Для продольных дифференциальных защит первичный расчетный ток, при
котором должна обеспечиваться работа ТТ с погрешностью не более 10%,
принимается равным наибольшему значению тока при внешнем КЗ:
По кривой предельной кратности для трансформатора типа ТОЛ-10
.
Фактическое расчетное сопротивление нагрузки определяется по формуле:
где:
- сопротивление провода, Ом;
- сопротивление шкафа защиты "ЭКРА", Ом;
- переходное сопротивление в контактных соединениях (
).
где:
- длина проводов, м;
- удельная проводимость, для меди (
);
- сечение проводов,
.
где:
- потребляемая мощность устройством "ЭКРА", В·А;
I - ток, при котором задана потребляемая мощность, А.
меньше, чем
, следовательно, полная погрешность ТТ
. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
) Вступление
В современных условиях развития общества решение проблем, связанных с обеспечением безопасной жизнедеятельности человека во всех сферах его деятельности от опасных и вредных факторов, является актуальным. Это обусловлено тем, что в последние годы в нашей стране и за рубежом происходит множество чрезвычайных ситуаций различного характера. При этом возникающие стихийные бедствия, аварии, катастрофы, загрязнение окружающей среды промышленными отходами и другими вредными веществами, а также применение в локальных войнах различных видов оружия создают ситуации, опасные для здоровья и жизни населения. Эти воздействия становятся катастрофическими, они приводят к большим разрушениям, вызывают смерть, ранения и страдания значительного числа людей. Чтобы умело и грамотно противостоять последствиям проявления любых опасностей в чрезвычайных ситуациях, необходимо постоянно совершенствовать уровень подготовки специалистов различных профилей, способных решать комплекс взаимосвязанных задач в обеспечении безопасной жизнедеятельности человека.
Основу научных и практических знаний, содержащихся науке "Безопасность жизнедеятельности", составляют знания, ранее излагавшихся в отдельных статьях: "Охрана труда", "Охрана окружающей среды" и "Гражданская оборона". Их объединение позволило расширить и углубить познания в области анатомо-физиологических свойств человека и его реакциях на воздействие негативных факторов; комплексного представления об источниках, количестве и значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания. Предпосылкой такого подхода является значительная общность в указанных выше статьях целей, задач, объектов и предметов изучения, а также средств познания и принципов реализации теоретических и практических задач.
Главная задача науки "Безопасность жизнедеятельности" - формирование у обучаемых сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасности, определять способы надежной защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, а также ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) как учебная дисциплина изучает теорию и практику защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей) во всех сферах его деятельности.
) Применение комплекса технических защитных средств
В зависимости от вида электроустановки, номинального напряжения, режима нейтрали, условий среды помещения и доступности электрооборудования необходимо применять определенный комплекс необходимых защитных мер, обеспечивающих достаточную безопасность, которая редко может быть обеспечена единственной мерой.
В электроустановках применяют следующие технические защитные меры:
малые напряжения (до 50 В);
электрическое разделение сетей;
Защитные меры направленные для обеспечения безопасности персонала:
контроль и профилактика повреждений изоляции;
компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю;
обеспечение недоступности токоведущих частей;
защитное заземление;
зануление;
двойная изоляция;
защитное отключение.
Применение этих защитных средств регламентируется ПУЭ и другими
Правилами.
10.2 Требования к персоналу при обслуживании
подстанции: [19]
работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках;
работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры;
работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.
Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок;
работники, относящиеся к электротехническому персоналу, а также электротехнологический персонал должны пройти проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением №1 к Правилам.
Требования, установленные для электротехнического персонала, являются обязательными и для электротехнологического персонала;
работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при целевом инструктаже.
Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение о проверке знаний норм труда и правил работы в электроустановках, форма которого предусмотрена приложениями №№ 2, <#"903486.files/image572.gif">, кА
ρ, Ом/м
hr, м
d, м
а, м
b, м
Rзу
1
2
3
4
5
6
7
3,16
150
0,7
0,02
60
80
0,5
Примечание: В таблице:
- ток трехфазного короткого замыкания на землю, ρ
- удельное сопротивление
грунта (суглинок), hr - глубина
залегания заземляющего устройства, d - диаметр круглой стали для горизонтальных и вертикальных стержней, а и b - строительные размеры подстанции, Rзу - сопротивление заземляющего
устройства
.2) Обоснование исходных данных
Согласно ПУЭ п. 1.2.16 [1], работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. В нашем случае используется глухозаземленная нейтраль.
В соответствии с ПУЭ п. 1.7.90 [1], вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м.
Согласно ПУЭ п.1.7.90 [1], заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Контур заземления выполняется из стальных стержней соединённых между собой круглой сталью диаметром 0,02 м. В траншею вертикально ввинчиваются стержни, а выступающие из земли верхние концы соединяются сваркой внахлест. [1]
Стержни располагаются в виде геометрической фигуры (прямоугольника). Совокупность стержней, соединенных между собой, образует контур заземления. [1]
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур на глубине 0,5-0,7 м.
.3) Действительные размеры заземляющего устройства
Согласно ПУЭ [1] п. 1.7.93, для исключения электрической связи внешней ограды с заземляющим устройством расстояние от ограды до элементов заземляющего устройства, расположенных вдоль неё с внутренней, с внешней или с обеих сторон должно быть не менее 2 метров.
Определим площадь застройки подстанции S:
где: а и b - строительные размеры подстанции, м.
Определяем действительные размеры заземляющего контура
,
:
1.4) Автоматизированная обработка заземляющего устройства [20]
Автоматизированная обработка заземляющего устройства представлена в приложении 3 (таблицы 3. 1 - 3. 3).
В таблице 3. 3 (приложения 3) приведен расчет заземляющего устройства при длине вертикальных стержней 5 м. В результате расчета получили число вертикальных стержней - 228.
.5) Проектирование заземляющего устройства подстанции по инженерной методике [21]
Определяем расчетное удельное сопротивление грунта для горизонтальных и вертикальных заземлителей:
где:
- удельное сопротивление грунта (
).
Определим расчетное сопротивление растеканию горизонтального заземлителя:
где:
- длина горизонтальных стержней (периметр контура), м;
- диаметр вертикального электрода, м;
- глубина залегания горизонтальных электродов (контура), м.
Если
, то необходимо применение вертикальных электродов.
где:
- действительные
длины заземляющего контура подстанции, м.
Определим необходимое сопротивление электродов:
где:
- сопротивление горизонтального заземлителя, Ом;
- допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом;
Сопротивление растеканию одного вертикального электрода
стержневого типа определяем по формуле:
где:
- длина вертикального электрода, м;
- расстояние от поверхности земли до центра вертикального
электрода, м;
- диаметр вертикального электрода, м.
Находим число вертикальных электродов:
где:
- коэффициент использования вертикальных электродов (
). [22]
.6) Сравнение результатов
По расчету заземляющего устройства с помощью автоматизированной обработки получилось 228 вертикальных стержней, по инженерной методике - 226, окончательно принимаем к установке 228 вертикальных электродов, расположение которых показано на чертеже "Заземляющее устройство подстанции".
Определяем
массу спроектированного заземляющего устройства по следующей формуле:
где:
- радиус заземляющего стержня, м;
- плотность стали, кг/м3;
- длина и ширина заземляющего контура соответственно, м;
- количество вертикальных стержней, шт;
- длина вертикального стержня, м;
- коэффициент запаса (
).
В нашем случае выбираем марку стали - СТ3. Такая сталь имеет плотность
7800 кг/м3. Находим массу искусственного заземлителя при
и
.
) Выбор молниеприемников. Расчет молниезащиты [21]. Подключение молниеприемников к заземляющему устройству