ТДТН -10000/110 У1 и ТМТН - 6300/110 У1.
Технические данные трансформаторов записываем в таблицу 2.3.
Таблица 2.5 - Технические данные трансформатора
|
Тип трансформатора |
кол-во тр-ров |
Sн.т МВА |
Номинальные напряжения, кВ |
Потери, кВт |
Напряжения короткого замыкания, Uк.з % |
Полная стоимость, т.руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Рх.х |
Рк.з |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТДТН-10000/110У1 |
2 |
10 |
115/38,5/10,5 |
17 |
76 |
10,5 |
1587 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ТМТН-63000/110У1 |
3 |
10 |
115/38,5/10,5 |
14 |
58 |
10,5 |
1384
Для двухтрансформаторной подстанции:
Для трёхтрансформаторной подстанции:
Для обоих случаев это условие выполняется. В послеаварийном режиме разрешается перегружать трансформатор на 30 % в течении 5 суток, если его нагрузка в нормальном режиме не превышала 0,93 паспортной мощности. Однако при этом необходимо применять средства для форсирования охлаждения и продолжительность перегрузки не должна превышать 6 часов в сутки. Для принятия окончательного решения по количеству и мощности трансформаторов на подстанции необходимо произвести технико-экономическое сравнение вариантов, приведенное в экономической части работы. 2.2 Выбор электрооборудования2.2.1 Расчёт токов короткого замыканияОпределение токов короткого замыкания необходимо для выбора электрических защитно-коммутационных аппаратов, кабельных линий, числа заземленных нейтралей в системе, проектирования и настройки релейной защиты и автоматики, выявления влияния высоковольтных линий электропередач на линии связи и сигнализации и других практических задач. Схема замещения рис.2.1. Расчет производим в именованных единицах. Найдём
максимальные и минимальные токи трёхфазного короткого замыкания на шинах
высшего напряжения 110 кВ (
Среднее
номинальное напряжение: Находятся параметры элементов схемы замещения: Напряжение
системы: Максимальное и минимальное сопротивления системы:
Где I(3)к.з.=3417 / 2048 А. Определяем сопротивления прямой последовательности:
Сопротивление трансформатора ТДТН-10000/110: ХВ=142,2 Ом ХС=0 Ом ХН=82,7 Ом После определения параметров элементов схемы замещения, схема замещения
сворачивается относительно точки короткого замыкания, получается при этом
суммарное максимальное и минимальное сопротивление электрической цепи.
Определяется
максимальное и минимальное значение тока трёхфазного короткого замыкания на
стороне СН (в точке К2,приведённое к ВН):
Определяется максимальное и минимальное значение тока трёхфазного
короткого замыкания на стороне НН (в точке К3,приведённое к ВН):
Определяем
токи к.з. на стороне СН и НН( с учетом РПН )::
Амплитудное значение ударного тока короткого замыкания находим по
формуле:
где
По формуле (2.15) находим максимальный ударный ток в точках К1, К2 и К3:
2.2.2.2.3 Выбор электрических схем первичных соединений подстанцииРаспределительным устройством называется электрическая установка, которая служит для приёма электроэнергии от генераторов станции или трансформаторов подстанции и распределения её по потребителям. Наглядное представление о распределительном устройстве или установке в целом даёт электрическая схема. Электрические цепи, по которым протекают рабочие токи нагрузки, относятся к схемам первичных соединений. Контрольно-измерительные приборы, реле защиты и автоматики и соединения между ними относятся к схемам вторичных соединений. Проектируемая подстанция является проходной с двумя подходящими линиями, двумя транзитными линиями 110кВ и двумя трансформаторами, то есть число присоединений к распределительному устройству высшего напряжения равно шести. На новой подстанции предлагается схема две системы шин с обходной системой. Это обеспечивает надежное электроснабжение потребителей и сохраняется возможность бесперебойного транзита электроэнергии через шиносоединительный выключатель при повреждении трансформатора. Обходной выкключатель дает возможность вывода в ремонт одного из выключателей присоединения [14]. Для распределительного устройства среднего и низшего напряжения выбираем одну рабочую секционированную систему сборных шин. Для ограничения токов короткого замыкания предусмотрена раздельная работа трансформаторов. Каждая секция шин получает питание от отдельного трансформатора. В нормальном режиме работы секционный выключатель отключен. Применение секционного выключателя обеспечивает автоматическое включение резерва (АВР), что позволяет использовать такую схему для потребителей любой категории надежности. Однолинейная схема первичных соединений подстанции 110/35/10 кВ представлена в графической части дипломного проекта на листе 2. Схема заполнения РУ 10 кВ и представлены в графической части дипломного
проекта на листе 3.
2.2.4 Выбор коммутационной аппаратурыДля выбора аппаратов и проводников необходимо определить по заданной схеме рабочие продолжительные токи, а также расчётные токи короткого замыкания в отдельных присоединениях. Расчётные величины сопоставляют с соответствующими номинальными параметрами аппаратов и проводников, выбираемых по каталогам и справочникам. Различают токи нормального режима, при котором все присоединения находятся в работе и токи утяжелённого режима, при котором при ремонте или в послеаварийном режиме работы ток присоединения превышает ток нормального режима. Результаты выбора коммутационных аппаратов для распределительных устройств высшего и низшего напряжения оформим в таблице. Определим рабочий утяжеленный ток в послеаварийном режиме на стороне высшего напряжения. Для определения тока шиносоединительного выключателя необходимо учитывать максимальную транзитную мощность (ЗС-31, перспективная новая ВЛ-110) передаваемую через данный выключатель. Sтранз. max=50+16,681=65,22 МВА
для
вводного выключателя
Рабочий утяжеленный ток в послеаварийном режиме на стороне среднего напряжения: для цепей ввода от силового трансформатора
для секционного выключателя СН
для отходящих линии с наибольшей нагрузкой (ЗБ-375)
Рабочий утяжеленный ток в послеаварийном режиме на стороне низшего напряжения: для цепей ввода от силового трансформатора
для секционного выключателя
для отходящих линии с наибольшей нагрузкой (16-14)
В
таблицы 2.6 представлены результаты выбора коммутационных аппаратов высшего
напряжения по [17].
Таблица 2.6 - Выбор коммутационных аппаратов для РУ ВН
К установке принимаем элегазовый выключатель ВГТ-110Б-25/1250У с пружинным приводом ПП и разъединители 3х полюсные типа РНДЗ-1(2)-110/1000У1 с одним или с двумя заземляющими ножами и приводом ПР-У1. В таблицы 2.7 представлены результаты выбора коммутационных аппаратов
среднего напряжения.
Таблица 2.7- Выбор коммутационных аппаратов для РУ СН
К установке принимаем элегазовый выключатель типа ВГБЭ-35-630, комплектуется приводом ПЭМ-1 (электромагнитный привод с питанием электромагнитов и контактора от источника постоянного тока) с встроенными тансформаторами тока; разъединители трехполюсные типа РНДЗ-1(2)-35/1000У1 с одним или с двумя заземляющими ножами и приводом типа ПР-У1. Для защиты изоляции от коммутационных и атмосферных перенапряжений применяем ограничители перенапряжений: на стороне 110 кВ: ОПН -У - 110/77 УХЛ1 для защиты трансформаторов, электрооборудования распределительных устройств и аппаратов, ОПН -У - 110/56 УХЛ1 для защиты изоляции нейтрали силовых трансформаторов; на стороне 35 кВ: ОПН -У - 35 для защиты трансформаторов, электрооборудования распределительных устройств и аппаратов; на стороне 10 кВ: ОПН - КР/TEL -10 УХЛ1 для защиты воздушных линий. В таблицы 2.8 представлены результаты выбора комплектных распределительных устройств низшего напряжения. КРУ “Классика” серии D - 12P L предназначено для комплектования закрытых распределительных
устройств напряжением 6(10) кВ трёхфазного переменного тока 50 Гц. Комплектные
распредустройства комплектуются устройствами для защиты отходящих линий от
токов перегрузки, от токов к.з., снижения или повышения напряжения, а также
обеспечения непрерывности электроснабжения посредством применения устройств
АПВ, АВР.
