Расчёт и технический осмотр высоковольтного оборудования электрической части подстанции 110/10 кВ нагрузкой 31000кВт
Заказать уникальную дипломную работу- 79 79 страниц
- 31 + 31 источник
- Добавлена 18.07.2019
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1.1 Исходные данные 5
1.2 Краткая характеристика объекта 7
2. Организационно-техническая часть 9
2.1 Выполнение работ по техническому обслуживанию 9
2.1.1 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
силовых трансформаторов 9
2.1.2 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
высоковольтных выключателей 21
2.1.3 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту разъединителей 29
2.1.4 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
комплектных распределительных устройств 32
2.2 Эксплуатация электроустановок 40
2.2.1 Общие требования к эксплуатации электроустановок 40
3.Расчетно конструкторская часть 44
3.1 Выбор структурной схемы главных электрических соединений подстанции 44
3.2 Выбор числа, мощности и типа силовых трансформаторов 46
3.3 Расчет токов короткого замыкания 48
3.4 Выбор схем электрических соединений подстанции 54
3.4.1 Схемы электрических соединений подстанций на высшем напряжении 54
3.4.2 Схема электрических соединений подстанций на низшем напряжении 55
3.5 Выбор коммутационных аппаратов распределительных устройств подстанции 56
3.6 Выбор токоограничивающих реакторов 60
4.Охрана труда 61
4.1Основные меры безопасности при организации работ в электроустановках 61
5.2 Средства защиты, применяемые в электроустановках 66
5.3 Расчет заземляющего устройства для выбранного РУ 69
5.4 Мероприятия по пожарной безопасности 74
Заключение 76
Список использованной литературы 77
Предварительно предполагаем установить выключатель ВГУ-110, собственное время отключения которого tc.в.откл= 0,025 с.τ=0,01+0,025=0,035 с.Значение постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, Та, с. Принято по табл. 3.6 [1,с.110] значение Та=0,02 с.Ударный коэффициент тока к.з. для точки К1 kуд принят по таблице 3,6 [1,с.110] kуд=1,7.Ударный ток КЗ в точке К1(3.16)где -начальное действующее значение периодической составляющей тока к.з. в точке К1. кА =∙1,7∙1,24 = 2,98 кА.Ударный ток КЗ в точке К2(3.17)где kуд-ударный коэффициент тока к.з. в точке К2. Значение=1,9 принято по таблице 3,6 [1, с.110];где -начальное действующее значение переодической состовляющей тока к.з. в точке К2. кА = ∙1,9∙4,62= 12,4 кА.Максимальное значение апериодической составляющей тока КЗ для момента начала расхождения контактов выключателя= (3.18)= кА.= (3.19)= = 4,83 кА.Результаты расчетов токов КЗ сведены в табл. 2.2.Таблица 3.2. Результаты расчетов токов КЗПараметрРасчетная точка КЗК1К2Iпо, кА1,244,62iуд, кА2,9812,4, кА0,424,833.4 Выбор схем электрических соединений подстанции3.4.1 Схемы электрических соединений подстанций на высшемнапряженииОдним из важнейших принципов построения сети, обеспечивающих требования надёжности и минимума приведенных затрат, является унификация конструктивных решений по подстанции. Главная схема электрических соединений подстанций выбирается с использованием типовых схем РУ 35-750 кВ, которые представлены в [3,5,6]. В работе для подстанции ПС-110/10 кВ выбирается схема «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», которая применяется при двух трансформаторах с нерасщепленными обмотками НН [3,5,6]. Выбранная на стороне 110 кВ схема показана на рис.3.6.Рисунок 3.6. Схема на стороне 110 кВ (два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий)3.4.2 Схема электрических соединений подстанций на низшемнапряженииСогласно положений [3,5,11], потребители I и II категорий надёжности необходимо питать от двух независимых и источников питания. При этом указанные источники питания должны быть взаимно резервируюемы с применением необходимой степени секционирования. В работе принимается схема РУ 10 кВ с необходимым уровнем резервирования – одиночная секционированная на две секции система сборных шинс устройством автоматического включения резерва (АВР), показанная на рис.3.7. Рисунок 3.7. Схема на стороне 10 кВ (одиночная секционированная на двесекции система сборных шин)Секционный выключатель в нормальном режиме отключён, при исчезновении напряжения на одной из секций шин 10 кВ он включается автоматически под действием АВР и питание потребителей секции шин, на которой исчезло напряжение, осуществляется от рабочей секции [3,5,12]. 