最新煤矿标准供电设计报告.doc

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1、供 电 设 计 报 告矿井名称: 施工地点: 施工单位: 机电队名称: 填报日期: 集 团 公 司填报单位说明:采区负责人: 机电队负责人: 编制人: 矿审批意见:机电总工程师:机电科:通风科:安检科:第一章 供电设计报告说明一、施工概况介绍施工地点:施工单位:开工时间:停工时间:施工总量:二、地质说明表1:项目单位指标备注煤层厚度最大最小/平均(M)煤层倾角最大最小/平均(X0)煤层硬度F煤层层理发育成度自然发火期月相对瓦斯量立方米/吨煤尘爆炸指数%水文地质地 质 贮 存 量万 吨可 采 贮 存 量万 吨工作面长度米走向长度米通风方式瓦斯煤尘情况三、采区通风系统 四、采区运料系统 五、采区出

2、煤系统 六、工作方式 七、供电方式及保护方式 八、电压等级、最远供电距离 九、主要机械设备配备表表2:序号名称型号电动机功率台数备注第二章 机电设备管理及安全技术措施一、机电设备管理要求1、井下机电设备使用必须符合煤矿机电设备完好标准;2、井下电气设备的选用必须符合煤矿安全规程444条,电气设备防爆合格率达100%;3、井下机电峒室必须设在进风流中,机电峒室的空气温度不得超过30;4、操作井下电气设备必须是专职或职班电气人员,否则不得擅自操作电气设备;5、高压联络开关的分、合闸必须有安全措施;6、一切容易碰到的裸露的电气设备及其带动的机器外露的传动和转动部分必须加装护罩或遮栏,防止碰触危险;7

3、、井下检修或搬迁电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,在瓦斯检查员的配合下,检查瓦斯在其巷道风流中,瓦斯浓度在1%以下时,并用同电源电压相适应的验电笔检验无电后,方可进行导体对地放电;8、所有开关把手切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人作业,不许送电”牌,设专人看管,只有执行这项工作的人员,才有权取下此牌并送电;9、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼作其它用途;10、工作面配电点和风机的位置,必须设在距回风流10米以外处新鲜风流巷道内;11、掘进工作面局部通风机必须实行“三专”供电,装设两闭锁、双风机、双电源、自动换机,当双电源都停电后,再来电时,不能自动复机;12、局部通风机

4、及供电设施设置专人管理,保证正常运行;13、井下低压配电系统同时存在两种或两种以上电压时,低压配电设备标牌上,明显得标出其额定电压值,三专风机开关、动力风机开关、连锁开关用黄色底红色字与其它开关标志区分开;14、电缆的敷设与管理必须符合煤矿安全规程468、469、470、471、472条中要求;15、井下必须使用防爆电话,电话线联结使用符合防爆要求的联结装置,井下电话线路严禁利用大地作回路,电话线的悬挂与电缆相同;16、绞车零部件齐全完整达到完好标准,安装牢固,压顶子、戗柱及地牛齐全合格,绞车起动器必须使用可逆开关,声光信号齐全,必须具有合格的档卧闸,绞车钢丝绳及连接装置必须达到煤矿安全规程4

5、02、405、406、407、408、409条要求;17、定期对小绞车进行安全检查,包机队每日一次检查,配备工每班一次检查,检查落实负责人,做好各项检查记录,发现问题必须立即处理,保证不了安全时立即停止运行;18、运输机的安装、使用、维护必须执行8.5.3.1工作法。减速机及带油滚筒定期注油,输送机的机头、机尾压顶子打牢固,控制及信号必须灵敏、可靠。皮带运输机堆煤、低速保护灵敏、可靠,洒水、沙箱、灭火器必须齐全,严禁使用运输机运送物料;19、机电设备必须按煤矿操作规程进行操作。 二、电气安全技术措施1、过流保护:必须按矿井低压电网短路保护装置整定细则执行,实际供电中各开关的整定值按供电设计中提

