- •Ремонт вл под напряжением Оглавление
- •Предисловие
- •Глава первая Работы под напряжением при эксплуатации линий электропередачи
- •1.1. Работы под напряжением как составная часть планово-предупредительного ремонта
- •1.2. Развитие ремонтов под напряжением
- •Канада.
- •Швеция.
- •Англия.
- •Франция.
- •Германия
- •Венгрия
- •1.3. Основные методы работ под напряжением
- •Метод работы в контакте.
- •Метод работы на расстоянии.
- •Метод работы на потенциале.
- •1.4. Виды ремонтов и технического обслуживания электроустановок под напряжением
- •Глава вторая условия проведения работ под напряжением
- •2.1. Метеорологические условия
- •2.2. Основные опасные факторы при работах под напряжением
- •2.3. Воздействие электромагнитного поля на персонал, выполняющий работы под напряжением
- •Непосредственное воздействие электрической составляющей электромагнитного поля.
- •Воздействие токов смещения, протекающих через человека.
- •Воздействие импульсных токов в момент переноса потенциала.
- •Непосредственное воздействие магнитной составляющей электромагнитного поля.
- •2.4. Минимально допустимые воздушные промежутки при работах под напряжением
- •Определение минимальной длины воздушного промежутка провод- опора.
- •Расчет вероятности перекрытия минимальной длины воздушного промежутка провод-опора.
- •2.5. Необходимое число исправных изоляторов при работах под напряжением
- •Исследования с исправными гирляндами изоляторов.
- •Исследование при наличии дефектных изоляторов в гирлянде.
- •2.6. Оценка безопасности работ под напряжением
- •2.7. Требования к конструкции bл по условиям проведения работ под напряжением
- •Глава третья технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей вл 35-750 кВ
- •3.1. Основные положения
- •3.2. Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу вл 220-750 кВ
- •3.3. Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах изоляторов вл 220-750 кВ
- •3.4. Производство ремонтных работ на проводах в пролетах вл 330-750 кВ
- •3.5. Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов вл 330-750 кВ
- •3.6. Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах вл 500 и 750 кВ
- •3.7. Методы ремонта поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на вл 35—220 кВ
- •Глава четвертая технологии работ под напряжением на расстоянии и в контакте с токоведущими частями на линиях 0,38-110 кВ
- •4.1. Принципы и технологические варианты работ на расстоянии для линий 6-110 кВ
- •4.2. Технология работ под напряжением на промежуточных опорах вл 110 кВ с использованием изолирующих штанг
- •4.3. Выполнение работ изолирующими штангами на линиях 6-35 кВ
- •4.4. Технология работ в контакте на линиях до 1 кВ
- •Глава пятая
- •5.2. Подъемные устройства Гидроподъемники.
- •Изолирующие лестницы.
- •5.3. Монтерские кабины и тележки
- •5.4. Специальные изоляторы и изолирующие тяги
- •5.5. Изолирующие штанги
- •Изолирующие трубки с пенным наполнением и изолирующие сплошные стержни.
- •5.6. Устройства для создания тяжений Стяжные устройства.
- •Домкраты и лебедки.
- •Блоки; крепление приспособлений к опоре.
- •5.7. Изолирующие канаты
- •5.8. Ручные инструменты для работ под напряжением на вл до 1 кВ
- •Уход за изолирующим инструментом.
- •Глава шестая средства защиты, применяемые при работах под напряжением
- •6.1. Средства защиты персонала при работах в контакте
- •Перчатки и рукавицы из изолирующих материалов.
- •6.2. Изолирующие накладки-шланги
- •6.3. Изолирующие накладки
- •6.4. Гибкие изолирующие оболочки
- •6.5. Испытания технических средств для работ под напряжением
- •6.6. Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды
- •6.7. Штанги для выравнивания потенциала
- •Глава седьмая подготовка персонала к проведению работ под напряжением
- •7.1. Организация работ под напряжением
- •7.2. Обучение персонала методам работ под напряжением
- •7.3. Требования к персоналу, работающему под напряжением
- •Глава восьмая экономическая эффективность работ в электроустановках под напряжением
- •8.1. Преимущества работ под напряжением
- •8.2. Расчет годового эффекта от внедрения работ под напряжением
- •8.3. Определение годовой экономии производственных ресурсов в энергосистеме при ремонте вл 35 кВ и выше под напряжением
- •8.4. Экономия производственных ресурсов при ремонте под напряжением распределительных электрических сетей
- •8.5. Расчет сокращения потерь у потребителей
- •8.6. Затраты на внедрение ремонтов под напряжением
- •Список литературы
8.3. Определение годовой экономии производственных ресурсов в энергосистеме при ремонте вл 35 кВ и выше под напряжением
В зависимости от цели при расчете эффективности применения ремонтов под напряжением по-разному подсчитываются составляющие экономии затрат за счет снижения расхода топлива на электростанциях, сокращения числа остановов и пусков энергоблоков, а также сокращения технологического расхода электроэнергии на транспорт. Так, при определении народнохозяйственной экономической эффективности применения ремонтов ВЛ под напряжением указанные составляющие рассчитываются через замыкающие затраты, а при определении снижения себестоимости производства и передачи электроэнергии в энергосистеме (предприятии электрических сетей) составляющие рассчитываются по ценам на топливо.
