Реконструкция подстанция ТП 35/10 кВ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Октября 2014 в 23:49, дипломная работа

Краткое описание

Ослабление архитектурного надзора и надзора со стороны энергоснабжающей организации дало почву для самовольного расширения земельных участков владельцами индивидуальных построек. Наблюдается нарушение охранной зоны ВЛ. Создается опасность для населения (электроопасность и пожароопасность), а также затрудняется возможность произвести плановый или послеаварийный ремонт из-за трудности подхода ремонтной технике к опорам ВЛ. Насаждения под ВЛ способствуют схлесту или обрыву проводов при ветровых нагрузках.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2 ОБОСНОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЧАСТКА СЕТИ РЭС-1
3 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
4 РАСЧЕТ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДСТАНЦИИ
5 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРА, ВЫБОР ЧИСЛА И ТИПА ТРАНСФОРМАТОРОВ
6 РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
7 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ НА ВН И НН
7.1 Выбор шин 35 кВ.
7.2 Выбор ограничителя перенапряжений на стороне 35 кВ
7.3 Выбор разъединителя
7.4 Выбор трансформатора тока на стороне 35 кВ
7.5 Выбор выключателя на стороне 35 кВ
7.7 Выбор ошиновки 10 кВ
7.8 Выбор изоляторов 10 кВ
7.9 Выбор предохранителей на стороне 10 кВ
7.9 Выбор разъединителей 10 кВ
7.10 Выбираем выключатель 10 кВ
7.11 Выбор трансформатора тока в цепи 10 кВ
7.12 Выбор трансформатора напряжения на шинах 10 кВ
7.13 Выбор ограничителя перенапряжений 10 кВ
8 МОНТАЖ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
9 РАСЧЁТ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
9.1 Защита от повреждений внутри кожуха и от понижений уровня масла
9.2 Защита от повреждений на выводах и от внутренних повреждений трансформатора
9.3 Защита от токов внешних многофазных КЗ
9.4 Защита от токов внешних замыканий на землю на стороне ВН
9.5 Защита от токов перегрузки
10 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
11 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
11.1 Анализ условий труда и характеристика объекта
11.2 Меры безопасности учтенные при проектировании п/ст.
11.3 Мероприятия по улучшению охраны труда
11.4 План дополнительных мероприятий
12 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

Заключение
Библиография

Прикрепленные файлы: 1 файл

41.doc

— 1.28 Мб (Скачать документ)

- плотность электросетей, состояние связи, дорог и обеспеченность соответствующим транспортом;

- ожидаемое количество аварийных  и плановых выездов в приемлемом радиусе обслуживания;

- возможности оперативного персонала  изучить схемы сетей, трассы линий, расположение обслуживаемых объектов и основных потребителей электроэнергии.

Оперативное обслуживание призвано обеспечить требования

норм к допустимым длительностям перерывом электроснабжения потребителей.

Оперативные работы выполняются оперативными (ОВБ) или оперативно-эксплуатационными (ОЭВБ) выездными бригадами. ОВБ специализированы на оперативной работе, а ОЭВБ наряду с оперативными выполняют и другие работы на закрепленном участке. К таким работам относятся: участие в работах бригад централизованного ремонта, согласование отключений с потребителями, осмотры сетей, взятие проб и доливка масла в трансформаторы, надзор за работами и т.д.

Управление оперативной работой в целом осуществляется диспетчерскими службами, а непосредственное управление - дежурными диспетчерами. Круглосуточное оперативно-диспетчерское управление работой электростанций и электросетей имеет целью обеспечить удовлетворение потребителей электроэнергией установленного нормами качества при максимально возможной экономичности работы энергосистемы.

 

 

11  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОЕКТА

 

Общие сведения.

Охрана труда – это система законодательных, социально –экономических, технических, гигиенических и лечебно – профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья трудящихся в процессе труда, их право на труд и отдых.

Охрана труда ставит своей целью снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости рабочих, служащих путем создания здоровых и безопасных условий труда. Для достижения этой цели государство разработало и утвердило законодательство об охране труда.

 

11.1 Анализ условий труда и характеристика объекта

 

Понизительная подстанция “Колмаково” напряжением 35/10 кВ расположена в Знаменском районе на северной окраине села Колмаково. Подстанция расположена в районе, где средняя температура воздуха самой холодной пятидневки составляла -400С, климат умеренный. Максимальная температура воздуха летом +400С, а минимальная зимой -500С. Среднегодовая температура составила 00С. Загрязнённость атмосферы имеет вторую степень, так же второй район по гололёду и третий район по ветру. Снеговой покров достигает 0,39 м. Что касается грунта, то это супесь твёрдая без грунтовых вод, с глубиной промерзания 2,0 м. Сейсмическая устойчивость равна шести баллам. Подстанция находится в районе с годовой интенсивностью грозовой деятельности равной 40-60 часов.