6、出的整定,如有变化必须及时整定。2、漏电保护:(1)执行煤矿井下漏电继电器的安装、运行、维护与检修细则,机电队每天设专人对变压器漏电保护进行本身模拟试验,确保漏电继电器既不拒动也不误动,禁止漏电继电器甩掉和假投,每月必须在瓦检员的配合下做漏电继电器远方漏电模拟试验,确保漏电继电器灵敏可靠,每次的检查实验必须有专门的记录;(2)660V电压等级的漏电继电器单相漏电整定值必须大于或等于11千欧;(3)检漏继电器的维护,检修及调试工作,记入专门的检漏继电器运行记录簿内;(4)检漏继电器的辅助接地极单独设置,辅助接地极及引线与局部接地极及引线间的裸露导线之间的直线距离必须大于5米。3、接地保护装置必须

7、执行煤矿井下接地保护装置安装、维护与检修细则中的有关规定;(1)所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接;(2)局部接地极必须设在巷道水沟内;(3)连接导线、接地导线采用断面不小于25的裸铜线或断面不小于50的钢角线;(4)局部接地极采用铁管,铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5米,管子上至少要钻20个直径不得小于5mm的透眼。三、风水管路管理措施1、风水管路杜绝羊角和风水环,过道使用硬管连接,风水管路吊挂平直、清洁干净,无跑风漏水现象;2、每次处理风水管路时,必须将风水管路内的残压放净,方可进行;3、接风水管试风水时,管路开口正前方禁止有人。第三章 供电系统的确定一、确定

8、原则采区供电系统是根据采区机械设备布置图拟定的,应符合安全、经济、操作灵活、保护完善、便于检修等项要求。原则如下:1、保证供电可靠,力求减少使用开关、启动器,使用电缆的数量应最少,原则上一台启动器控制一台设备;2、采区变电所动力变压器多于一台时,合理分配变压器负荷,通常一台变压器担负一个工作面用电设备;3、变压器最好不并联运行;4、配电点起动器在三台以下时,一般不设配电点进线自动馈电开关;5、工作面配电点最大容量电动机用的起动器应靠近配电点进线,以减少起动器间连接电缆的截面;6、供电系统尽量减少回头供电;7、本设计根据供电系统的拟定原则和设备布置图的特点,采用干线式供电。二、 图例 如表: 表

9、3:设备名称图例设备名称图例高压开关馈电开关矿用变压器磁力启动器移动变电站三通接线盒检漏继电器四通接线盒电动机照明综保照明煤电钻皮带刮板运输机局部扇风机调度绞车回柱绞车采煤机低压电缆高压铠装电缆井下低压配电点井下局部接地极井下中央变电所井下采区变电所新风流乏风流第四章 设备的选择及校验第一节 变压器容量的选择及校验一、 本区负荷计算表4:用电设备名称台数电 动 机额定功率(kW)额定电压(V)额定电流(A)启动电流(A)备注二、 变压器容量、台数及型号的确定 变压器容量按下式计算:(4-1-1); 参加计算的所有用电设备(不包括备用)额定功率之和,kW; 需用系数; 参加计算的电力负荷的平均功

10、率因素; 同时系数,当供给一个工作面时取1,供给两个工作面时取0.95,供给三面时取0.9。需用系数可按下列三种情况选取:1. 单体支架,各用电设备无一定起动顺序起动的一般机组工作面,可按式(4-1-2)计算需用系数:(4-1-2)式中:最大电动机的功率,kW 电动机的功率之和,kW2. 自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,可按式(4-1-3)计算需用系数:(4-1-3)3. 井下井底车场等其它变电站的负荷,其所选取的各用设备的需用系数及平均功率因数见表5井下用电设备的需用系数及平均功率因数 表5井下负荷名称需用系数Kr平均功率因数综采工作面0.70一般机械化工作面0.60

11、.7炮采工作面(缓倾斜煤层)0.40.50.6炮采工作面(急倾斜煤层)0.50.60.7掘进工作面0.30.40.6架线电机车0.450.650.9蓄电池电机车0.80.9输送机0.50.7井底车场0.60.70.7无主排水设备0.60.70.7有主排水设备0.60.70.7三、变压器的电阻和电抗值电阻:(4-1-4); 式中: 变压器铜损(瓦); 变压器额定电压(千伏); 变压器额定容量(千伏安); 阻抗:公式(4-1-5); 式中: 短路阻抗压降百分数; 变压器二次侧平均电压(千伏); Sb 变压器额定容量(兆伏安);电抗:公式(4-1-6); 经计算得变压器的阻抗值如下:表6:名称电阻(