Таблица 2.8 - Выбор шкафов КРУ низшего напряжения
Таблица 2.9 - Выбор выключателей для РУ НН
2.2.5 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряженияИзмерительным трансформатором тока называют трансформатор, предназначенный для преобразования тока до значения, удобного для измерения, и выполненный так, что вторичный ток с требуемой точностью соответствует первичному току (уменьшенному в Kн раз) как по модулю, так и по фазе. Применение трансформаторов тока обеспечивает безопасность для людей, соприкасающихся с измерительными приборами и реле, поскольку цепи высшего и низшего напряжения разделены; позволяет унифицировать конструкции приборов для номинального тока 5 А, что упрощает их производство и снижает стоимость. Под номинальным вторичным током трансформатора тока понимают ток, для которого предназначены приборы, подлежащие присоединению к его вторичной обмотке. Отношение номинального первичного тока к номинальному вторичному току представляет собой номинальный коэффициент трансформации. Трансформаторы тока на стороне высшего напряжения выбираются по
номинальному току, напряжению и потребляемой нагрузке на вторичной обмотке, а
так же проверяют на термическую устойчивость к токам короткого замыкания. В
данном проекте к установке принимаем выносные трансформаторы тока марки ТГФ
-110 -IIУ1 с классом точности 0,2S/0,2/0,5/5P/10P.
Выбираем по
[2].
Таблица 2.10 - Выбор трансформаторов тока на стороне ВН
Таблица 2.11 - Выбор встроенных трансформаторов тока на стороне СН
Поскольку индуктивное сопротивление вторичных цепей мало, можно ограничиться подсчётом активных сопротивлений. Расчётная нагрузка складывается из суммарного сопротивления последовательно включённых приборов, соединительных проводов и сопротивления контактных соединений.
Сопротивление последовательно включённых приборов определяется по
формуле:
где
На стороне ВН токи к.з. относительно небольшие, а сопротивление вторичной нагрузки при применении защит на микропроцессорной технике незначительное; Для проектируемой подстанции расчётную нагрузку вторичных цепей
трансформаторов тока и напряжения будем определять только для отходящих линий
низшего напряжения. На этих линиях устанавливаются электронные счётчики
активной и реактивной энергии СЭТ-4ТМ.02.2, а для измерения тока и напряжения в
линиях используем устройство измерения, управления и защиты Sepam 1000+, основанное на
микропроцессорной технологии.
Таблица 2.12 - Параметры приборов
Суммарное сопротивление контактов принимается равным 0,05 Ом. В
качестве соединительных проводов применяются контрольные кабели с медными
жилами ( Сопротивление
проводов определяется по формуле:
Суммарное сопротивление будет равно:
Определяем ожидаемую нагрузка по формуле:
Результаты выбора трансформаторов тока низшего напряжения представлены в таблице 2.13. Трансформаторы тока компании Schneider Electric марок ARJP2, ARJP3 и AJPA1 (аналоги трансформаторов тока типа
ТПОЛ и ТПЛ) полностью совместимы с цифровыми устройствами измерения и защиты, с
целью облегчения определения характеристик точности, а так же подходят для
комплектации ячеек КРУ “Классика” серии D -12P L, [17].
Таблица 2.13 - Технические характеристики трансформаторов тока низшего напряжения
В нормальном режиме нагрузка трансформатора определяется потреблением присоединённых измерительных приборов и реле. Так как для нормальной и точной работы устройства измерения, управления и защиты Sepam+ требуются различные схемы соединения трансформаторов напряжения, будем использовать однофазные трансформаторы напряжения марки VRS3n/S2 со встроенными предохранителями (аналог трансформатора напряжения типа ЗНОЛ) компании Schneider Electric. При определении расчётных вторичных нагрузок мощности катушек напряжения, присоединяемых приборов складываются отдельно по каждой фазе (таблица 2.14). Количество электрических счётчиков определяется исходя из числа отходящих линий, ввода, числа резервных ячеек, ячеек трансформаторов собственных нужд. Мощности, потребляемые нагрузками приборов, присоединенных к трансформаторам напряжения, определяем раздельно для аппаратов защиты и учета, так как выбранные трансформаторы напряжения имеют две вторичные обмотки, для раздельного присоединения устройств защиты и учета электроэнергии. Трансформаторы напряжения устанавливаются на каждой секции сборных шин
ЗРУ для присоединения двух вольтметров, счетчиков (вводных, отходящих линий и
на трансформатор собственных нужд).
