- •Введение
- •1. Описание существующей схемы электроснабжения
- •1.1. Потребители электроэнергии и их классификация
- •1.2. Краткая характеристика района
- •1.3. Схема существующего электроснабжения
- •1.4. Необходимость в реконструкции пс 110/10 кВ «Сорокино»
- •1.5. Электротехнические и конструктивные решения
- •2. Разработка схемы электроснабжения
- •2.1. Расчёт электрических нагрузок
- •2.2. Выбор числа и мощности трансформаторов
- •2.3. Анализ схем распределения электрической энергии
- •2.4. Описание реклоузеров
- •2.5. Выбор схемы распределения электрической энергии
- •3. Расчёт токов короткого замыкания и выбор электрооборудования
- •3.1 Расчёт токов короткого замыкания
- •3.2 Выбор высоковольтных выключателей
- •3.3 Выбор разъединителей
- •3.4 Выбор предохранителей
- •3.5 Выбор ограничителей перенапряжения
- •3.6. Выбор трансформаторов собственных нужд
- •4 Релейная защита и автоматика
- •4.1 Защита и автоматика силовых трансформаторов пс 110/10 кВ
- •4.2 Защита, управление, автоматика и сигнализация основных присоединений крун-10 кВ
- •4.3 Центральная сигнализация
- •4.4 Расчет уставок защит силового трансформатора
- •4.4.1 Дифференциальная защита
- •4.4.2 Максимальная токовая защита
- •4.4.3 Защита от перегрузки
- •4.4.4 Газовая защита
- •4.4.5 Защита от замыканий на корпус
- •4.5. Релейная защита крун-10 кВ
- •4.6 Расчет уставок реклоузеров
- •4.7 Разработка принципиальной схемы дистанционного управления реклоузерами
- •5. Безопасность жизнедеятельности
- •5.1 Безопасность работающих
- •5.1.1 Опасность поражения электрическим током
- •5.1.2 Меры по обеспечению безопасности при эксплуатации и ремонте электроустановок
- •5.2 Расчет защитного заземляющего устройства пс Сорокино
- •5.3 Молниезащита
- •5.4 Экологичность проекта
- •5.5 Чрезвычайные ситуации мирного времени
- •5.5.1 Противопожарная безопасность
- •6. Оценка экономической эффективности проекта
- •6.1 Краткая характеристика проектных решений
- •6.2 Определение капитальных вложений по проекту
- •6.3 Экономия текущих затрат
- •6.4 Расчет показателей экономической эффективности
- •6.6. Расчет рентабельности проекта
- •6.7. Анализ чувствительности проекта к риску
- •6.8 Выводы по разделу
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение 1
5.3 Молниезащита
Территория подстанции 110/10 «Сорокино» относится к взрывоопасным объектам класса В-1А, категории взрывоопасной смеси 2АТ3.
Определяется ожидаемое число поражений молний здания в год:
N = (B+6·hx) (L+6·hx)·n·10-6 (5.7)
где В – ширина объекта, принимается равной 69 м;
L – длина объекта, принимается равной 58 м;
hx – наибольшая высота здания или сооружения;
n – среднее число поражений молний 1 км2 земной поверхности в год:
N=(69+6·10,7)·(72+6·10,7)·4·10-6 = 0,06
N
1
Отсюда следует, что ПС 110/10 «Сорокино» относится по молниезащитным мероприятиям к защитной зоне типа Б (степень надёжности 95% и выше), 2 категории устройства молниезащиты.
Принимаем исполнение молниезащиты установкой молниеотводов на порталах ВЛ-110 кВ и двойного стержневого молниеприёмника одинаковой высоты. Для расчёта и построения защитной зоны объекта принимается принцип расчёта двойных молниеотводов одинаковой высоты для зоны типа Б.
Определяются параметры зоны защиты от молниеотводов М3 и М4:
– высота молниеотвода от уровня земли h = 25 м;
-Радиус зоны защиты на уровне земли:
r0 = 1,12 · h = 1,12·25 = 28 м.
-Высота расположения минимальной зоны:
h0 = 0,92 · h = 0,92·25 = 23 м.
Зону защиты предлагается построить для одного уровня hx = 10,7 м. Радиус зоны защиты rx составит:
rx = 1,12 · (h – (hx / 0,92))
rx = 1,12 · (25 – (10,7 / 0,92))=16,1 м
Определяются параметры hc и rcx:
hc = h0-0,14(L-h)
hc = 23-0,14(49,5-25)=19,57 м
hc – высота защиты в месте снижения зоны
L – расстояние между одиночными молниеотводами, м
rcx
=
(5.8)
rcx
=
м
rcx – радиус сужения зоны в месте снижения зоны
Расчёт параметров зон защит молниеотводов М1 и М2, М1 и М3, М2 и М4 будет аналогичным, значения параметров будут такие же, что и для двойного молниеотвода М3 и М4.
На основании полученных значений построены зоны защиты объекта. Для заземления молниеотводов предусматриваем по четыре вертикальных электрода, соединенных между собой стальной полосой.
Для защиты от потенциалов, возникающих в результате электростатической индукции, надежно заземляем все проводящие элементы объекта, а также оборудование и коммуникации внутри объекта.
Для защиты от искрения, вызываемого электромагнитной индукцией, все параллельно расположенные металлические коммуникации соединяются перемычками.
Для защиты объекта от заноса высоких потенциалов все металлические коммуникации и оболочки кабелей, в месте ввода их в ЗРУ-10 кВ, присоединяем к заземлителю защиты от вторичных воздействий молнии. Заземляющие устройства должны быть удалены на нормируемое расстояние от заземляющего контура.
5.4 Экологичность проекта
Реконструируемый объект расположен на землях, отведенных в постоянное (бессрочное) пользование, с учетом наименьшего воздействия на водную среду, рельеф, почву, растительный мир и население.
Реконструкция и эксплуатация проектируемого объекта сопровождается появлением временных и постоянных источников воздействия на окружающую среду.
Технические решения по повышению надежности оборудования, предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций позволяет минимизировать ущерб наносимый окружающей среде при авариях.
Реконструкция объекта при соблюдении природоохранных мероприятий не приведет к ухудшению экологической ситуации в районе строительства.
