- •Содержание
- •Введение
- •1. Характеристики потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения.
- •2. Выбор рода тока, напряжения и схемы внутреннего электроснабжения
- •2.1 Назначение электрических сетей [3,с.29]
- •2.3 Выбор рода, напряжения
- •3. Расчет электрических нагрузок
- •3.1 Приведение мощности 3-х фазного электроприёмника к длительному режиму, для мостовых кранов:
- •4. Компенсация реактивной мощности
- •5. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов
- •6. Расчёт токов короткого замыкания
- •7. Расчёт и выбор магистральных и распределительных сетей, защита их от токов перегрузки и токов кз
- •7.1 Выбираем сечение кабеля
- •7.2 Проверка выбранного сечения на допустимую потерю напряжения
- •7.3 Расчёт и выбор аппаратов защиты и линии электроснабжения
- •8. Релейная защита
- •9. Защитное заземление
- •9.2 Расчёт заземляющего устройства
- •10. Мероприятия по технике безопасности при ремонте электрических установок
- •2.7. Выбор схем электрических подстанций.
- •Для питающей подстанции выбираем схему на рис.2.7.4 - две несекционированные системы шин с обходной :
- •2.8 Технико-экономический расчёт рэс.
- •2.8.1 Расчет капиталовложений в строительство рэс.
- •2.7.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов рэс.
- •2.7.3. Расчет себестоимости передачи электроэнергии проектируемой рэс
- •2.7.4. Расчет прибыли и срока окупаемости капиталовложений в строительство рэс.
- •Основные результаты исследований.
- •2.9.Расчет режимов сети .Максимальный режим
- •2.9.1. Определение расчетной нагрузки подстанций и расчет потерь в трансформаторах .
- •2.9.2 Расчет перетоков мощностей с учетом потерь в линии.
- •2.10. Определение значения напряжения в узловых точках (в точках на стороне вн) в максимальном режиме.
- •2.11. Регулирование напряжения в электрической сети в максимальном режиме.
- •2.12. Послеаварийный режим
- •2.14. Определение значения напряжения в узловых точках ( в точках на стороне вн ) в послеаварийном режиме .
- •2.13. Регулирование напряжения в электрической сети в послеаварийном режиме.
- •3. Выбор оборудования
- •3.1 Расчёт токов короткого замыкания.
- •3.2 Выбор оборудования Для пс №1
- •4 .Охрана труда. Безопасность эксплуатации силовых трансформаторов класса напряжения 110/35 кВ
- •4.1. Исследование причины угрозы при работе с силовыми трансформаторами(тр) напряжения 110-35 кВ.
- •4.1.1 Анализ факторов угроз.
- •4.1.2 Анализирование вредных факторов
- •4.2. Меры профилактики по нормализации условий труда в процессе работы с силовыми трансформаторами класса напряжения 110/35 кВ
- •4.2.1 Меры защиты от поражения электрическим током
- •4.2.2 Защита от угрожающих факторов.
- •2.3 Защитные меры от вредоносных явлений
4 .Охрана труда. Безопасность эксплуатации силовых трансформаторов класса напряжения 110/35 кВ
4.1. Исследование причины угрозы при работе с силовыми трансформаторами(тр) напряжения 110-35 кВ.
4.1.1 Анализ факторов угроз.
Напряжение является основной причиной угрозы в процессе эксплуатации силовых ТР из-за угрозы удара электрическим током.
Угроза удара электрическим током возможна в различных случаях, таких как:
- риск попадания под шаговые напряжения;
- тот, кто коснулся к корпусу силового ТР, оказавшийся под напряжением из-за повреждения изоляции;
- прикосновение или нахождение на опасном и близкой к токоведущим частям зоне под напряжением без изоляции или с нарушенной изоляцией.
При исследовании профилактических работ и монтажа и при проходящей эксплуатации с силовыми ТР (контроль уровня ТР масла и его замена, проверка изоляторов, окраска) появляется угроза, которая связана с проведением разнообразных работ на высоте (вероятность получения травмы при падении). На высоте силовые ТР напряжения 110 кВ достигают 4-8 м.
Анализированные угрожающие факторы расцениваются током, проходящим сквозь человека. Расчёт значений токов, проходящих сквозь субъект в 6 случаях, имеются в таблице.
Таблица 1
Расчёт значения токов, проходящих через субъекта в 6 случаях введение в электрическую цепь в сети напряжением 110 кВ
Вид включения в электрическую цепь |
Схема включения в электрическую цепь |
Вычисление тока, проходящего через субъекта |
|||
Однофазное прикосновение к сети |
|
Iч |
= |
Uф |
= |
Rч + Rэл.д + Rо |
|||||
= |
110 |
=21,2(А) |
|||
Ö3·(1000++2000+0,5) |
|||||
Попадание под напряжение прикосновения |
|
Iч |
= |
Iз · Rз ·α1 |
= |
Rч |
|||||
= |
5200·0,5·0,3 |
=0,78(А) |
|||
1000 |
|||||
Попадание под напряжение шага |
|
Iч |
= |
Iз · Rз ·β1 |
= |
Rч |
|||||
= |
5200·0,5·0,15 |
=0,39(А) |
|||
1000 |
|||||
Однофазное прикосновение в нормальном режиме |
|
При UЛ =35 кВ
|
|||
Однофазное прикосновение при аварийном режиме |
|
При Uл =35 кВ:
|
|||
Двухфазное прикосновение |
|
При Uл =35кВ:
|
|||
Примечания к табл. 1:
Uф = (110·Ö3) В – фазное напряжение сети;
Rч = 1000 Ом – сопротивление тела человека;
Rэл.д = 2000 Ом – сопротивление электрической дуги;
Rз = 0,5 Ом – сопротивление заземляющего устройства;
Iз = 5200 А – ток замыкания на землю;
α1 – коэффициент напряжения прикосновения, учитывающий расстояние человека к месту замыкания на землю и форму потенциальной кривой;
β1 – коэффициент напряжения шага.
Электрическая дуга является разрядом с огромной плотностью тока. Электрическая дуга является угрозой, так как с ее помощью субъект включается в электрическую цепь дистанционным способ без взаимодействия с токоведущими частями. В данном случае электрическая дуга обладает высокой температурой, что является причинами травм и ожогов.