Рассмотрим процедуру расчета составляющих годовой экономии производственных ресурсов при ремонте под напряжением конкретной ВЛ 220 кВ и выше.
Экономия затрат за счет снижения расхода топлива на электростанциях при определении народнохозяйственного эффекта определяется как
где зт - замыкающие затраты на топливо для данной энергосистемы, руб/т; к - число замещающих электростанций (на которых при отключении конкретной ВЛ для ремонта происходит увеличение нагрузки) ; АВгод,- - увеличение расхода топлива на i -й электростанции при перераспределении нагрузки из-за отключения данной ВЛ для ремонта, т/г; и - число замещаемых электростанций (на которых происходит снижение нагрузки); Ст/- - себестоимость топлива на / -й замещаемой электростанции, руб/т; 5год;- - снижение расхода топлива на /-й замещаемой электростанции, т/г.
Экономия затрат из-за сокращения числа дополнительных остановов и пусков энергоблоков при проведении ремонта ВЛ под напряжением, т.е. без ее отключения, составит
где т - сокращение числа остановов-пусков энергоблоков, ост-пуск/год; Впускi - расход топлива, связанный с i-м остановом-пуском энергоблока, т/(ост-пуск); - средняя часовая заработная плата персонала, занятого на останове-пуске энергоблока, руб/(чел-ч); 5Пускi – 206 трудозатраты на i-й дополнительный останов-пуск энергоблока, чел-ч/ / (ост-пуск).
Экономия затрат, связанная с уменьшением потерь электроэнергии в электрической сети, при расчете народнохозяйственного эффекта составит
где зэл - замыкающие затраты на электроэнергию для данной энергосистемы, руб/(кВт • ч); ДWгод - уменьшение потерь электроэнергии в электрической сети в результате ремонта ВЛ под напряжением, кВт * ч.
При этом
где Дмю - уменьшение среднего числа отключений в течение года данной ВЛ для выполнения на ней работ по ремонту и техническому обслуживанию за счет проведения их под напряжением, откл./год; ДW - среднее значение увеличения потерь электроэнергии в электрической сети при отключении (средней продолжительности) данной ВЛ, кВт • ч/откл.
Указанные три составляющие при расчетах снижения себестоимости производства и передачи электроэнергии определяются следующим образом.
Экономия текущих затрат за счет снижения расхода топлива на тепловых электростанциях
где т - число электростанций, снижающих нагрузку при отключении данной ВЛ для ремонта; п - уменьшение числа отключений в год данной ВЛ за счет применения ремонтов под напряжением, откл./год; ДIV,у - снижение выработки электроэнергии г'-й электростанцией при /-м отключении данной ВЛ для ремонта, кВт • ч/откл., ук - удельный расход топлива на выработку электроэнергии электростанцией, компенсирующей снижение нагрузки, т/(кВт • ч); yci - удельный расход топлива на выработку электроэнергии г'-й электростанцией, т/ (кВт • ч); Цы -цена топлива, расходуемо^ на г'-й электростанции, руб/т; Цк - цена топлива, расходуемого на электростанции, компенсирующей снижение нагрузки, руб/т.
При снижении нагрузки атомной электростанции на время отключения данной ВЛ для ремонта1 в расчете используются данные о себестоимости выработки электроэнергии на этой станции.
В случаях, когда число отключений данной ВЛ для ремонтов определить точно не представляется возможным, Этопл может быть определена на основе средних величин:
где - снижение выработки электроэнергии г-й электростанцией при отключении данной ВЛ для ремонта, кВт • ч/откл.
Экономия затрат, определяемая уменьшением числа дополнительных остановов и пусков энергоблоков при ремонте данной ВЛ под напряжением, определяется
где р - число блоков, которые необходимо останавливать при отключениях данной ВЛ для ремонта, Цт/ - цена топлива, расходуемого г'-м энергоблоком, руб/т; Виуск1у - расход топлива г'-м энергоблоком, связанный с /-м дополнительным остановом-пуском, т/ (ост-пуск).
Экономия затрат, определяемая сокращением технологического расхода электроэнергии на транспорт, подсчитывается как
где ст - топливная составляющая себестоимости электроэнергии в энергосистеме, руб/ (кВт • ч), AWTp - увеличение технологического расхода электроэнергии на транспорт при отключении данной ВЛ для ремонта и при перераспределении ее нагрузки между другими ВЛ, кВт • ч/откл.; в расчете принимается средняя продолжительность отключения.
Следует указать, что такой расчет Ээл предусматривает наличие в энергосистеме определенного резерва мощностей на электростанциях, достаточного для компенсации технологического расхода электроэнергии на транспорт. Такое допущение оправдано, так как плановые ремонты ВЛ выполняются до наступления периода осенне-зимнего максимума. В противном случае требуется определить затраты на создание необходимого резерва мощности.
