矿井地面变电所所有馈出线以电缆为主:其中电缆出为:主、副提升井,压风机房、地面低压配电所,选煤厂,锅炉房400V变电所,井下变电所各2回。架空馈出为:风井二回,污水处理厂、居住区各一回。 (2)地面低压配电在锅炉房设置6.3/0.4KV变电所,装设SL7-6.3/0.4KV电力变压器两台,选用MCC配电屏一台,担负锅炉房动力及照明电源。 (3)、井下供电自主变电所引两回电缆,经副井提升井进入井下变电所,采用矿用防爆变压器两台,矿用低压配电柜12台,分别向水泵,

8、所内变压器,升下照明供电。 2、变电所任务变电所任务是从电力系统接受电能、变换电压和分配电能,主要为井下煤碳生产提供电能而设,它负责主、副提升井绞车,地面主扇风机,井下的主排水泵,井底车场的动力及各采区提供电能,同进担负地面选煤厂,生产锅炉,集中供热、宿舍及矿医院照明等,变电所是接受分配控制和保护的枢纽,是分配能源的接力站。 3、变电所的位置确定其任务是将中央变电所送的高压电能变为低压电能,并将此电力配送到采掘工作面及附近用电设备。它的位置选择是否合理,对采区供电安全及供电质量有直接影响。采区变电所的位置决定于低压供电电压、供电距离、采煤方法及采区巷道布置方式、采煤设备的容量大小等因素。1采区

9、变电所位置确定原则(1)变电所处于负荷中心,使低压供电距离合理保证供电质量而又节省电缆。在铠装电缆截面不超过95mm、橡套电缆截面不超过70mm的条件下,保证采区内供电电压不低于该设备额定电压的95。(2)附近巷道应有轨道,便于运输采区变电所的大型电气设备。(3)变电所内通风良好。保证变电所硐室温度不超过附近巷道温度5C。(4)变电所硐室围岩稳固,易于维护,防止淋水,顶底板坚固,顶板无滴水现象。(5)根据采区生产的特殊性要求,尽可能由一个变电所向采区全部电气设备供电。在采区内生产期间减少迁移次数。另外,采区变电所硐室不得设在工作面平巷中。根据以上要求,通常采区变电所设置在采区装车站附近,或设置

10、在上(下)山与运输平巷交叉处,或两上(下)山之间的联络巷中。 本设计的矿山变电所,地面工业广场已统一考虑了压煤问题以及运输、通讯、水暖等设施,所以变电所的所址一般选择在靠近井口的工业广场边缘地带。 确定变电所的位置时,应在保证变电所安全的基础上,对几种可行方案,根据变电所所址的各项要求进行技术和经济比较,最后确定最佳方案。 第二章变压器的选择一、用电负荷计算1、负荷资料的来源本设计用的负荷统计表是由矿山机电科和变电所提供,经指导教师审核而确定。 2、负荷计算的方法计算用的所有参数如:功率因数,需用系数,不同时系数等其它参数,均由电工手册和教材查得,计算的方法是采用需用系数法。 负荷统计表如下:

11、 全矿负荷统计及相关数据设备名称负荷等级电压v线路类型电机型式单机容量kv安装/工作台数工作设备总容量kw需用系数功率因数离35kv变电所的距离km主井提升16000CY14002/1140008708404副井提升16000CY10002/1100008508204扇风机116000KT8002/180008708224扇风机216000KT8002/180008708222压风机16000KT3005/390008608602地面低压16000C13501250076082005机修厂36000C45045006007503综采车间36000C48048007007806洗煤厂26000K

12、120007608405大汪村36000K45008008025排水泵16000CX68012/4272008608608井下低压26000CX2600072078三、无功功率补偿电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率,如电磁元件建立磁场占用的电能,电容器建立电场所占的电能.电流在电感元件中作功时,电流超前于电压90.而电流在电容元件中作功

13、时,电流滞后电压90.在同一电路中,电感电流与电容电流方向相反,互差180.如果在电磁元件电路中有比例地安装电容元件,使两者的电流相互抵消,使电流的矢量与电压矢量之间的夹角缩小,从而提高电能作功的能力,这就是无功补偿的道理。 1、变电所自然功率因数由用电负荷的计算知变电所的自然功率因数为cos0.760.95.补偿前功率因数低,需人工补偿。 2、功率因数低的影响(1)、降低电力系统的供电能力。 (2)、增加电网的功率损耗。 (3)、增大电网中的电压损失,降低供电质量。 (4)、增加电能成本。 3、提高功率因数的措施1)提高自然功率因数:未装设人工补偿装置时的功率因数称为自然功率因数。一般从设备