 

 

Таблица 11.1  Характеристика условий труда на объекте. [16]

 

Наимено-вание помещения

Санитар-ный класс помещения

Класс взрыво-опасно-сти по ПУЭ

Категория производ-

ства по пожарной опасности

Класс помещения по опасности пора-

жения электриче-ским током по ПУЭ

1

2

3

5

6

Трансфор-

маторная п/ст

35/10 кВ

 

В-Iг

П-I I I

Открытая электро-установка относится к особоопасным помещениям


 

Анализ опасностей (опасных и вредных факторов) на объекте до и после внедрения проектных решений.

Горение и взрыв возникают либо вынужденно от искры, либо в результате воспламенения горючей смеси, а также нагрева изоляции, деталей аппаратов, а также токоведущих контактов.

Результаты анализа опасных веществ, находящихся на подстанции, представлены в таблице11.2

 

Таблица 11.2 Характеристика опасных веществ

 

Наименова-

ние вещества

Агрегатное состояние

Характерисуноктика воздействия на организм человека

ПДК,

Мг/м3

Класс опасности по ГОСТ 12.1.005-86

1

2

3

4

5

Масло трансформаторное

Жидкое

Токсичное

5

Б


 

Результаты анализа свойств пожароопасных веществ, находящихся на подстанции, представлены в таблице 11.3

 

 

Таблица 11.3 Свойства пожароопасных веществ

Наимено-

вание вещества

Агре-

гатное состо-

яние

Плот-

ность,

г/м3

Температура, °С

Пределы вос-

пламенения,

°С

НКПВ,

г/м3

воспламенение

самовос-пламенение

ниж-

ний

верх-

ний

1

2

3

4

5

6

7

8

Масло трансфор-

маторное

Жидкое

0,7

250

300

422

563


 

В процессе проведения практических исследований на месте выявлен ряд мер по предотвращению возникновения пожара, а также поражения электрическим током:

1  Для защиты персонала от поражения током при повреждении изоляции применены следующие защитные средства:

-заземление металлоконструкций, нормально  не находящихся под напряжением

-выравнивание потенциалов

-защита от выноса потенциала

-для питания ламп переносного  и местного значения предусмотрены розетки напряжением 12 В.

2  Мероприятия по  взрывопожаробезопасности:

Подстанция укомплектована противопожарными средствами защиты (огнетушители ОУ-5); электрозащитными средствами которые регулярно испытываются в специализированной  лаборатории, так же регулярно проводятся выездными бригадами испытания изоляции и заземления.

Один раз в квартал проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки. Дежурный электромонтёр обеспечивается 1 раз в 2 года спец. одеждой (выдана в июне 2001 г.). 

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении трансформаторов выполняется сеть маслопроводов со сбросом масла в открытый бетонный маслоуловитель, расчитаный на задержания полного объёма масла одного трансформатора. Маслоотводы выполняются из асбестоцементных труб диаметром 150 мм и длинной 23 м. Кроме этого предусмотрено ещё ряд мер:

-установка железобетонных опор  на вводах и железобетонных плит.

-молниезащита

-газовая защита трансформаторов

-пожарный инвентарь и прочие  средства пожаротушения

Тушение пожара предусматривается выездом аварийных бригад Каратузского РЭС и местной пожарной бригады, расположенной в селе Колмаково.

Для вызова пожарной бригады используется телефонный выход на сеть минсвязь.

 

11.2 Меры безопасности, учтенные при проектировании п/ст.

 

С охраной труда тесно связана молниезащита, потому что от прямого удара молнии возникают пожары на производстве и в быту, которые угрожают не только материальным ценностям, но и жизни людей.

От знания, понимания и правильного выполнения инженерами – электриками требований электробезопасности при проектировании, монтаже, эксплуатации электроустановок зависит безопасность всех лиц, пользующихся этими электроустановками.

Приняты проектные решения в соответствии с нормами и правилами, инструкциями и государственными стандартами, включая правила безопасности при эксплуатации при эксплуатации электропроводок и правила взрывопожаробезопасности, требования которых учитывают условия безопасности труда предупреждение травматизма, профессиональных заболеваний, такие как:

11.2.1 Защита от прямых ударов молнии [3]

 

Молниезащитой называется комплекс различного рода мероприятий и средств, для их осуществления, обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и материалов от прямых ударов молнии, электромагнитной и электростатической индукции, а также от заноса высоких потенциалов через металлические конструкции и коммуникации.