Расчет остальных составляющих годовой экономии производственных ресурсов производится одинаково - независимо от того, подсчитывается народнохозяйственный эффект или снижение себестоимости.
Экономия затрат от сокращения числа отказов данной ВЛ за счет своевременного устранения дефектов на ней составляет
где w°тк - параметр потока отказов данной ВЛ, отк./100 км • год; L - длина данной ВЛ, км; 30ТК - среднее значение текущих затрат на ликвидацию одного отказа ВЛ, руб/отк., которое определяется как
сумма средних значений стоимости затрат труда, машин и механизмов, материальных ресурсов при устранении отказа; кир - коэффициент снижения числа отказов ВЛ данного вида за счет своевременного устранения дефектов при ремонте под напряжением; коэффициент может быть определен на основе среднестатистических данных за ряд лет об отказах ВЛ данного вида, возникающих из-за несвоевременного устранения дефектов.
Экономия затрат труда оперативного персонала за счет сокращения числа оперативных переключений для вывода ВЛ из работы составляет
где зоп - заработная плата оперативного персонала, выполняющего переключения при выводе ВЛ в ремонт, руб/(чел-ч); sp
ем удельные трудозатраты оперативного персонала для выполнения переключений при выводе ВЛ в ремонт, чел-ч/откл.
Изменение текущих затрат за счет применения технологии ремонтов ВЛ под напряжением составляет
где
Зр, - средняя заработная плата
электромонтеров (включая шоферов-монтеров),
выполняющих работы соответственно на
отключенной и находящейся под напряжением
ВЛ данного типа, руб/(чел-ч); /откл, /р„ -
трудоемкость выполнения одного и того
же объема работ на данной ВЛ при ее
отключении (с учетом подготовки рабочего
места) и под напряжением, чел-ч; змех,
змех - средняя стоимость машинного
времени механизмов, применяемых
соответственно при ремонте отключенной
и находящейся под напряжением ВЛ,
руб/(маш-ч), tмех, - затраты машинного
времени при выполнении одинакового
объема работ на отключенной и находящейся
под напряжением ВЛ, маш-ч.
В тех случаях, когда трудозатраты и затраты материальных ресурсов при работах под напряжением меньше, чем при отключении, эффект от внедрения работ под напряжением увеличивается. В противном случае Эраб представляет собой часть дополнительных затрат энергосистемы на внедрение ремонтов под напряжением.
Приведенный выше порядок расчета следует использовать при определении экономии производственных ресурсов в энергосистеме при внедрении ремонтов под напряжением ВЛ 220 кВ и выше, а также отдельных конкретных ВЛ 35 и 110 кВ.
В остальных случаях годовая экономия производственных ресурсов укрупненно определяется в расчете на внедрение ремонта под напряжением ВЛ 35-110 кВ предприятия или района электрических сетей в целом. При этом годовая экономия производственных ресурсов при ремонте под напряжением ВЛ 35-110 кВ ПЭС определяется по формуле
где п - число ВЛ 35-110 кВ в ПЭС, на которых выполняются ремонты под напряжением, Эл - годовая экономия при ремонте под напряжением одной ВЛ, руб/год.
Далее в качестве примера в расчетных формулах приведены значения показателей, полученные в результате обработки статистических данных о проведении работ под напряжением в энергосистемах Украины, Белоруссии и Молдавии:
Эл = +Э2 +Э3,
где Эг = сх Ззл/кр емДW - экономия затрат, определяемая снижением технологического расхода электроэнергии на транспорт при ремонтах ВЛ 35-110 кВ под напряжением, руб/год; с, =1,8 откл/год - расчетная величина, Зэл - замыкающие затраты на электроэнергию для данной энергосистемы, руб/(кВт • ч); /срем - доля работ на ВЛ 35- 110 кВ, выполняемых под напряжением, принимается в пределах 0,3- 0,9, ДW - среднее увеличение технологического расхода электроэнергии на транспорт в сети при отключении одной ВЛ 35-110 кВ для ремонта, кВт • ч/откл.; Э2 = с2кнр - экономия затрат труда оперативного персонала на переключения при выводе в ремонт ВЛ 35-110 кВ, руб/год; с2 = 36 руб/год - расчетная величина, Лнр - коэффициент уменьшения числа внезапных отключений ВЛ за счет своевременного устранения дефектов при ремонте ВЛ под напряжением, принимается по статистическим данным за ряд лет для конкретных энергосистем в пределах 0,1-0,8; Э3 = с3кнр - экономия затрат, связанная со снижением недоотпуска электроэнергии, руб/год (при возможности получения соответствующих исходных данных), с3 = 4745 руб/год - расчетная величина, полученная как среднее значение для указанных выше энергосистем.
Здесь следует еще раз указать, что расчет ущерба у потребителей при аварийном недоотпуске электроэнергии производится далеко не во всех случаях внезапных отключений и достаточно трудоемок из-за разнохарактерности потребителей и различий в степени резервирования (реальных схемах) электроснабжения. Поэтому действующие методики расчета экономической эффективности ремонтов под напряжением используют усредненные данные, подсчитанные для некоторых энергосистем.