12、R)电抗(X)四、变压器的主要技术数据表表7:型号容量(kVA)额定电压(V)额定电流(A)损耗(W)阻抗电压(%)连接组一次侧二次侧一次侧二次侧空载短路五、 移动变电站高低压头的整定及校验 其计算公式请参见高压配电箱及馈电开关相关的公式: 第二节 高压电缆的选择及校验一、选择原则1、必须按煤矿安全规程选用适合煤矿井下型号的高压电缆。2、按最大持续允许电流校验电缆截面。如果向单台设备供电时,则可按设备的额定电流校验电缆截面。按系统最大运行方式时发生的三相短路电流校验电缆的热稳定性。一般在电缆首端(即馈出变电所母线)选定短路点。3、在水平巷道或倾角45以下的井巷内,采用钢带铠装不滴流铅包纸绝缘电

13、缆、钢带铠装聚乙烯绝缘电缆或钢带铠装铅包纸绝缘电缆。4、本采区必须采用铜芯电缆。二、型号的确定及校验按持续允许电流初选电缆截面 (4-2-1); 井下总负荷的视在功率,kVA; 井下高压电压,kV。第三节 低压电缆的选择及校验一、选择原则1、矿用橡套电缆型号选择时符合煤矿安全规程的规定;2、在正常工作时电缆芯线的实际温升不得超过绝缘所允许的最高温升,否则电缆将因过热而缩短其使用寿命或迅速损坏。橡套电缆允许温升是650C,铠装电缆允许温升是800C;3、正常运行时电缆网路的实际电压损失不得大于网路所允许的电压损失;4、采区常移动的橡套电缆支线的截面选择一般按机械强度要求的最小截面选取即可,不必进

14、行其它项目的校验。对于干线电缆,则必须首先按长期允许电流选择,然后再按允许电压损失计算校验电缆截面;5、对于低压电缆,由于低压网路短路电流较小,按上述方法选择的电缆截面的热稳定性和电动力稳定性均能满足要求,因此不必再进行短路时的热稳定校验。二、电缆型号的确定1、干线电缆采用不延燃橡套电缆;2、移动式和手持式电气设备使用专用的不延燃橡套电缆;3、固定敷设的照明、通讯、信号和控制用的电缆采用铠装电缆,不延燃橡套电缆或矿用塑料电缆,非固定敷设的采用不延燃橡套电缆。三、电缆长度的确定根据拟定的供电系统,确定系统中各段的电缆长度。在确定电缆长度时,固定橡套电缆按10%余量考虑,铠装电缆按5%余量考虑;移

15、动设备用的橡套电缆的长度,除应按实际使用长度选取外,必须增加一段机头部分的活动长度,约3-5米左右。四、电缆截面的确定1、电缆的正常工作负荷电流必须等于或小于电缆允许持续电流;2、正常运行时,电动机的端电压不低于额定电压的5-10;3、电缆未端的最小两相短路电流大于馈电开关短路保护整定值的1.5倍;4、对橡套电缆,需考虑电缆机械强度要求的最小截面。五、电缆芯线数的确定1、动力用橡套电缆选用四芯;2、当控制按钮不装在工作机械上时,采用四芯电缆;3、当控制按钮装在工作机械上时,选用六芯、七芯电缆。六、电缆截面选择计算矿用橡套软电缆载流量: 表8主芯截面(mm2)长期连续负荷允许载流量(A)4366

16、46168525113351385017370215952601、按持续允许电流选择电缆截面 向单台或两台电动机供电的电流计算,其实际工作电流可取电动机额定电流或两台电动机额定电流之和向三台以上(包括三台)电动机供电的电流可按下式计算: (4-3-1) 干线电缆所供的电动机额定功率之和,kW; 需用系数; 平均功率因素,(由确定); 效率因数; 电网额定电压,V。2、计算运行时的电压损失:电压损失由三个部分组成: 变压器中的电压损失,V; 干线电缆中的电压损失,V; 支线电缆中的电压损失,V。 (1)变压器的电压损失计算 (4-3-2)变压器的电压损失, V; 正常运行时,变压器低压侧的负荷电