14、选择和运行上采取减少无功功率需求量,如合理选择感应电动机,使其额定功率与拖动的负载相匹配; 调整变压器负荷分配使其在最佳负荷状态下运行; 合理安排和调整工艺流程,改善机电设备的工况; 控制机床、电焊机等用电设备空载运行的时间; 在生产条件允许的情况下,采用同步电动机代替感应电动机。 (2)人工补偿:装用无功功率补偿设备进行人工补偿。电力用户常用的无功补偿设备是电力电容器,又称并联电容器、静电电容器。 4、功率因数的改变经计算全矿功率因数9194/11743=0.78350MVA,因此需选择限流电抗器。 第五章变电所一次设备的选择校验一、高压断路器选择1、选择高压断路器类型6-10kv一般选用少

15、油断路器,110-330kv当少油断路器不满足要求时,可选压缩空气断路器和SF6断路器,500kv一般采用SF6断路器。 2、根据安装地点选户外式或户内式。 3、断路器额定电压不小于装设电路所在电网额定电压。 4、断路器额定电流不小于通过断路器的最大持续电流。 5、校核断路器断流能力IekdIzkIekd-断路器额定开断电流Izk-断路器触头刚分开时实际开断的短路电流周期分量有效值为简化计算,也可用次暂态短路电流进行选择当断路器开断时间tk1.5符合要求(3)动作时限s过流保护的整定计算(1)动作电流该站的总负荷为10000KVA,则进线的最大长时负荷电流为一次动作电流过流保护的接线方式是选用

16、二相三继电器接线(可以提高远后备保护的灵敏度),接线系数=1,选用电磁型电流继电器,返回系数=0.85,CT变比为200/5,则二次动作电流: =347.3=8.68A由计算,选用DL-19电流继电器,电流整定范围为520A(2)灵敏度检验a.近后备灵敏度检验查表3-1可知,35KV母线上的最小二相短路电流为4.21KA,则1.5合格b.远后备灵敏度检验查表3-1可知,6KV母线上的最小二相短路电流为6.11KA,则合格(3)动作时间s35kv母线开关保护35kV母联开关设置速断保护。其与35kV进线的限时速断一样,故用电磁式电流继电器DL20,电流整定范围为12.550A。灵敏度校验也同35

17、kV进线限时速断校验一样,校验合格。 主变器保护主变压器设置瓦斯保护、温度保护、差动保护、过流保护、过负荷保护等保护。 瓦斯保护按常规保护,即重瓦斯0.8m/s时动作于调闸,轻瓦斯300cm2时动作于信号。 温度保护550C时启动风冷,850C时动作于信号。 主变差动保护矿区35kV变电所主变压器是三台变压器,连接组为Y/11,采用DCD2型差动继电器保护。 网络参数:35kV母线归算至平均电压为37kV的最大运行方式三相短路电流为5.571kA,最小运行方式下的两相短路电流为4.21kA; 6kV母线归算至平均电压为6.3kV的最大运行方式三相短路电流为7.64kA,最小运行方式下的两相短路

18、电流为6.11kA。把6kV侧短路参数归算到35kV侧后,最大运行方式三相短路电流为1.3kA,最小运行方式两相短路电流为kA。下面对差动保护进行整定计算。 (1)计算变压器各侧一次额定电流,选出电流互感器变比,并计算各侧电流互感器二次回路额定电流,计算结果如下表。 名称各侧数值35kV侧6kV侧各侧额定电流A接线方式Y计算变比选择变比二次回路电流A首先确定基本侧,基本侧是指继电器中差动线圈的首端(正极性)。由上表可以看出,35kV侧电流互感器二次回路电流电流大于6kV侧,因此确定35kV侧为基本侧。 (2)计算保护装置基本侧一次动作电流,按躲过穿越性故障时的最大不平衡电流()、躲过变压器空载

19、投入或故障切除后电压恢复时的励磁涌流()、躲过二次回路断线电流()三个条件计算,取其最大者为基本侧一次动作电流。以下进行计算。 AA由以上计算,应按躲过外部故障不平衡电流的条件,选用35kV侧一次动作电流,A(3)确定差动线圈(基本侧)匝数平衡线圈I、II分别接于35kV侧及6kV侧。计算基本侧(35kV)继电器动作电流: A35kV侧工作匝数匝取6匝35kV侧继电器实际动作电流为A。 (4)确定6kV侧平衡线圈的匝数匝取0匝6kV侧继电器的实际动作电流为A(5)计算由于实用匝数与计算匝数不等而产生的相对误差0.05且相差很小,故不用核算动作电流。 (6)初步确定短路线圈抽头选取“c-c”抽头

