Отчет по преддипломной практике в ОАО «Энергокурган»
Отчет по практике, 24 Марта 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
В отчёте по преддипломной практике отражено развитие усложнение структуры систем электроснабжения, возрастающие требования к экономичности и надёжности их работы в сочетании с изменяющейся структурой и характером потребителей электроэнергии, широкое внедрение устройств управления распределением и потреблением электроэнергии на базе современной вычислительной техники. А также в ходе работы большое внимание уделялось вопросам повышения экономичности систем электроснабжения путем выбора рациональных режимов работы, снижения потерь электроэнергии, применения современного комплектного электрооборудования, вопросам охраны труда и экологичности.
Содержание работы
Введение……………………………………………………………… 3
1 Общая часть 4
1.1 Цели и задачи преддипломной практики…………………………... 4
1.1 Основные сведения о предприятии………………………………… 5
1.2 Краткая характеристика исследуемого района……………………. 7
2 Технологическая часть………………………………………………. 9
2.1 Принципиальная схема существующей сети с нанесенными линиями передач и подстанциями………………………………….. 9
2.2 Режимы работы систем электроснабжения и компенсация реактивной мощности ……………………………………………….. 10
2.3 Основное электрооборудование подстанций………………………. 11
2.4 Релейная защита подстанции и электроустановок………………... 15
2.5 Учёт, системы управления и автоматизации электроснабжения…. 16
3 Охрана труда на предприятии………………………………………. 17
3.1 Организационные мероприятия…………………………………….. 17
3.2 Технические мероприятия…………………………………………... 19
3.3 Безопасность и экологичность ……………………………………... 19
4 Индивидуальное задание по БЖД…………………………………… 22
4.1 Защитное заземление………………………………………………... 22
4.2. Молниезащита…………………………………………………………. 28
4.3 Освещение ……………………………………………………………. 32
5 Индивидуальное задание по Экономике…………………………….. 34
Заключение……………………………………………………………. 49
Список использованной литературы………………………………… 50
Файлы: 1 файл
Отчет по практике конечный.doc
— 1.30 Мб (Скачать файл) 3.3
Безопасность и экологичность
Условия труда на подстанции должны быть безопасными для обслуживающего персонала. По опасности поражения электрическим током помещения подстанции относится к особо опасным. По степени воздействия на человека пыль относится к 4 классу опасности и имеет ПДК -4 мг/м3. Воздух в помещениях не содержит вредных веществ, ПДК которых превышает допустимый уровень. Помещение КРУ не отапливается в холодное время года, так как присутствие обслуживающего персонала непродолжительное. Уровень шума в помещении силовых трансформаторов не превышает допустимый уровень. Вибрация нормируется ГОСТ12.1.012-90. Параметры вибрации в помещении силовых трансформаторов гораздо ниже гигиенических норм. В помещении вибрация практически отсутствует. Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах принимались для категории II б: работы с интенсивностью энергозатрат (201-250 ккал/ч) (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещение и перенос тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением. Наружное освещение подстанции предусмотрено прожекторами типа РКУО3–500–001–УХЛ1 мощностью 500 кВт каждый, устанавливаемыми на прожекторных мачтах. Освещение подстанции предусмотрено полугерметичными светильниками с лампами мощностью 60 Вт, напряжением 220 В. По задачам зрительной работы помещения подстанции относятся к 1-й группе (различение объектов зрительной работы при фиксированном направлении линии зрения работающих на рабочую поверхность). Ремонтное освещение шкафов КРУ 10 кВ предусмотрено от переходного трансформатора 220/36 В, установленного в шкафу вода питания. алюминиевым проводом А 35.
Для обеспечения безопасности проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования предусматривается:
- ограждение токоведущих частей;
-
необходимые изоляционные
- проходы и проезды;
-
электромагнитная и
-
защитное заземляющее
- дистанционное управление выключателями;
- рабочее и ремонтное освещение.
Подстанция
не относится к категории
-
захламление территории строительными
материалами, отходами и
- вылив и утечки горюче-смазочных материалов;
-
проезд транспортных средств
по произвольным, не установленным
в ППР маршрутам.
Для защиты водной среды от засорения
в процессе строительно-монтажных работ
предусмотрено оснащение рабочих мест
и строительных площадок инвентарными
контейнерами для бытовых и строительных
отходов. При эксплуатации сооружения
воздействия на водные объекты
не производится. После проведения работ
проводятся уборка строительного мусора,
охрана и рациональное использование
водных ресурсов. Применяемые строительные
материалы химически не агрессивны и соответствующими
нормативными документами рекомендованы
к использованию.
4
Индивидуальное задание
по БЖД
4.1
Защитное заземление
В пределах территории подстанции возможно замыкание на землю в любой точке. В месте перехода тока в землю, если не предусмотрены особые устройства для проведения тока в землю, возникают значительные потенциалы, опасные для людей, находящихся вблизи. Для устранения этой опасности на подстанции предусматривают заземляющие устройства, назначение которых заключается в снижении потенциалов до приемлемых значений.