Таблица 2.14- Параметры приборов
Потеря напряжения в проводах определяется по формуле:
Результаты выбора трансформаторов напряжения оформим в табличной форме. Обмотки
однофазных трансформаторов напряжения марки VRS3n/S2
соединяем между собой по схеме Таблица 2.15 - Технические характеристики трансформаторов напряжения
электроснабжение трансформатор ток напряжение 2.2.6 Выбор и проверка сборных шинСборные шины распределительных устройств, представляют собой неизолированные токоведущие проводники прямоугольного, круглого или профильного сечения. В закрытых распределительных устройств сборные шины выполняют из алюминиевых или медных полос прямоугольного, или профильного сечения. В помещениях распределительных устройств шины монтируются на специальных шинных полках или каркасах ячеек. Шины укладываются на опорных или проходных изоляторах на ребро или плашмя и закрепляются при помощи шинодержателей. Условия охлаждения шин, установленных на ребре, лучше, чем расположенным плашмя. Сборные шины и вся ошиновка окрашивается эмалевыми красками в опознавательные цвета (фаза А - жёлтый, В - зелёный, С - красный; нулевые шины при незаземлённой нейтрале - белый, при заземлённой - чёрный). Окраска защищает шины от окисления и улучшает теплоотдачу с их поверхности. Выберим шины на напряжение 10 кВ. Шины выбираются по длительно допустимому току:
Iраб.ут=751,45 А. Выбираем медные однополосные шины прямоугольного сечения: Ø марка шины МГТ; Ø сечение
одной полосы шины 60 Ø площадь
поперечного сечения однополосной шины Ø допустимый
длительный ток Ø допустимое
механическое напряжение 1. Шины проверяются на термическую стойкость:
где В - тепловой импульс; С - коэффициент, характеризующий теплоотдачу, для медных шин, С=165А∙с2/мм2;
где
Условие
2. Шины проверяются и на механическую прочность:
Расчётное механическое напряжение определяется по формуле:
где l - расстояние между изоляторами вдоль фазы, м (наибольшая ширина ячейки); а - расстояние между осями шин смежных фаз, м (при расположении шин на ребре а=0,25+b);
W - момент
сопротивления шины относительно оси, перпендикулярной направлению действия
усилия для двухполосной шины, м3.
где h - высота шины, м; b - ширина шины, м.
а=0,25+0,016=0,266 м;
Условие
Оба
условия 2.2.7 Система собственных нужд подстанцииПриемниками энергии системы собственных нужд подстанции являются электродвигатели системы охлаждения силовых трансформаторов, устройства обогрева приводов элегазовых выключателей и шкафов с установленными в них электрическими аппаратами и приборами, электрическое отопление и освещение, системы пожаротушения. Наиболее ответственными приемниками являются приемники системы управления, телемеханики и связи, электроснабжение которых осуществляется или от сети переменного тока через стабилизаторы и выпрямители, или от независимого источника - аккумуляторной батареи. Для электроснабжения потребителей собственных нужд подстанции предусматриваются трансформаторы с вторичным напряжением 380/220В. Они могут быть присоединены к сборным шинам распределительного устройства 10 кВ. Однако такая схема обладает недостатком, который заключается в нарушении электроснабжения собственных нужд при повреждениях в распределительных устройствах. Поэтому трансформаторы собственных нужд присоединяются к выводам низшего напряжения главных трансформаторов - на участке между трансформатором и выключателем. Для проектируемой подстанции мощность трансформатора собственных нужд
выбираем приблизительно равной 0,1% от Sт.ном [13]
где Sт.ном - полная мощность силового трансформатора, кВА.
Таблица 2.16- Технические характеристики ТСН
Для защиты трансформатора собственных нужд от перегрузки и токов КЗ применяется предохранитель типа ПКТ-101-10-3,2-12,5 У3, а для коммутационных операций выключатель нагрузки типа NAL -10/400 (аналог ВНР), компании “ABB“. Питание двигателей завода пружин элегазовых выключателей ВГТ-110-II-40/2500 предусматривается на
напряжение 380В со щита собственных нужд.