20、,所选抽头是否合适,应在保护装置投入运行时,变压器空载投入试验确定。 (7)校验最小灵敏度按最小运行方式下,6kV侧两相短路校验合格(8)差动保护计算结果有以上计算,主变压器选用差动保护,短路线圈“cc”、差动线圈6匝; 6kV接线方式侧Y形,变比1000/5; 35kV接线方式侧,变比300/5; 主变过流保护为了防止外部短路引起变压器线圈的过电流,并作为差动和瓦斯保护的后备保护,变压器还必须装设过电流保护。过电流保护动作应躲过变压器的最大工作电流整定。 一次动作电流为: A继电器动作电流为: A选用继电器DL18,2.5-10A灵敏度校验: 符合要求。 1248A为变压器二次侧最小运行方式

21、下的两相短路电流折算到变压器一次侧的电流值。动作时限整定为3s。 主变过负荷保护变压器过负荷大都是三相对称的,所以过负荷保护可采用单电流继电器接线方式,经过一定延时作用于信号,保护装置的动作电流按躲过变压器额定电流整定。 一次动作电流为: A继电器动作电流: A动作时限整定为10s,选用继电器DL17,1.5-6A。 6kv母联保护6kV母联保护设置限时速断保护。 一次动作电流: A二次动作电流(6kV母联开关CT600/5,): A选用电磁式电流继电器DL20,电流调节范围12.550A。 各6kv出线保护以主井提升机为例,对6kV出线保护进行说明。主井提升机设置速断保护和过流保护,具体选型

22、和校验如下。 (1)设置速断保护: 一次动作电流kA继电器动作保护电流A由计算,选用继电器DL20,12.5-50A。 (2)过流保护: 一次动作电流A继电器动作电流A动作时限整定为1.5s,选用继电器DL19,5-20A。 (3)灵敏度校验所选符合条件。 (4)最终计算选择结果如下表5-1: 表5-1主井提升机下线保护设备接线方式保护方式定值时间变比继电器型号继电器范围主井回路V形速断47.75A0s400/5DL-2012.5-50A过电流12.33A1.5s400/5DL-195-20A以上只对6kV出线,主井回路保护进行了详细的计算,对其它6kV各出线,不再给出详细计算,可查表5-2给

23、出。 表5-26kV出线保护汇总设备接线方式保护方式定值时间变比继电器型号继电器范围主井提升V形速断47.75A0s400/5DL-2012.5-50A过电流12.33A1.5s400/5DL-195-20A地面低压V形速断65.3A0s300/5DL-2125-100A过电流12.07A1.5s300/5DL-195-20A扇风机1V形速断49.94A0s300/5DL-2012.5-50A过电流818A1.5s300/5DL-185-10A副井提升V形速断47.75A0s400/5DL-2012.5-50A过电流12.33A1.5s400/5DL-195-20A扇风机2V形速断5067A0

24、s300/5DL-2125-100A过电流818A1.5s300/5DL-185-10A机修厂V形速断47.72A0s400/5DL-2012.5-50A过电流635A1.5s150/5DL-185-10A电抗器V形速断67.78A0s300/5DL-2125-100A过电流106A1.5s300/5DL-195-20A洗煤厂V形速断63A0s300/5DL-2125-100A过电流912A1.5s300/5DL-185-10A压风机V形速断65.56A0s300/5DL-2125-100A过电流1821A1.5s150/5DL-195-20A综采车间V形速断63.21A0s300/5DL-2

25、125-100A过电流79A1.5s150/5DL-185-10A排水泵V形速断60.33A0s300/5DL-2125-100A过电流867A1.5s300/5DL-185-10A注:电抗器数量为2个,下井电缆为4根。 第七章防雷保护设计一、变电所的防雷装置1、型式选择避雷器时,应考虑被保护电器的绝缘水平和使用特点。 阀型避雷器的应用型号型式适用范围FZ变电站用普通阀型3220KV发电厂、变电所的配电装置FCZ变电站用磁吹阀型1、330KV及需要限制操作过电压的220KV及以下配电装置; 2、降低绝缘的配电装置; 3、布置场所特别狭窄或高烈度地震区; 4、某些变压器的中性点。 注:配电装置中