Вспомогательными заземлителями являются металлические предметы любого назначения, так или иначе соединенных с землей, например, стальных каркасов зданий, арматуры железобетонных оснований, труб любого назначения и т.п.
К основному заземлителю в общем случае присоединяют:
- вспомогательные заземлители;
- нейтрали генераторов, трансформаторов, подлежащих заземлению в соответствии с принятой системой рабочего заземления;
- разрядники и молниеотводы;
- металлические части электрического оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции, например основания и кожухи электрических машин, трансформаторов, аппаратов, токопроводов, металлические конструкции РУ, ограждения и т.п.;
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов, нейтрали обмоток 380/220 В силовых трансформаторов.
Расчет заземляющего устройства проводится в следующем порядке:
- В соответствии с ПУЭ устанавливают допустимое сопротивление заземляющего устройства Rз . Если заземляющее устройство является общим для установок на различное напряжение, то за расчетное принимается наименьшее из допустимых.
- Определяют необходимое сопротивление искусственного заземлителя с учетом использования естественного заземлителя, включенного параллельно, из выражения
Rи
=
где Rз – допустимое сопротивление заземляющего устройства принятое по п.1;
Rи – сопротивление искусственного заземлителя;
Rе – сопротивление естественного заземлителя.
3. Определяют расчетное удельное сопротивление грунта rр для горизонтальных и вертикальных электродов с учетом повышающего коэффициента Кп , учитывающего высыхание грунта летом и промерзание его зимой по формулам:
rр.г = rудКп.г;
rр.в
= rудКп.в;
где rуд – удельное сопротивление грунта;
Кп.г и Кп.в – повышающие коэффициенты для горизонтальных и вертикальных электродов соответственно.
- Определяют сопротивление растеканию одного вертикального электрода по выражению:
Rв.о
=
где l – длина стержня, м;
d – диаметр стержня, м;
t –
глубина заложения, расстояние
от поверхности почвы до
- Определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей при предварительно принятом коэффициенте использования Ки.в :
N
=
где Rо.в.э – сопротивление растеканию одного вертикального электрода, определенное в п.4;
Rи – сопротивление искусственного заземлителя, найденное в п.2.
Коэффициент
использования заземлителя
- Определяют расчетное сопротивление растеканию горизонтальных электродов Rр.г.э по формуле
Rр.г.э
=
где Rг.э – сопротивление растеканию горизонтальных электродов, определяемое по выражению:
Rг,э
=
где l – длина электрода;
b - ширина полосы;
t – глубина заложения электрода.
- Уточняют необходимое сопротивление вертикальных электродов с учетом проводимости горизонтальных соединительных электродов
Rв.э
=
- Определяют число вертикальных электродов с учетом уточненного сопротивления вертикального заземлителя:
N
=
- Принимают окончательное число вертикальных электродов, намечают расположение заземлителей.
Рассмотрим расчет заземляющего устройства для данной подстанции.
1.
Заземляющее устройство и
Удельное сопротивление грунта: r=100 Ом*м.
- При расчете заземляющего устройства сопротивлением естественных заземлителей пренебрегаем, они уменьшают общее сопротивление заземляющего устройства, их проводимость идет в запас надежности. Тогда
Rн= 0,5 Ом;
- Определим расчетные удельные сопротивления грунта для горизонтальных и вертикальных заземлителей, принимая:
Кп.г.=4,5 и Кп.в.=1,5 [22];
rр.г = 100*4,5=450 Ом;
rр.в = 100*1,5=150 Ом;
- Находим сопротивление стеканию тока одного вертикального электрода. В качестве вертикального электрода примем круглый стальной стержень диаметром 14 мм, длиной 10м. Верхние концы стержней заглублены на глубину 0,8 м от поверхности земли.
Таким образом
Н=0,8 м;
t=H+l/2=0,8+10/2=5,8 м.;
l=10 м;
d=14*10-3 м.;
Rов.э
=
- Определим примерное число вертикальных заземлителей при предварительно принятом коэффициенте использования Ки.в.=0,35.[22]
N =
- Определим сопротивление стеканию тока горизонтального заземлителя
Для выравнивания потенциалов по всей площади подстанции выполняется уравнительный контур из стальных полос сечением 40x4 мм2, прокладываемый на глубине 0,8 м от поверхности земли.
Н=0,8 м.;
t=0,802 м.;
L=586 м.;
b=0,04 м.;
Rг,э
=
- Уточняем необходимое сопротивление вертикальных электродов:
Rв.э
=
- Определяем окончательное число вертикальных электродов:
N =
- Таким образом, заземляющее устройство подстанции «______ская» состоит из горизонтальных и вертикальных заземлителей. Горизонтальный заземлитель (стальные полосы) прокладывается на расстояние 0,8 – 1 м от фундаментов или оснований оборудования. Заземляющие стержни заглубляются в грунт с помощью вибромолота с расстоянием между стержнями 4 м.
Защитное заземление подстанции удовлетворяет требованиям рабочих заземлений и заземлений средств грозозащиты. Однако при присоединении средств грозозащиты к защитным заземлениям подстанции необходимо учитывать их особенности.