17、流,A; 变压器二次侧的额定电流,A; 变压器的短路损耗,W; 额定容量, kVA; 变压器的阻抗电压百分数; 变压器负荷中的功率因数及对应的正弦值; 变压器二次侧额定电压,V。(2)干线电缆中的电压损失值计算(4-3-3); 电缆所带电动机的额定功率,kW; 为需用系数; 电缆的实际长度,km; 电网额定电压,V; 电缆单位长度的电阻,; 电缆单位长度的电抗,; 线路平均功率因数相应的正切值。(3)支线电缆中的电压损失值计算(4-3-4); 电缆所带电动机的额定功率,kW; 电缆的实际长度,km; 电网额定电压,V; 电缆单位长度的电阻,; 电缆单位长度的电抗,; 电动机的平均功率因数相应的

18、正切值。3、按起动时校验系统最大电压损失计算电动机启动电压损失时,我们遵循电动机容量最大,受电距离最远的线路选择;(1)起动时工作机械支路电缆的电压损失在校验支线电压损失时,选择最大启动电机的启动电流进行计算,其计算公式为:,V (4-3-5)式中支路电缆芯线导体的电导率,,铜取53;支路电缆实际长度,km;电动机起动时的功率因数;支路电缆的芯截面,;电动机的实际起动电流,A,(2)起动时干线电缆中电压损失在校验干线电缆截面时,是依据供电距离最远,容量最大的负荷电动机起动,其余负荷电动机正常运行状态取值计算,其公式为,V (4-3-7)式中 干线电缆芯线的电导率,,铜取53;干线电缆实际长度,

19、km;干线电缆芯线截面,;干线电缆中实际起动电流,A, (4-3-8)其余负荷电动机正常工作电流之和,A;其余负荷的加权平均功率因数;干线电缆在起动条件下的功率因数, (4-3-9)(3)起动时变压器中的启动电压损失 在计算变压器的启动电压损失时, (4-3-10),V (4-3-11)式中起动时变压器的负荷电流,A。可参照式(4-3-8)计算;变压器负荷侧额定电流,A;变压器负荷侧额定电压,V;起动时变压器负荷功率因数,可按下式(4-3-9)计算。变压器在额定负荷时的电阻压降百分数变压器在额定负荷时的电抗压降百分数 式中:额定容量,kVA; (4-3-10) 短路损耗 (4-3-11) 式中

20、:阻抗电压百分数4、起动状态下供电系统中总的电压损失,V (2-48)七电缆的电阻和电抗值电缆的阻抗计算可用电导率公式法和查表法两种方法计算1电导率法计算如下:电阻:矿山供电式(4-7-1); 式中: 电缆长度(米); D 电导率(铜取53); S 截面(); 电抗:矿井供电式(4-7-2); 式中: 电缆长度(千米); 单位长度电抗(0.081);2利用电阻率查表方法计算:高压铠装电缆的电阻、电抗值()表9:截面mm2电压kV1625355070铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝6R11.342.2570.8571.4450.6121.030.4290.7220.3060.516X10.0680.0680

21、.0660.0660.0640.0640.0630.0630.0610.06110R11.3132.2120.841.4160.61.0110.420.7080.30.506X10.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08截面mm2电压kV95120150185240铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝6R10.2260.380.1790.3010.1430.2410.1160.1950.0890.15X10.060.060.060.060.060.060.060.060.060.0610R10.2210.3720.1750.2950.140.2360.1140.1910.

22、0880.147X10.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08注:电缆线芯温度,对于6kV为65oC低压橡套电缆的电阻、电抗值()表10:阻抗电缆型号电缆芯截面(mm2)2.54610162535507095电阻UZ10.426.36UUP5.502.161.370.8640.6160.4480.351UCUCP2.181.480.9370.6830.491UPQ2.161.370.8640.6160.4480.3510.230UCPQUCPJQ0.6830.4910.3460.247电抗0.1010.0950.0920.0900.0880.0840.08

23、10.0780.075低压铠装电缆的电阻、电抗值() 表11:阻抗电缆类型电缆芯截面(mm2)2.54610162535507095电阻铜芯8.5595.3483.5662.1391.3370.8560.6100.4280.3040.225铝芯14.429.0136.0093.6052.2531.4411.0300.7210.5140.616电抗铜芯0.1020.0950.0900.0730.06750.06620.06370.06250.06120.0602铝芯0.1020.0950.0900.0730.06750.06620.06370.06250.06120.0602通过公式或查表法得出

