
- •Содержание
- •1 Календарный план выполнения задания
- •2 Функции, права и обязанности мастера подстанции
- •2.1 Функции мастера подстанции
- •2.2 Права мастера по эксплуатации оборудования
- •2.3 Должностные обязанности мастера подстанции
- •2.4 Ответственность мастера по эксплуатации оборудования
- •3 Способы канализации электрической энергии
- •4 Воздушная линия электропередачи
- •5 Основное электрооборудование систем электроснабжения
- •6 Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках
- •7 Условия и требования присвоения групп допуска по электробезопасности электротехнического персонала
- •8 Бланк наряда на ремонт тп 936
- •8.1 Электрическая схема тп 936
- •9 Автотрансформаторы
- •9.1 Система охлаждения автотрансформатора
- •10 Реакторы
- •10.1 Устройство реактора
- •10.2 Охлаждение реактора
- •Утверждаю:
- •Задание
- •Характеристика На студента АлтГту Викторова Романа Сергеевича
- •Характеристика На студентку АлтГту Тебенькову Ольгу Сергеевну
2.4 Ответственность мастера по эксплуатации оборудования
Мастер по эксплуатации оборудования подстанции несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за:
- несвоевременное или неполное выполнение функций, обязанностей и прав, предусмотренных должностной инструкцией;
- обоснованные претензии со стороны руководства предприятия, начальника подстанции;
- несвоевременное предоставление закрепленной за ним отчетности, а также за искажение предоставляемой информации;
- утерю документов;
- игнорирование указаний и распоряжений вышестоящих должностных лиц, касающихся его производственной деятельности.
В соответствии с законодательством РФ мастер по эксплуатации оборудования подстанции несет дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за невыполнение должностных и функциональных обязанностей по охране труда, если это могло привести или привело к несчастным случаям, заболеваниям на производстве, авариям, пожарам, материальному и моральному ущербу.
3 Способы канализации электрической энергии
Канализация электрическая — так называется сеть металлических проводников, передающая и распределяющая электрическую энергию от места, где ее получают (динамо-машины, аккумуляторы на центральной станции, телефонные и телеграфные станции) к местам потребления. В простейшем своем виде электрическая канализация состоит из двух толстых проводников (магистралей), ведущих от источника тока, от которых ветвятся более тонкие пары проводников, ведущие к местам потребления. В случае очень слабых токов (телеграфия, телефония) один из проводов заменяют землей, соединяя один из полюсов источника и один из полюсов приемника тока с землей. По способу своего устройства канализация бывает:
- надземная (телеграфия, телефония, переменный ток высокого напряжения), провешиваемая обыкновенно в виде голой проволоки по деревянным или железным столбам;
- подземная, прокладываемая в подземных каналах или трубах, зарытых в землю.
Последний вид канализации чаще всего применяется при распределении постоянного тока. По способам распределения канализация сильных постоянных токов делится на двухпроводную, трехпроводную и пятипроводную, по числу проводников, ведущих от источника тока к местам потребления; каждая из этих систем, в свою очередь, имеет еще ряд разновидностей.
Расчет
сети проводников для большого числа
потребителей, находящихся на разных
расстояниях от источника тока и
потребляющих разные количества энергии,
представляет весьма сложную задачу.
Канализация должна быть рассчитана так:
- толщина проводов везде соответствовала силе проходящего по ним тока;
- падение напряжения вдоль сети было наименьшим;
- напряжение тока в местах потребления было постоянным и по возможности не зависело от потребления энергии в соседних местах сети;
- разрыв одной части сети влиял по возможности меньше на все соседние части;
- стоимость сети была наименьшей [3].
Канализацией электрической энергии называется передача энергии от источников питания по электрическим сетям к энергоприемникам (потребителям).
Канализация электрической энергии в системах электроснабжения осуществляется:
1) воздушными линиями - устройствами для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам, стойкам на зданиях и инженерных сооружениях;
В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на:
а) промежуточные;
б) анкерного типа, служащие для натяжения проводов;
в) угловые, которые устанавливаются на углах поворота воздушных линий.
На воздушные лини применяют деревянные, стальные и железобетонные опоры:
- деревянные опоры применяют на напряжение до 35 кВ;
- стальные опоры широко применяют на воздушных линиях напряжением
35 кВ и выше;
- железобетонные опоры более долговечны и экономичны в эксплуатации, так как требуют меньше ухода и ремонта.
2) кабельными линиями - устройствами для передачи электроэнергии, состоящими из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными изделиями;
3) токопроводами - устройствами для передачи и распределения электроэнергии, состоящими из неизолированных и изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, осветительных устройств, поддерживающих или опорных конструкций.
Существуют:
- жесткие токопроводы состоящие из пакета шин, смонтированного на опорных или подвесных изоляторах;
-
гибкие токопроводы, выполняемые в виде
воздушной линии, смонтированной на
специальных железобетонных конструкциях
и подвешиваемой на натяжных и подвесных
изоляторах [4].