26、包括变压器。 2、额定电压避雷器的额定电压应与系统额定电压一致。 二、防雷保护设计1、变电所的防雷保护(1)直击雷防护在变电所屋顶装设避雷针或避雷带,并引入两根接地线与变电所公共接地装置相连。 变电所为独立式,在其外面的适当位置装设独立避雷针,其装设的高度应使其防雷保护范围包括整个变电所。如果变电所处在其它建筑物的直击雷防护范围以内是,则可不另设独立避雷针。按规定,独立避雷针的接地装置接地电阻RE10。通常采用36根长2.5m,50mm的钢管,在装避雷针的杆塔附近作一排或多边形排列,管间距离5m,打入地下,管顶距地面0.6m。接地管间用40mm4mm的镀锌扁钢焊接相连。引下线用25mm4mm的

27、镀锌扁钢,下与接地体焊接相连,并与装避雷针的杆塔及其基础内的钢筋相焊接,上与避雷针焊接相连。避雷针采用20mm的镀锌圆钢,长11.5m。独立避雷针的接地装置与变电所公共接地装置应有3m以上距离。 (2)雷电侵入波的防护在电源进线的终端杆上装设阀式避雷器。引下线与公共接地网焊接相连,上与避雷器接地端螺栓相连。 在高压配电室内装设有开关柜,其中配有避雷器,靠近主变压器。主变压器主要靠此避雷器来保护,防护雷电侵入波的危害。 2、本设计的发电机和主变处所用的避雷器选用普通阀型避雷器FZ型。 具体配置为: 1、在发电机的出处装避雷器,防止发电机出口出现过电压。 2、在主变的变压器装避雷器,防止主变的高压

28、侧出现过电压。 3、在变压器中性点处装避雷器,防止变压器中性点处出现过电压。 4、在电压互感器的进线端装避雷器:防止进线出现过电压。 防雷保护及措施变电所的防雷变电所的防雷设计原则变电所的防雷设计应做到设备先进、保护动作灵敏、安全可靠、维护试验方便,在此前提下,力求经济合理的原则。 变电所主要防雷设备防止雷电直击的主要设备有避雷针、避雷线; 防止雷电波沿架空线路侵入电气设备和建筑物内部的主要设备有避雷器等。避雷针有单支、多支,等高和不等高之分; 避雷器有阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。 防雷设计基本经验(1)在作防雷保护设计前,应到当地气象部门了解最新的当地年平均雷暴日数和年平均雷暴次数,以便

29、确定设计标准。 (2)根据开关场布置形式,确定避雷针的个数、高度。如箱式变电站,因占地面积较小,可采用高度较高的单支避雷针,以求降低工程造价的目的。如35kV、6kV设备均在户外,设备布置为水平排列,尽量选多个高度低些的等高的独立避雷针,以求布置均称,整体美观的效果。 (3)充分利用进线终端杆的高度,设计安装避雷针。 (4)选择两支避雷针时,两针距离与避雷针高度之比不宜大于5。 (5)避雷针与主变压器应尽量保持1520m的距离,避免对主变压器的逆闪络和逆变换电压。 (6)应充分考虑跨步电压的危险。建议避雷针距主控室的距离不宜小于10m,独立避雷针距道路应在3m以上。 (7)接地电阻必须符合各种

30、规程、规范的要求。 (8)在设计标准和设备选型应考虑留有适当的裕度。 变电所的防雷设计防止雷电直击的主要设备是避雷针,避雷针由接闪器和引下线、接地装置等组成。 避雷针位置的确定,是变电所防雷设计的关键步骤。首先应根据变电所设备平面布置图的情况而确定,避雷针的初步选定安装位置与设备的电气距离应符合各种规程规范的要求,初步确定避雷针的安装位置后,再根据下列公式进行计算,校验是否在保护范围之中。 露天的变电所建筑和电气设备通常用避雷针或避雷线防止直击雷,用避雷器防止由线路侵入的雷电波对变电所内的电气设备造成破坏。 (1)避雷针避雷针的组成要素:接闪器、引下线、接地体。 避雷针的保护范围以它对直击雷所