24、的阻抗值为 表12: 电缆编号 电阻(R) 电抗(X)计算方法八、电缆表:表13:电缆编号型号及规格额定载流(A)长时载流(A)长度(m)第四节 井下短路电流计算井下短路电流计算分为两种方法来计算,对于可以查表得到计算结果的采用查表方法来计算,不能查表得到计算结果的利用计算方法计算短路电流。选择短路保护装置的整定电流时,需计算两相短路电流值,可按公式(4-4-1)计算: (4-4-1)式中 两相短路电流,A;、短路回路内一相电阻、电抗值总和,;根据三相短路容量计算的系统电抗,;矿用变压器的变压比,若一次电压为6000V,二次电压为400、690、1200V时,变比依次为15、8.7、5;当一次

25、电压为3000V,二次电压为400V时,变压比为7.5;、矿用变压器的电阻、电抗值;高压电缆的电阻,电抗值, 低压电缆的电阻,电抗值, 变压器二次侧的额定电压,V;计算法得获得短路点关联设备的阻抗值表14:短路点设备编号 类型电阻(X)电抗(X) 短路电流值(A)查表法获得短路点短路电流值:表15:短路点名称电缆名称电缆截面及长度换算长度短路电流值(A)截面长度换算系数换算长度总计第五节 高压开关的选择一、选择原则1、根据煤矿安全规程规定,矿用一般型高压配电箱适用于无煤(岩)与沼气突出的矿井井底车场主变电所及主要进风巷道,作为配电开关或保护高压电动机及变压器用。2、根据煤矿安全规程规定,矿用隔

26、爆型高压配电箱适用于有煤(岩)与沼气突出的矿井井底车场主变电所及所有采区变电所中,作为配电开关或控制保护高压电动机及变压器用。3、在选用高压开关时,除考虑使用场合外,其额定电压必须符合井下高压电网的额定电压等级;额定电流应不小于所控制负荷的长期工作电流。4、高压开关在选择使用时,其断流容量不得小于变电所母线上的实际短路容量。如果缺少实际数据,则变电所母线短路容量可取50MVA计。二、选择计算及型号的确定1、选择计算长期工作电流长期工作电流,A(4-5-1); 井下总负荷的视在功率,kVA; 井下高压电压,kV。2、高压开关型号的确定根据计算结果和选择条件,按煤矿安全规程规定进行选用。选用型号为

27、:合格;3、高压开关主要技术数据列表如下表16:型号额定电压(KV)最高工作电压(KV)额定电流(A)断流容量(MVA)额定断开电流(KA)极限通过电流(KA)10S热稳定电流(KA)台数峰植有效值三、高压开关过流保护装置的整定及校验1、高压开关的整定电流高压配电箱的短路整定值(4-5-2);高压配电箱的短路整定倍数 高压配电箱的短路整定值,A;n高压配电箱的短路整定倍数 启动电流最大的一台或几台电动机(同时启动时)的额定启动电流,A; 其余电器设备的额定电流之和,A;需用系数,取0.51;高压配电箱的过载整定值(4-5-3); 高压配电箱的过载整定值,A;高压配电箱所带负荷的额定功率之和,k

28、W; 高压配电箱额定电压,kV; 功率因数; 变压器的变压比;2、高压开关灵敏度校验高压开关校验公式(4-5-4); 变压器低压侧母线上的最小两相短路电流,A; 高压配电箱的短路整定值,A; 变压器的变比; 接线系数,当为Y/Y接线的变压器时为1, 当为Y/接线的变压器时为;第六节 低压开关的选择一、选择原则根据煤矿安全规程规定,各种不同类型的矿用低压开关,应按沼气等级和有无煤(岩)爆炸危险及其使用地点的通风条件来确定使用范围。1、矿用一般型开关适用于无沼气和煤尘爆炸危险的矿井和无沼气突出的井底车场及主要进风巷道中。矿用增安型开关适用于有沼气和煤尘爆炸危险的矿井进风巷道和通风良好的硐室中。2、

