Рефераты. