摘 要 介绍了煤矿井下远距离送电线路采用电容电抗法起动鼠笼电动机的工作原理、主接线、技术数据、使用方法和电抗器的计算选择方法。
关键词 鼠笼电动机 并联电容器 电抗器 起动
煤矿井下6 kV高压水泵电动机原设计采用绕线式电动机,但电动机转子经常损坏,对安全生产威胁极大。针对龙岩矿务局坑柄煤矿高压供电系统存在的问题,提出了采用鼠笼式电动机以及远距离线路采用电容电抗法起动鼠笼式电动机的设计。
1 高压供电系统现状
坑柄煤矿两路120 mm2钢芯铝绞线6 kV高压供电线路从矿区35 kV变电站引来接到坑柄煤矿地面变电所,每路长度9.55 km,正常时两路并联使用,事故时使用一路。现有地面及井下负荷650kW。
2 +180 m水平泵房变电所主接线和工作原理
+180 m水平泵房变电所电源线路设计选定用70 mm2铜芯矿用高压电缆直接从地面变电所引来,电缆长度1520 m。+180 m水平泵房变电所安装有3台220 kW,6 kV高压电动机拖动水泵,正常时一台运行,最大涌水量时两台同时运转。采用电抗器起动减少了电动机的起动电流,采用起动补偿电容器又进一步减少了电动机在电网中的起动电流,使得远距离送电线路可以起动高压鼠笼电动机,这就是远距离线路采用电容电抗法起动鼠笼电动机的工作原理。
+180 m水平泵房变电所主接线见图1,补偿电容器柜分成两面,一面100 kvar作为水泵电动机长期运行时的就地补偿用,另一面200 kvar作为水泵电动机起动时补偿用,起动完毕自动退出运行。

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图1 +180 m水平泵房变电所主接线图 根据上述情况,最坏情况下,发生事故时一路电源线路运行,2台水泵同时运行,架空线路电压损失经计算为
式中 ΔU—— 线路电压损失百分数; 3 鼠笼式高压电动机采用电抗器起动的计算
式中 α——起动电压相对值; IST=5.52Ie=140.2 A 接入电抗器后的起动电流 I′ST=αIST=104.4 A 电动机每相的起动阻抗
式中 ZST──电动机每相起动阻抗,Ω;
式中 Z′ST── 接入电抗器后每相起动阻抗,Ω; XR≈Z′ST-ZST=8.48 Ω 式中 XR──外加电抗值,Ω。
式中 ZR──外加电抗值,Ω。 4 线路电压降验算 P2=3I′STUecos φ=271 kW 根据图2的起动时有功容量和无功容量分布图,得出: ∑P=P1+P2+P3=1108 kW |

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图2 起动时有功容量及无功容量分布图 这时线路电压损失为,
式中 P1——起动时稳定负荷的有功容量,kW; 5 结论 作者简介:林 永,1977年生,1995年保送入清华大学电机工程与应用电子技术系。现为清华大学电机工程与应用电子技术系电力系统及其自动化专业研究生。地址:清华大学28#604,邮码:100084。 |
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