3 ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ3.1 Требования к электротехническому персоналуРаботники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.). Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала. Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые профессии должны указываться администрацией организации в направлении на медицинский осмотр. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях. Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний «Межотраслевых правил по охране труда» и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Персонал обязан соблюдать требования «Межотраслевых правил по охране труда», инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже. Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение, в которое вносятся результаты проверки знаний. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении. Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать: Ø верхолазные работы; Ø работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов; Ø испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром). Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий. Лица, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, к работе по обслуживанию электрооборудования не допускаются. До назначения на самостоятельную работу или перевода на другую работу, связанную с обслуживанием электроустановок, а также при перерыве в работе свыше 6 месяцев, оперативный и оперативно-ремонтный персонал обязан пройти производственное обучение на рабочем месте, для приобретения практических навыков, ознакомления с оборудованием, аппаратурой и изучить местные эксплуатационные инструкции. Обучение персонала должно проводиться под руководством опытного работника, имеющего удостоверение на право обслуживания данной электроустановки и под контролем административно-технического лица, ответственного за ее эксплуатацию. При обучении персонала должно быть достигнуто ясное понимание им изучаемых правил. Прикрепление обучаемого, к обучающему его работнику должно быть оформлено распоряжением. Обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры или иные работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего лица. Ответственность за правильность действия обучаемого и соблюдение им требований безопасности несет обучающий и обучаемый. По окончании срока, обучаемый должен пройти непосредственно на рабочем месте проверку знаний в квалификационной комиссии (с отнесением к определенной квалификационной группе 2-5) приобретенных практических навыков и знаний: а) правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок в объеме обязательном для данной должности, в том числе приемов освобождения пострадавшего и оказания первой помощи; б) технического минимума по обслуживаемому оборудованию. При положительном результате проверки знаний, прошедшему обучение и стажирование, выдается удостоверение на право работы в данной электроустановке. После проверки знаний каждый работник оперативного и оперативно-ремонтного персонала должен пройти стажирование исполняющего обязанности по рабочему месту (дублирование продолжительностью не менее 2-х недель под руководством опытного работника), после чего лишь он может быть допущен к самостоятельной оперативной работе. Для ремонтного персонала дублирование не требуется. Допуск к стажировке и самостоятельному дежурству или самостоятельной работе в электроустановках оформляется специальным распоряжением. При неудовлетворительной оценке знаний вновь принимаемому работнику может быть произведена повторная проверка не раньше чем через 2 недели. Если проверяемый вторично обнаружит неудовлетворительные знания, он по усмотрению квалификационной комиссии либо проходит дополнительный срок стажирования, либо переводится на другую работу. Персонал, показавший неудовлетворительные знания при третьей проверке, не может допускаться к обслуживанию электроустановок. Экзамены по проверке знаний электромонтеров проводятся 1 раз в год комиссией. В соответствии с Правилами техники безопасности при работах в действующих электротехнических устройствах необходимо применять различные защитные средства, которыми называют переносные приспособления и приборы, служащие для защиты работающих от поражения электрическим током, действия электрической дуги и т. п. К защитным средствам относят: изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения и указатели напряжения для фазировки; изолирующие средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие накладки и подставки; переносные заземления; временные ограждения, предупредительные плакаты; защитные очки, рукавицы, противогазы, монтерские пояса, страховочные канаты, защитные каски. Изолирующие защитные средства делятся на основные и дополнительные. Основными называют такие средства, которые надежно выдерживают рабочее напряжение установки (ими можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением). Дополнительными называют такие средства, которые применяют вместе с основными, так как без них они не могут при данном напряжении обеспечить защиту работающих от поражения током. Дополнительными изолирующими средствами в установках напряжением до 1000 В и выше являются диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики, изолирующие подставки и изолирующие штанги. Изолирующие штанги применяют для включения и отключения однополюсных разъединителей, а также для наложения переносных заземлений. Операции по переключениям и наложению переносных заземлений выполняют в диэлектрических резиновых перчатках. Изолирующие штанги могут быть универсальными, т. е. иметь