Дипломная (вкр): Электроснабжение части Няндомского района Архангельской области

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=903486