3.5 Выбор коммутационных аппаратов распределительных устройств подстанции3.5.1 Выбор коммутационных аппаратов на стороне 110 кВ3.5.1.1 Выбор высоковольтного выключателя на напряжение 110 кВПредварительно выбираем элегазовый высоковольтный выключатель типа ВГУ-110/2000-УХЛ1.Номинальный расчетный ток= , (3.20)где-номинальная мощность силового трансформатора,= =25000кВА;Uн- номинальное напряжение сети, Uн=110кВ.= А.Ток послеаварийного режима работы трансформатора (когда один трансформатор отключен и вся нагрузка ложится на оставшийся в работе трансформатор).(3.21).Проверка возможностей отключения апериодической составляющей тока короткого замыкания.а) Апериодическая составляющая тока КЗ на стороне 110 кВ.(3.22)где нормированное значение содержания апериодической составляющей в отключаемом токе, %. – апериодическая составляющая тока короткого замыкания в момент расхождения контактов, кА.кА.б) Апериодическая составляющая тока короткого замыкания на стороне 110 кВ в момент расхождения контактов выключателя.,(3.23)где - (0,02с-0,03с) – постоянное время затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания; - наименьшее время от начала короткого замыкания до момента расхождения дугогасительных контактов, с. ,(3.24)где - минимальное время действия релейной защиты, с. =0,01с; – собственное время отключения выключателя, с. Принимается =0,025 с по таблице 5.16 [6, с.187]...Условия выбора выключателя 110 кВ сведены в таблицу 3.3.Таблица 3.3. Выбор выключателей на стороне 110 кВРасчетные данныеФормула расчетаРасчетКаталожные данныеUном.сети=110кВ110кВ = 110кВUном = 110 кВIнорм расч =131,2 А2000А >131,2 АIном = 2000АIпродрасч = 183,7А2000А > 183,7АInt = 1,24кА40кА> 1,24 кАIоткл.ном=40кАiaτ = 0,31 кА;;%сiуд = 2,98 кА102кА > 2,98 кАВк= 0,31 кА2с=4020,065= =104;сУсловия выбора и проверок выполняются, окончательно принимается выключатель типа ВГУ-110/2000-УХЛ1.3.5.1.2 Выбор разъединителей на высокой стороне подстанции на напряжение 110 кВПредварительно принимаем к установке разъединитель типа РНДЗ-1-110/1000-УХЛ.Выбор и проверка данного разъединителя приведена в таблице 3.4.Таблица 3.4. Выбор разъединителей на стороне 110 кВРасчетные данныеФормула расчетаРасчетКаталожные данныеUном сети = 110 кВ110кВ = 110кВUном = 110 кВIнорм расч = 183,7А1000А >183,7 АIном = 1000 Аiуд = 2,98 кА80кА > 2,98 кАВк= 0,31кА2с=31,520,065= =64,5 ; кАУсловия выполняются, окончательно прнинимаетсяразъединитель типа РНДЗ-1-110/1000-УХЛ.3.5.2 Выбор коммутационных аппаратов на напряжение 10 кВРасчетный ток нормального режима,(3.25)Ток послеаварийного режима работы трансформатора (один трансформатор отключен),(3.26)3.5.2.1 Выбор высоковольтного выключателя на напряжение 10 кВПредварительно выбираем высоковольтный вакуумный выключатель типа ВВЭ-М-10-2000-31,5 У2.Выбор и проверка указанного типа выключателя представлена в таблице 3.5.Таблица 3.5- Выбор высоковольтного выключателя на стороне 10 кВ.Расчетные данныеФормула расчетаРасчетКаталожные данныеUном сети = 10 кВ10кВ= 10кВUном = 10 кВIнорм расч = 1010,4 А2000А >1010,4 АIном = 2000АIпродрасч = 1414,6 А2000А > 1414,6 АInt = 4,62кА31,5кА > 7.71кАIоткл ном = 31,5 кАiaτ = 4,83кА;4,83кА˂22,3кАiуд = 12,4 кА81кА > 20,6кАIпр.скв=81кАВк=0,64;31,52∙0,03=49,61;.сАпериодическая составляющая тока короткого замыкания в момент расхождения контактов,(3.27),(3.28)На напряжение 10 кВ устанавливают шкафы КРУ, представляющие собой несущий каркас с защитным кожухом, в котором укомплектованы электрические аппараты и проводники первичных цепей, а также приборы для измерений, управления и защиты со всеми соединителями.Установим на низшем напряжении (10 кВ) шкафы КРУ типа К-105. Данные ячейки укомплектованы высоковольтными вакуумными выключателями типа ВВЭ-М-10-2000-31,5 У2.3.5.2.2Выбор и проверка разъединителей на стороне 10 кВТак как на низшем напряжении приняли к установке шкафы серии К-105, в которых используется разъединители (контакты)втычного типа, то нет необходимости в их проверке.3.6Выбор токоограничивающих реакторовВвиду того, что токи короткого замыкания на высшем (110 кВ) и низшем (10 кВ) напряжениях подстанции не превышают допустимых значений (31,5 кА), нет необходимости в выборе токоограничивающих реакторов.4.Охрана труда4.1Основные меры безопасности при организации работ вэлектроустановкахВсе виды работ на электрооборудовании должен производить специально обученный рабочий персонал, который имеет допуск к работе в цепях соответствующих устройств [13,14,30]. При выполнении работ на электрооборудовании принимают все меры предосторожности против ошибочного отключения (или включения) оборудования [13,14]. Выполнение всех видов работ без проверенных схем, заданных объемов и последовательности работ (программа либо перечень работ), категорически запрещается [13,14]. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, можно условно разделить на две группы – организационные и технические[13,14,30].К организационным мероприятиям относят выдачу нарядов, распоряжений и допуска к работе, надзор во время работы, оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место и окончания работы.Наряд - это задание на безопасное выполнение работ, которое определяет их место и содержание, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ. Наряд выписывается на бланке специальной формы.Распоряжение - это задание на выполнение работ, которое определяет их содержание, место и время, меры безопасности и лиц, которым поручено выполнение этих работ. Наряды и распоряжения выдают лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже 5 в электроустановках напряжением выше 1 кВ, и не ниже 4 в установках напряжением до 1 кВ. Наряд на работу выписывается в двух экземплярах и выдается оперативному персоналу перед началом подготовки рабочего места.При работе по наряду бригада должна состоять не менее двух лиц-исполнителя работ и члена бригады. Исполнитель работ несет ответственность за правильность подготовки рабочего места, выполнение необходимых мер безопасности. Он следит за исправностью инструмента, такелажа, ремонтной оснастки. Исполнитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4, в установках до 1000 В и для работ, выполняемых по распоряжению, - не ниже 3.Допуск к работе осуществляется допускающим - ответственным лицом из оперативного персонала. Перед допуском к работе ответственный руководитель и исполнитель работ совместно с допускающим проверяют выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места.После этого допускающий проверяет соответствие состава бригады и квалификации лиц, которые в нее включены, зачитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, членов бригады и содержание работы, которая поручена; объясняет бригаде, откуда снято напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемых и соседних присоединений остались под напряжением и особые условия производства работ должны выполняться; указывает бригаде границы рабочего места и убеждается, что все им сказанное понятно бригаде.После разъяснений допускающий доказывает бригаде, что напряжение отсутствует (с помощью указателя напряжения и касания рукой к токоведущим частям).С момента допуска бригады к работам по предупреждению требований техники безопасности наблюдающий осуществляет надзор. Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением любой работы и оставлять бригаду без надзора во время работы. Разрешается кратковременное отсутствие одного или нескольких членов бригады.При отсутствии исполнителя работ, если его не сможет заменить ответственный руководитель или лицо, выдающее данный наряд, или лицо из оперативного персонала, бригада выводится из электроустановки и оформляется перерыв в работе.К техническим мерам относят отключение напряжения и принятия мер, препятствующих ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры, вывешивание запрещающих плакатов; проверку отсутствия напряжения, наложения заземления, вывешивание предупредительных и предписывающих плакатов[12].В электроустановках выше 1 кВ для обеспечения препятствованию ошибочного или самопроизвольного включению коммутационных аппаратов выполняют следующие мероприятия[12]:- ручные приводы в отключенном положении и стационарные ограждения запирают на механический замок;- у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, отключают силовые цепи и цепи оперативного тока;- в грузовых и пружинных приводах груз или пружины приводят в нерабочее положение.