- •Введение
- •Технический паспорт проекта
- •1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений
- •1.1 Краткий обзор типичных конструкций выключателей нагрузки
- •1.2 Выключатели нагрузки зарубежных производителей
- •1.2.1 Конструкция
- •1.2.2 Основные узлы
- •1.2.3 Включение
- •1.2.4 Выключение
- •1.2.5 Система гашения дуги
- •Выводы по разделу один
- •2 Расчет электрических нагрузок предприятия «полимер»
- •2.1 Расчет электрических нагрузок механического цеха
- •2.2 Расчет низковольтных нагрузок по предприятию
- •2.3 Расчет высоковольтной нагрузки и нагрузки в целом по предприятию
- •2.4 Расчет картограммы электрических нагрузок предприятия
- •Выводы по разделу два
- •3 Выбор числа, мощности и типа трансформаторов
- •Цеховых трансформаторных подстанций предприятия
- •Выводы по разделу три
- •Выводы по разделу четыре
- •5 Технико-экономическое обоснование схемы внешнего
- •Электроснабжения предприятия
- •5.1 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 110 кВ
- •5.2 Схема внешнего электроснабжения с напряжением сети 10 кВ
- •5.3 Выберем оптимальный вариант схемы внешнего электроснабжения предприятия
- •Выводы по разделу пять
- •6.3 Конструктивное выполнение электрической сети
- •6.4 Расчет питающих линий
- •Выводы по разделу шесть
- •7 Расчет токов короткого замыкания
- •Выводы по разделу семь
- •8 Выбор электрооборудования сэс промышленного предприятия
- •Выводы по разделу восемь
- •9 Расчет показателей качества напряжения в узлах сэс
- •Выводы по разделу девять
- •10 Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности
- •Выводы по разделу десять
- •11 Спецвопрос: «технико-экономическое обоснование установки ремонтной перемычки в схемах внешнего электроснабжения»
- •11.1 Методика расчета
- •11.2 Расчет времени полного гашения подстанции
- •11.3 Расчет времени полного гашения подстанции в схеме с перемычкой
- •11.4 Расчет четырех вариантов схем для сравнительного анализа
- •Выводы по разделу одиннадцать
- •12 Частотный пуск сд
- •12.1 Краткие теоретические сведения о частотном регулировании
- •12.2 Преобразователь частоты среднего напряжения Altivar1100
- •12.3 Запуск двигателя с помощью устройства Altivar1100
- •Выводы по разделу двенадцать
- •13 Экономическая часть
- •13.1 Качественный анализ вариантов проектных решений
- •13.2 Поле сил изменений системы
- •13.4 Объём потребления электроэнергии
- •13.5 План-график Ганта по реализации целей проекта
- •13.6 Планирование труда и заработной платы предприятия
- •13.6.1 Планирование использования рабочего времени
- •13.6.2 Планирование численности рабочих электромеханического цеха
- •13.6.3 Планирование численности персонала управления
- •13.6.4 Планирование фонда заработной платы рабочих
- •13.6.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления
- •13.7 Планирование производительности труда предприятия «полимер»
- •13.8 Калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание
- •13.9 Планирование сметы текущих затрат
- •13.10 Основные технико-экономические показатели проекта
- •Выводы по разделу тринадцать
- •14 Безопасность жизнедеятельности
- •14.1 Компоновка главной понизительной подстанции (гпп). Обоснование выбора местоположения гпп
- •14.2 Перечень защитных средств, применяемых на гпп
- •14.3 Электробезопасность
- •14.4 Расчет защитного заземления ору гпп
- •14.5 Молниезащита ору гпп
- •14.6 Освещение ору гпп
- •14.7 Пожарная безопасность
- •Заключение
- •Библиографический список
14 Безопасность жизнедеятельности
14.1 Компоновка главной понизительной подстанции (гпп). Обоснование выбора местоположения гпп
ГПП необходимо располагать максимально близко к центру электрических нагрузок предприятия, согласно расчетам картограммы электрических нагрузок, получены координатыцентра электрических нагрузок:


Однако,
в связи с застроенностью этой части
территории, площадка с ГПП смещена вниз
по оси Y. В соответствии
с [3, 2.51] к ОРУ-110 кВ подведена автомобильная
дорога и предусмотрен проезд вдоль
трансформаторов.
Расположение ГПП так же выбрано с учетом розы ветров. Источник загрязнения: Аглофабрика.
Аппаратура
ОРУ-110 кВ и трансформаторы установлены
открыто. Территория ГПП ограждена
сплошным внешним забором высотой 1,8 м
[3, 2.53]. Металлические конструкции ОРУ-110
кВ, ЗРУ-10 кВ и трансформаторов, а также
подземные части металлических и
железобетонных конструкций для защиты
от коррозии – окрашены. Трансформаторы
для уменьшения нагрева прямыми лучами
солнца окрашены в светлые тона маслостойкой
краской [3]. Для предотвращения растекания
масла распространения пожара под
трансформаторами предусмотрены
маслоприемники, закрытые металлической
решеткой, поверх которой насыпан слой
чистого гравия толщиной 0,25 м [3]. Все
токоведущие части, доступные случайному
прикосновению, ограждены металлической
сеткой с окном 25
25
мм [3]; на всем электрооборудовании ОРУ
и ЗРУ выполнены надписи мнемосхемы,
поясняющие назначение электрооборудования,
а также предупреждающие плакаты.
Токоведущие части окрашены в соответствии
с [3]:
фаза А – желтым цветом;
фаза В – зеленым;
фаза С – красным.
В ЗРУ ячейки КРУ стоят в два ряда с центральным проходом 2 м, ширина прохода между ячейкой и стеной – 1 м. Выкатные части КРУ имеют механическую блокировку, так что доступны к токоведущим частям, автоматически закрываются металлическими шторками при выкате тележки. ЗРУ имеет две двери для выхода, которые открываются наружу и имеют самозапирающиеся замки [3]. ЗРУ выполнено без окон. Камеры трансформаторов собственных нужд оборудованы барьерами у входов. Барьеры установлены на высоте 1,2 м и съемные. Между дверью и барьером имеется промежуток шириной 0,5 м [3]. Наименьшие расстояния от токоведущих частей до элементов ОРУ приведены в таблице 14.1.
Таблица 14.1 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных
элементов ОРУ
|
Наименование расстояния |
Изоляционное расстояние, мм |
|
От токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м. |
900 |
|
Между проводами разных фаз |
1000 |
|
От токоведущих частей или от элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений высотой не менее 1,6 м, до габаритов транспортируемого оборудования |
1650 |
|
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и не отключенной верхней |
1650 |
|
От не огражденных токоведущих частей до земли или кровли зданий при наибольшем провисании проводов |
3600 |
|
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а так же между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи или не отключенной другой, от токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями |
2900 |
|
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту |
1100 |