Прямой удар молнии очень опасен для людей, зданий и сооружений в следствии посредственного контакта канала молнии с поражаемыми объектами. Убытки только от пожаров и взрывов, вызванных этим явлением, в ряде случаев колоссальные. Прямой удар молнии также может производить сильные механические разрушения, приводя в негодность чаще всего дымовые трубы, мачты, вышки, а иногда и стены зданий. Вместе с тем расчеты показывают, что затраты на осуществление молниезащитных мероприятий приблизительно в 1,5 раза меньше стоимости сгоревших за пять лет зданий и сооружений.

Защитное действие молниеотвода основано на свойстве молнии, поражать наиболее высокие и хорошо заземленные металлические сооружения. Благодаря этому свойству более низкое по высоте защищаемое здание практически не поражается молнией, если оно входит в зону защиты молниеотвода. Зоной защиты молниеотвода  называется часть пространства, примыкающая к нему и с достаточной степенью надежности (не менее 95 %) обеспечивающая защиту сооружений от прямых ударов молнии. Наиболее часто для защиты зданий и сооружений применяют стержневые молниеотводы. Молниеприемник стержневого молниеотвода представляет собой вертикально расположенный стальной стержень любого профиля длиной 2-15 м и площадью поперечного сечения не менее 100 мм2, укрепленный на опоре, расположенной, как правило, не ближе 5 м от защищаемого объекта. Молниеприемник соединяют с заземлителем токоотводом, выполненным из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, а в случае прокладки токоотвода в земле — не менее 10 мм.

Для защиты открытых распределительных устройств и подстанций от прямых ударов молнии применяются стержневые молниеотводы.

Защитные свойства стержневого молниеотвода характеризуется зоной защиты, под которой понимают пространство вокруг молниеотвода, где поражение защищаемого объекта атмосферным разрядом маловероятно.

Определяем высоту молниеотвода

rx = 1,6h(h-hx/h+hx)  ,где

rx-расстояние до объекта от молниеотвода,  м

rx=22м

hx-высота защищаемого объекта,  м

hx=4м

Молниеотвод предполагается установить на концевой опоре ВЛ-35 кВ

22 = 1,6h(h-4/h+4) ,откуда

22h+88=1,6h2-6,4h

Преобразуем это выражение в квадратное уравнение:

1,6h2-28,4h-88=0

Решая квадратное уравнение, находим h

h=b+Öb2+4ac/2a

h=28,4+Ö28,42+4*1,6*88/2*1,6=28,4+37/3,2=20,5 м

Принимаем молниеотвод высотой 20 метров

Определяем наибольший радиус защиты

rx=kx*ha ,где

kx-коэффициент защиты, предельное значение при высоте молниеотвода меньше 30м   kx=1,6

ha-активная высота молниеотвода, м

ha=h-hх  ,где

h-высота молниеотвода, м

hх- высота защищаемого объекта, м

ha=20 - 4 =16 м

rx = 1,6 * 16 = 25,6 м

Следовательно, распредустройство находящееся на расстоянии 22м от молниеотвода высотой 20 м входит в зону его защиты.

Рисунок 11.1 - Защитная зона одиночного стержневого молниеотвода, где

h-полная высота молниеотвода

hx-высота защищаемого объекта

ha-активная высота молниеотвода

rx-радиус защиты молниеотвода

a-защитный угол молниеотвода

 

11.2.2 Защитное заземление

Защитным заземлением называют преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться, под напряжением. Заземляют все электроустановки, работающие при номинальном напряжении переменного тока более 50 В, постоянного и выпрямленного тока более 120 В (кроме светильников, подвешенных в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током на высоте, более 2 м при условии изоляции крючка для подвески светильника пластмассовой трубкой).

Область применения защитного заземления: сети напряжением до 1000В —трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью, однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а также двухпроводные постоянного тока с изолированной средней точкой обмоток источника тока; сети переменного и постоянного тока с любым режимом нейтральной или средней точки обмоток источников тока напряжением свыше 1000 В. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и проводника, соединяющего металлические части электроустановок с заземлителем. В качестве искусственных заземлителей применяют заглубляемые в землю стальные трубы, уголки, штыри или полосы; естественных — уложенные в земле водопроводные или канализационные трубы, кабели с металлической оболочкой (кроме алюминиевой), обсадные трубы артезианских колодцев и т.п. Принцип действия защитного заземления заключается в снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага в случае появления электрического потенциала вследствие замыкания тока на металлические корпуса электрооборудования, разряда молнии или других причин. Так как сопротивление тела человека значительно больше сопротивления заземляющего устройства, то сила тока, протекающего через человека, оказывается намного меньшей, чем сила тока, стекающего на землю через заземлитель. Однако в этом случае полностью опасность поражения током не исключают, что относят к первому недостатку защитного заземления.

Информация о работе Реконструкция подстанция ТП 35/10 кВ