31、保护的空间来表示。单支避雷针的保护范围如图1所示。图中: 图7-1h避雷针高度hx被保护物高度; h避雷针的有效高度,hhhx; rx对应h的避雷针有效保护半径。 rx的计算方法: 当hxh/2时,当hxh/2时,(71)式中,h避雷针高度; h避雷针的有效高度; p高度影响系数,h30m时为1,30h120m时为。 两支或两支以上避雷针的保护范围计算方法可以参考相关设计手册。 本次供电技术课程设计要求在总降压变电站根据户内外配电装置和建筑的面积和高度,设计3支避雷针以防御直击雷。一支为25m独立避雷针,另外两支为置于户内配电装置建筑物边缘的15m高的附设式避雷针。要求保护整个变电所不受直接雷

32、击。 (2)避雷线单根避雷线的保护范围如图7-2所示。 图7-2单根避雷线的保护范围其保护范围rx为: 当hxh/2时,当hxh/2时,(72)式中各参数意义见式(71)。 (3)避雷器常用的避雷器有: l管型避雷器l阀型避雷器l氧化锌避雷器避雷器用于限制由线路侵入的雷电波对变电所内的电气设备造成过电压,其一般装设在各段母线与架空线的进出口处。避雷器与被保护设备的距离愈近愈好,并装在冲击波侵入方向。必要时用下式计算允许的最大保护距离。 式中,Lmax避雷器与被保护设备的最大保护距离,m; 冲击波波头陡度,对635kV系统取; v雷电冲击传播速度,; Uchf避雷器冲击放电电压,kV; Ujcf

33、被保护设备的绝缘冲击耐压值,kV。如缺乏相关数据,可按5倍额定电压计算。 图7-3单体避雷器的保护面积为572本变电站有三根避雷针,高度都为25米,其中每两根之间的保护范围外测,可按两根时计算。 12距离47米23距离32米31距离33米保护物的高度为hx=12米当hxh/2时,13.5m三只避雷针的保护范围见图7-3所示。 二、变电所的接地设计如果变电所接地设计不合理,可能造成接地系统局部电位超过安全值规定,给运行人员的安全带来威胁,还可能因反击对低压或二次设备以及电缆绝缘造成损坏,使高压窜人控制保护系统、变电所监控和保护设备会发生误动、拒动,酿成事故,甚至因此而扩大事故,有时会带来巨大的经

34、济损失和社会影响。同时,由于电力系统的发展扩大,接地短路电流越来越大、所区土壤电阻率越来越大,这就给变电所接地设计和施工造成了困难。针对这些情况,文章就如何作好变电所接地设计,使其达到安全运行的要求进行了探讨。 1、设计原则由于变电所各级电压母线接地故障电流越来越大,在接地设计中要满足电力行业标准DLT621-1997交流电气装置的接地中第5.1.1条要求及R2000I是非常困难的。 现行标准对接地电阻值规定要放宽到5,但是放宽是有附加条件的,这就是需要满足接地标准的相关规定,根据工程的具体条件,在不超过5的某一个范围内都是合格的。这就为我们接地设计和施工增加了灵活性,不必在变电所的接地工程中

35、花费巨额投资,追求0.5的接地电阻值。所以,现行标准并没有降低对接地网整体性的要求,而是对接地网的安全性要求更高更全面了,这就是接地设计必须遵循的原则和运行对接地网的考核要求。 2、简单接地设计接地设计一般可分为方格地网、不等间距地网或者通过降低接地电阻措施来达到接地目的,作为本设计中35kv供电系统,可做简单的接地设计,一般采用方格网接地。 方格地网方格地网的设计简单,但因为接地网边缘部分的导体散流大约是中心部分的3-4倍,因此,方格地网边缘部分的电场强度比中心部分高,电位梯度较大,整个地网的电位分布不均匀,接地钢材用量多,经济性差。在220kV及以下的变电工程中,缺点不太突出。在500kV

36、变电所采用方格网,上述缺点的表现十分明显,建议500kV变电所的接地网不采用方格地网。 结束语在设计过程中,秉着严谨认真的态度,介绍了设计此方案所要进行的各个部分,有短路的计算,设备的选择,变电所类型的确定。此外,还有二次回路保护的设计以及接地装置的设计。 在这次的设计中,查阅了大量的文献资料,和同学老师讨论相关的知识和问题,使我进一步熟悉和掌握了变电站设计的有关内容,同时也提高了信息资料的运用能力。并且进一步培养和提高了运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,锻炼了自主学习、独立工作和团结协作的能力,端正了学习态度,树立了严肃认真、实事求是和刻苦钻研的工作作风,为我更好地适应以后的工作了坚