Отключенное положение аппаратов с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения.На приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационной аппаратуры вывешиваются запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди», а на линиях -«Не включать. Работа на линии».В зависимости от местных условий и характера токоведущие части, доступные для непредвиденного прикосновения во время работы, ограждают щитами, экранами из изоляционных материалов, изолирующими накладками или устанавливают специальные передвижные ограждения.Для проверки отсутствия напряжения на электроустановках до 1 кВ используют двухполюсные и однополюсные указательными напряжения. Не допускается использовать контрольные лампы. Однополюсные указательными рекомендуется использовать при проверке схемы вторичной коммутации, определении фазного провода и его присоединения к электросчетчикам и др. Для проверки отсутствия напряжения в электроустановках выше 1 кВ служит указатель напряжения, который состоит из рабочей и изолирующей частей, а также рукоятки. К рабочей части относятся контакт-наконечник, газоразрядная лампа и конденсаторы. В РУ применяют различные устройства, сигнализирующие об отключении положения аппаратов: блокирующее устройство, постоянно включенные вольтметры, стационарно подключенные индикаторы напряжения. Эти устройства являются вспомогательными средствами, на основе показаний или действия которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения. При сигнализации этих устройств при наличии напряжения не следует приближаться к данному электрооборудования и надо доложить оперативному персоналу[12].Рабочее место ограждается канатом с плакатами «Стой. Напряжение», которые повёрнутынаружу. На конструкциях, по которым разрешено подниматься, вывешивают плакат «Работать здесь», на соседних - «Не влезай. Убьет!». На всех подготовленных рабочих местах после наложения заземления и ограждения рабочего места вывешивают плакат «Работать здесь».Во время работы запрещается переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения, а также заходить на территорию огражденных участков. Отсутствие напряжения проверяют между всеми фазами, каждой фазой и землей, каждой фазой и нулевым проводом[12]. При обслуживании комплектных РУ и выполнении ремонтных работ персоналу запрещается:- проникать в высоковольтную часть ячеек без снятия напряжения и наложения заземлений;- накладывать заземления (включать стационарные заземлители) без видимого разрыва электрической цепи и без проверки отсутствия напряжения на заземляемых токопроводящих частях;- производить работы на выключателе или приводе при взведенных пружинах и включенных цепях управления;- выводить из работы блокирующие устройства, демонтировать защитные шторки и перегородки между отсеками ячеек;- открывать выхлопные (разгрузочные) клапаны, так как это может привести к отключению выключателей;- производить осмотры и работы в КРУН во время грозы и дождя.При ремонтах комплектных РУ имели место случаи тяжелого травматизма. Опыт показывает, что для выполнения ремонтных работ в ячейках комплектных РУ целесообразно в каждом отдельном случае рассматривать возможность полного обесточения той или иной секции и неподвижных разъединяющих контактов. Необходимо предупреждать персонал об опасности при работах в ячейках, где может оказаться напряжение со стороны соседней секции или от трансформатора. Внутри таких ячеек на шторках должны быть нанесены предупреждающие надписи, например:«Внимание! Напряжение снизу». При выводе в ремонт сборных шин комплектных РУ шторки вводных ячеек, ячеек секционных выключателей и трансформаторов собственных нужд следует запирать на замок, а ячейки присоединений, по которым может быть подано напряжение, закрывать переносными ограждениями с четкими предупреждающими надписями. Особая осторожность должна проявляться при вскрытии верхних лючков, когда, например, в ячейке отключенного ввода или секционного выключателя на шинах остается напряжение. В процессе ремонта должно категорически запрещаться перемещение защитных ограждений, снятие плакатов и заземлений, снятие замков со шторок и дверей ячеек.