сменные головки, предназначенные для выполнения различных функций. Изолирующие клещи служат для установки и снятия трубчатых предохранителей, изолирующих колпаков и накладок. Работы клещами выполняют стоя на изолирующей подставке и в диэлектрических перчатках. По клейму на перчатках необходимо предварительно определить, соответствуют ли они напряжению данной установки, и проверить срок их последнего испытания (не должен превышать 6 мес.). Монтерский инструмент с изолирующими ручками длиной не менее 100 мм используют при работах под напряжением до 1000 В совместно с диэлектрическими перчатками и галошами. Диэлектрические резиновые галоши отличаются от обычных тем, что они не имеют лакового покрытия. Диэлектрические резиновые коврики и дорожки изготовляют двух видов: для установок до 1000 В - толщиной 3-5 мм, а выше 1000 В - толщиной 7- 8 мм. Изолирующая подставка представляет собой деревянную решетку на ребристых фарфоровых изоляторах СН-б. Указатель напряжения предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях электрических установок напряжением до и выше 1000 В. При приближении указателя к токоведущим частям, находящимся под напряжением, неоновая лампа от прохождения емкостного тока начинает светиться. Перед каждой проверкой отсутствия напряжения следует убедиться в исправности указателя, приблизив его к токоведущим частям, находящимся под напряжением. При работе с указателем напряжения необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками. Проверять отсутствие напряжения следует на всех трех фазах. Переносные заземления, ограждения и плакаты предназначены для защиты работающих на отключенном участке электрической установки. Применяемые плакаты бывают стационарные и переносные и по назначению делятся на предупреждающие, запрещающие, предписывающие и указательные. К предупреждающим относят следующие плакаты: *«Высокое напряжение - опасно для жизни», *«Стой - напряжение», *«Под напряжением - опасно для жизни». Запрещающими являются плакаты: *«Не включать - работают люди», *«Не включать - работают на линии». К предписывающим - «Работать здесь» и т.д. Указательным плакатом являются - «Заземлено». Переносные заземлители при отсутствии стационарных заземляющих ножей являются наиболее надёжным средством защиты при работе на отключённых участках оборудования или линии от ошибочного поданного или наведённого напряжения. Переносные заземлители состоят из штанги, проводов для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз установки, зажимов для закрепления заземляющих проводов на токоведущих частях и наконечник; или струбцины для присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям. Допускается применение переносного заземления бесштанговой конструкции. Защитные ограждения применяются для предотвращения случайного приближения и прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением и расположенным в близи места работ. Защитные ограждения могут быть следующих видов: щиты (ширмы), изолирующие накладки, изолирующие колпаки. Защитные средства перед применением осматривают и периодически испытывают: Ø изолирующие штанги 1 раз в 2 года; Ø указатели напряжения до 1000 В и выше; Ø резиновые боты - 1 раз в 3 года; Ø диэлектрические перчатки - 1 раз в 6 мес.; Ø слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками до 1000 В - 1 раз в год.
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ4.1 Технико-экономический расчётНаиболее экономичным решением электроснабжения является вариант, отвечающий техническим требованиям и имеющий наименьшие приведенные затраты. Приведенные затраты определяются для изменяемой части сопоставляемых
вариантов по выражению:
где
принимаемый в энергетике равным 0,15 по [13] ;
Величину капиталовложений определяют по сметам и типовым проектам. В дипломном проекте принимаю:
где
Ежегодные издержки производства определяются:
где
Амортизационные отчисления находятся по формуле:
где
Расходы на эксплуатацию можно определить по формуле:
где
Стоимость потерь электроэнергии в трансформаторах рассматриваемого
варианта находим по формуле:
где
Стоимость одного кВт потерь определяют для каждой энергосистемы на
основании действующих тарифов:
где
Значение
По формулам (1.14) и (1.15) определяем соответственно стоимость 1 кВт максимальных активных потерь и потерь на холостом ходу:
Величина ущерба от недоотпуска продукции электрической энергии в часы
максимальных нагрузок в послеаварийном и ремонтном режимах определится:
где
Среднегодовая послеаварийно недоотпущенная электроэнергия определяется по
формуле:
где
где
Среднегодовая планово недоотпущенная электроэнергия определяется по
формуле:
где
Для двухтрансформаторной подстанции выбираем к установке трансформаторы типа ТДТН - 10000/110У1, стоимость каждого трансформатора 1587 тыс.руб. По формуле (2.9) определяем величину капиталовложений:
Далее по формулам находим соответственно величину амортизационных отчислений, расходы на эксплуатацию, стоимость потерь электроэнергии в трансформаторах и величину ущерба от недоотпуска электрической энергии:
Так
как Ежегодные издержки производства определяются:
Приведенные затраты определяются для изменяемой части сопоставляемых вариантов по формуле (1.8):
Для трёхтрансформаторной подстанции выбираем к установке трансформаторы типа ТМТН - 6300/110У1, стоимость каждого трансформатора 1354 тыс.руб.
Так
как
Принимаем к исполнению двухтрансформаторную подстанцию с трансформаторами ТДТН-10000/110 У1 так как она имеет меньшую величину приведённых затрат. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5_teoriya_kom7-11 |