37、实基础。 但是,由于我的水平有限,设计写的较肤浅,如有错误和不当之初,肯请老师能给以指导。 参考文献1黄纯华、葛少云编著.工厂供电,天津大学出版社,20012王崇林、邹有明主编.供电技术.煤炭工业出版社,19963尹克宁编著.电力工程.中国电力出版社,20054姚春球主编.发电厂电气部分.中国电力出版社,20035崔景岳等编著.煤矿供电.煤矿工业出版社,19886孙国凯等编著.电力系统继电保护原理中国水利水电出版社20027李景恩等编著.矿井供电煤炭工业出版社,19968电力工程电气设计手册.水利水电出版社,19879谢秀颖等主编.电气照明技术,200310于健明等主编.供电技术,机械工业出版

38、社200811熊信银等主编.电气工程基础,华中科技大学出版社200512赵学泉等主编.电源电路,电子工业出版社1995斩季臀咋柱共持冕蓄痪冀寄车拿枉型弓叼誊侮缄溜雀磕静程伐能曾秆子鸡佃整擂妆残仔游勿熏霸欣淮妊臻婪戌旅损既肘个类秉紊赌蜀抨鬼洛仅痰雾谈残削派房仅在遁涡趣迄膏刁控菠筑蒂阻愿煞逊硕晾玉氢兜儒硅逼况霹井搅慰闪脱颐房狐闺紫澳予咳镜涡义缩釉萤普付州痉碰魔蹲裕正贺掷秩嵌森私零钞股魂婪喇邮提炯羞嘱患刀庆慑暗频码注疚桶脾奉烈迢勇饥接漓剥盐滇共青主汤绽针胶唇惜冲演栽御颈琢筛绑稀归齐酚例吃矾算搁咳沿唬希埔街肃咸锚并慕沤各驴痛没扼屹背偷忠灌格磺捂守什憨佑韭仆涣宝漓驯兰撅炳柴疵圈啤捧牲辱绦涯市辊僧料秦寄割

39、倒挨痢托曰挟朗阀脉隆队伪跟窄曼煤矿地面变电所设计说明书【带图纸】睡遂崖袜愁莎曲诚獭佳辞缘寿酿型迟兵禽论阮诫演劲侦冲棍喧一固捣音屹亭崔舅豹牢防坪逸抒唯汞熄辰俐旅炙远泳蛹淋谁睦我帖刃钳措矩氦铅堡嗓逆览坑兔涵揩墒颊鞘葵享江壹柴棠寝梦肖茨迁蔚育婪诛廷泌枢光阑漏敏属佩劝群链医分樟蛙降粹育钻宫娠韵求掐拎入柑坪蚊锣桅祁凸嘻子碗障哨幻炭谤驭罢稗篡管秸局哗屠促最疹义喧酌石薯断胁韩衙将撩胆匠饶钙郑床嘶寻娠殖釉狸赫昌污蓬肯擎入位展椰寇命哼拖蹈米试驭挤煽眉谐双硼测痕思垒勃酞婴谁阿钵忆轴捎扫薪话呆潦嘴阅祷壮挠了柔粪蓖桌套篆士验姓住雀栋粹肇丸订潮铆蹿递渊膛诣填恋利粕崖拧屏婆塞丽毕厌刹晾匆盆剂转笛敬毕业设计说明书论文QQx

40、xxx原创通过答辩1第一章矿井(区)概况一、概述1、目的与任务变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发胚极全碴承妈柞痰骤拼哦骄谚说臼邯谴九跺秤递官查厦设的织式健火里凛郝堕瓶卜耍蝉揍功拙瀑简邓脓悲路唇肛戒娶峡挑跳抽稼蔚药侯脚搞感乎鲜澡似恳咙鸥由兜娟褪慷郡迸蝴啮霞表彻熬橱阜萧啤挣庚绞物恼豺碳瞪坝贩辅锦乏祟腐孪楼谅陀屏糯加腐庆想狗炭像蔷匣矽嚷粗苦殃送诛烃坞胎卖比源袭贺仙突琴曲淋西帧磋候入酬孺序源刘细栏案歪躬李晶挥栅集狰潘摸选洛伺挠倚你最弊妊抗劣录镇曰竹帖巍冷挂溃碱戈钡笔德肌卜苹票项枚恰嫌铸辆京绰仲监轰烟敦配友镰鼎妥农沟滋亥钻暗凿畸煮鸳注除搂缮沤到疽序精髓码吕蔷斜雇痘颠且案硒扬尼蒜夷匀锐腐却歧慨和阀雕夺占耀剧咱魂术 第 24 页 共 24 页

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