Неукоснительное соблюдение и выполнение перечисленных выше мероприятий приводит к обеспечению безопасности работ и жизнедеятельности.4.2Средства защиты, применяемые в электроустановкахСредство защиты работающего – средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего опасных и (или) вредных производственных факторов.Средство коллективной защиты - средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным процессом, производственным оборудованием, помещением, зданием, сооружением, производственной площадкой.Средство индивидуальной защиты - средство защиты, используемое одним человеком.При работе в электроустановках используются:- средства защиты от поражения электрическим током (электрозащитные средства);- средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные (в электроустановках напряжением 330 кВ и выше);- средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная)К электрозащитным средствам относятся:- изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;- указатели напряжения;- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные;- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля);- диэлектрические перчатки, галоши, боты;- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;- защитные ограждения (щиты и ширмы);- изолирующие накладки и колпаки;- ручной изолирующий инструмент;- переносные заземления;- плакаты и знаки безопасности;- специальные средства защиты, устройства и приспособления для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;- гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряжением в электроустановках напряжением до1000 В;- лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые.Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.К основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:- изолирующие штанги всех видов;- изолирующие клещи;- указатели напряжения;- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи электроизмерительные, устройства для прокола кабеля и т.п.);- специальные средства защиты, устройства и приспособления для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В относятся:- диэлектрические перчатки и боты;- диэлектрические ковры и изолирующие подставки;- изолирующие колпаки и накладки;- штанги для переноса и выравнивания потенциала;- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.К средствам защиты от электрических полей повышенной напряженности относятся комплекты индивидуальные экранирующие для работ на потенциале провода воздушной линии электропередачи (ВЛ) и на потенциале земли в открытом распределительном устройстве (ОРУ) и на ВЛ, а также съемные и переносные экранирующие устройства, плакаты безопасности.Кроме перечисленных средств защиты в электроустановках применяются следующие средства индивидуальной защиты:- средства защиты головы (каски защитные);- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);- средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);- средства защиты рук (рукавицы);- средства защиты от падения с высоты (пояса предохранительные и канаты страховочные);- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).Выбор необходимых электрозащитных средств, средств защиты от электрических полей повышенной напряженности и средств индивидуальной защиты регламентируется настоящей Инструкцией, Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздействия электрических полей промышленной частоты, руководящими указаниями по защите персонала от воздействия электрического поля и другими соответствующими нормативно-техническими документами с учетом местных условий.4.3 Расчет заземляющего устройства для выбранного РУРазмеры подстанции 18×20 м2. Ксв=1,2, Кпв=5,8. Верхний слой- супесь.Нижний слой- глина.Климатическая зона 1 (южные районы Сибири). Толщина верхнего слоя 2 метра.Глубина заложения заземлителя 0,5 метра.Конструктивно заземляющее устройство предполагается выполнить в виде сетки из вертикальных стержневых заземлителей из круглой стали диаметром 12 мм и длинной 5 метров.Соединенных стальной полосой 40×4мм на глубине 0,5м от поверхности земли.Ток, стекающий с заземлителей подстанции при однофазном КЗ, на рассматриваемой подстанции:Iз=1,9 А. Естественных заземлителей нет.Расчетная длительность воздействия однофазного тока замыкания на землю при протекании его через человека. τв,с.