29、矿用隔爆型开关使用在有沼气突出矿井的任何地点和有沼气及煤尘爆炸危险矿井的采区进风巷道、回风巷道以及采掘工作面。矿用本质安全型和矿用隔爆兼本质安全型开关的应用范围同矿用隔爆型开关。3、选用矿用低压开关时,其额定电压必须大于或等于被控制线路的额定电压;其额定电流要大于或等于被控线路的负荷长期最大实际工作电流。同时应根据控制线路需要选定过流保护继电器的整定电流值。4、矿用低压隔爆开关的接线喇叭口数目及内径要符合受控线路所选用电缆的条数及外径要求。一个喇叭口只允许接一条电缆。5、矿用低压开关使用地点的海拔高度不得超过1000m;环境温度不得超过350C环境相对湿度不得大于953%;垂直面斜度不得大于1

30、50。同时在周围介质中不得有使金属腐蚀和绝缘损坏的气体存在,不得有水及其它液体浸入。二、低压开关型号的确定(一)、低压隔爆型自动馈电开关型号的确定及技术数据1、根据矿用隔爆开关选择原则,采区变电所和工作面配电点,作为低压配送电线路使用。2、主要技术数据表表17:型号额定电压(V)额定电流(A)整定倍数台数(二)、低压隔爆型磁力起动器的确定及技术数据1、型号确定根据矿用隔爆开关选择原则和受控机械的操作要求。2、主要技术数据表 表18:型号额定电流(A)额定电压(v)台数主线路保护装置名称型号整定倍数(A)三、低压开关保护装置的整定及校验1、低压开关整定电流计算(1)熔断器的整定保护电缆干线:短路

31、整定计算公式(4-6-1); 熔体额定电流,A; 容量最大的电动机的额定启动电流,A; 其余电动机的额定电流之和,A;1.8-2.5 熔体不融化系数,不经常启动取2.5,频繁启动取1.8保护电缆支线:短路保护整定计算公式(4-6-2);式中同参数含义同上公式。(2)电子保护器的整定电子保护器的过载整定:(4-6-3);(4-6-4) 电子保护器的过载整定值,A; 电动机的额定电流,A。 电动机的额定功率,kW;电动机的额定电压,kV;电动机的功率因数 馈电开关的短路整定:(4-6-5)式中:馈电开关的短路整定值, A;启动电流最大的一台或几台电动机(同时启动时)的额定启动电流,A;其余电动机的

32、额定电流之和,A2、低压开关灵敏度校验 (1)熔断器的校验整定值校验:(4-6-6); 距变压器最远点的两相短路电流值,A; 熔体额定电流,A;(2)电子保护器的校验馈电开关整定值校验:(4-6-7)式中:跟变压器最远的两相短路电流值,A;短路保护整定值,A;启动器整定值校验:(4-6-8); 距变压器最远点的两相短路电流值,A;8Iz 电子保护器短路保护动作值,A;1.2 保护装置的可靠动作系数。第七节 照明、信号、煤电钻综保选择校验1综保变压器一次侧熔体选择: 对保护照明综保变压器一次侧熔体选择公式,A(4-7-1); 对保护电钻综保变压器一次侧熔体选择公式,A(4-7-2);式中: 熔体

33、额定电流,A; 照明负荷的额定电流,A; 变压比; 电钻电动机的额定启动电流,A;2综保变压器二次侧熔体选择: 对保护照明综保变压器二次侧熔体选择公式,A(4-7-3)对保护电钻综保变压器二次侧熔体选择公式,A(4-7-4)式中:照明负荷的额定电流之和.电钻电动机的额定启动电流,A;3、校验熔体熔断时的灵敏度综保变压器一次侧熔体校验: 变压器一次侧熔体校验灵敏度煤矿井下供电的三大保护细则14页 , A(4-7-5);式中:Y/接线变压器二次侧两相短路电流折算到一次侧时的系数,当时接线时系数取1;变压器二次侧两相短路电流,A。综保变压器二次侧熔体校验: 变压器二次侧熔体校验灵敏度采区电气设备165页 , A(4-7-6);式中 变压器二次侧两相短路电流,A。第五章 供电设计贯彻记录表19:班 次贯彻人班 次贯彻人主持人在 册主持人在 册贯彻时间贯彻时间姓 名工 种签 章姓 名工 种签 章

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