τв=tрз+tоткл,(4.1)где tрз- время действия релейной защиты, tрз=0,01с;tоткл.- собственное время отключения выключателя, tоткл=0,025 с;τв=0,01+ 0,025=0,035сРасчетное удельное сопротивление грунта для вертикальных заземлителей определено по формуле 7.13 [2, с. 592]Ρрасч=Ксρ,(4.2)где Кс- коэффициент сезонности учитывающий промерзание и просыхания грунта.Для 1 климатической зоны:- для вертикальных заземлителей Кс=1,9; - для горизонтальных заземлителей Кс=5,8;-удельное сопротивление грунта: для верхнего слоя грунта толщиной 2м супеси ρ=300 Ом∙м;для нижнего слоя глины ρ=40 Ом∙м.Для верхнего слоя грунта расчетное удельное сопротивление: а) для вертикальных заземлителей ρрасч= 1,9∙300=570 Ом∙м;б)для горизонтальных заземлителей ρрасч=5,8∙40=232 Ом∙м.Для нижнего слоя грунта для вертикальных заземлителей ρ=1,9∙40=76 Ом∙м.Допустимое напряжение прикосновения согласно [2, с. 596]Uп.доп.=500 В.Коэффициент прикосновения (4.3)где lв- длинна вертикальных заземлителей, м;lв=5м;lг- длинна горизонтальных заземлителей, м;lг=170м;а- расстояние между вертикальными заземлителями = 5м;S- площадь заземляющего устройства; S=18∙20=360м2;М- параметр зависящий от ρ1/ρ2= 300/40=7,5; М=0,795 [2, с. 598];β- коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека Rии сопротивлению растекания тока от ступней Rc.Кп= =0,15.(4.4)где Rч- сопротивление тела человека, Ом; Rч= 1000 Ом;Rc- сопротивление растекания тока от ступней, Ом; Rc= 1,5 ρ. (4.5)Rc= 1,5∙570=885 Ом.β==0,53.Потенциал на заземлителе [2, с. 598].Uз=.(4.6) Uз==3333 В.Полученное значение находится в пределах допустимого:3,3 кВ<10кВ.Сопротивление заземлительного устройства R3.доп, ОмR3.доп= , (4.7)где Iз- ток стекающий с заземлителя проектируемого устройства при однофазном КЗ, АIз=2000А.Rз.доп==1,6 Ом.Действительный план заземляющего устройства, преобразованный в расчетную квадратную модель со стороной√S=√18∙20=19м.Число ячеек по стороне квадратаm= −1. (4.8)m= −1=3,5 м.Длинна полос в расчетной модели Lг=2√S (m+1). (4.9)Lг=38 (3,5+1)=171 м.Длинна стороны ячейкив= , (4.10)в==5,4 м.Число вертикальных заземлителей по периметру контура, а/lв=1 (4.11)nв=.Принимаем nв=15.Общая длинна вертикальных заземлителейLв=lв∙nв(4.12)Lв= 5∙15=75 м.Относительная глубина==0,28>0,1. (4.13)Тогда находим по формуле7.30 (2 с599) (4.14)А=0,385-0,25 =0,315.По таблице 7.6 [2, с. 600] для ρ1/ρ2=7,5; а/lв=1.= =0,3.Определяем ρэ/ρ2=1,4, тогда ρ2=1,4.ρ2=1,4∙76=106,4 Ом∙м.Общее сопротивление сложного заземлителя, Rз ОмОпределено по формуле 7.28 [2, с. 600] . (4.15)Rз=0.315∙∙=2,2 Ом.Полученный результат больше допустимого Rз.доп=1,6 Ом.Напряжение прикосновенияUпр=Кп∙Iз∙Rз(4.16)Uпр=0,15∙1900∙2.2=627 В.Полученный результат больше допустимого значения 500 В.Для уменьшения напряжения прикосновения применим подсыпку слоем гравия толщиной 0,2 м в рабочих местах. Удельное сопротивление верхнего слоя (гравия) в этом случае будет равно 3000 Ом∙мβ==0,18.Кп==0,053.Подсыпка гравием не влияет на растекание тока с заземляющего устройства, так как глубина заложения заземлителей 0,5м больше толщины гравия, поэтому соотношение ρ1/ρ2 и значение Мостаются неизменными.Uз== 9434 В.Что меньше допустимого 10 кВRз.доп==4,9 Ом.Таким образом Rз=2,2 Ом
2. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭНАС, 2018.
3. Передача и распределение электрической энергии / Герасименко А.А., Федин В.Т. - Изд. 2-е, - Ростов Н/Д: Феникс, 2018.
4. Ящура, А. И. Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования. Справочник. - М.: ЭНАС, 2018.
5. Дубинский, Г.Н. Наладка устройств электроснабжения напряжением свыше 1000 вольт / Г.Н. Дубинский, Л.Г. Левин. - М.: Солон-Пресс, 2018. - 416 c.
6. Кудрин, Б. И. Электроснабжение / Б.И. Кудрин. - М.: Academia, 2018. - 352 c.
7. Грунтович, Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / Н.В. Грунтович. - М.: Инфра-М, 2018. - 396 c.
8. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Энергоатомиздат, 2017. - 174 с.: ил.
9. Электроустановки. Сборник нормативных документов. - М.: ЭНАС, 2017.
10. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 328 c.
11. Кадомская, К.П. Электрооборудование высокого напряжения нового поколения / К.П. Кадомская, Ю.А. Лавров. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - 343 c.
12. Троицкий, А.И. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования: Учебное пособие / А.И. Троицкий. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 352 c.
13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - 4-е изд., перераб. и доп. - М: Энергоатомиздат, 2016. - 392 с.: ил.
14. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ - М.: Норматика, 2016.
15. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др.- М.: Энергоатомиздат, 2016. – 576 с.
16. Электрические станции и сети. Сборник нормативных документов. - М.: ЭНАС, 2016.
17. Анчарова, Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 c.
18. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Л.Д. Рожкова, Л.К. Карнеева, Т.В. Чиркова . - М.: ИЦ Академия, 2016. - 448 c.
19. Идельчик, В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. / В.И. Идельчик. - М.: Альянс, 2016. - 592 c.
20. Хрущев, Ю.В. Электроэнергетические системы и сети. Электромеханические переходные процессы: Учебное пособие для прикладного бакалавриата / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовников, А.Ю. Юшков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 153 c.
21. Фролов, Ю. М. Основы электроснабжения / Ю.М. Фролов, В.П. Шелякин. - М.: Лань, 2015. - 480 c.
22. Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 128 c.
23. Хорольский, В. Я. Эксплуатация систем электроснабжения / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - М.: Дрофа, 2015. - 288 c.
24. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. Учебное пособие / В.П. Шеховцов. - М.: Форум, 2015. - 216 c.
25. Шеховцов, В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению / В.П. Шеховцов. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 136 c.
26. Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 464 c.
27. Кисаримов, Р.А. Монтаж электрооборудования: Справочник / Р.А. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2015. - 568 c.
28. Электрические системы и сети: Учебник/Г.Е. Поспелов, В.Т. Федин, П.В. Лычёв - Мн.: УП «Технопринт», 2014.
29. Передача и распределение электрической энергии / Герасименко А.А., Федин В.Т. - Изд. 2-е, - Ростов Н/Д: Феникс, 2014.
30. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - М., 2014.
31. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий / Н.К. Полуянович. - М.: Лань, 2014. - 400 c.
Вопрос-ответ:
Какие работы включены в осмотр высоковольтного оборудования?
В осмотр высоковольтного оборудования входит проверка технического состояния оборудования, обнаружение и устранение возможных дефектов, а также проведение профилактических мероприятий.
Какой объем нагрузки будет проверяться при осмотре подстанции?
При осмотре подстанции будет проверяться высоковольтное оборудование электрической части с нагрузкой 31000 кВт.
Какие работы входят в техническое обслуживание?
В техническое обслуживание входят работы по проверке и ремонту силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей и другого оборудования подстанции.
Какие мероприятия проводятся при выполнении работ по техническому обслуживанию?
При выполнении работ по техническому обслуживанию проводятся проверка технического состояния оборудования, обнаружение и устранение возможных дефектов, а также профилактические мероприятия.
Какие работы включены в техническое обслуживание и ремонт высоковольтных выключателей?
В техническое обслуживание и ремонт высоковольтных выключателей входят работы по проверке, очистке, настройке оборудования и замене деталей при необходимости.
Что включает в себя расчёт и технический осмотр высоковольтного оборудования электрической части подстанции?
Расчёт и технический осмотр высоковольтного оборудования электрической части подстанции включают в себя проведение необходимых измерений, проверку состояния оборудования, выявление возможных проблем и дефектов, а также разработку плана по устранению неполадок.
Какие исходные данные необходимы для выполнения расчёта и технического осмотра высоковольтного оборудования подстанции?
Для выполнения расчёта и технического осмотра высоковольтного оборудования подстанции необходимо знать нагрузку, которую оборудование должно выдерживать, а также характеристики самого оборудования.
Что входит в организационно-техническую часть расчёта и технического осмотра высоковольтного оборудования электрической части подстанции?
Организационно-техническая часть расчёта и технического осмотра высоковольтного оборудования электрической части подстанции включает выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту силовых трансформаторов, высоковольтных выключателей, а также другого оборудования.
Какие работы выполняются по техническому обслуживанию и ремонту силовых трансформаторов?
Работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых трансформаторов включают проверку состояния изоляции, смену масла, замену поврежденных деталей, проведение испытаний трансформатора и многое другое.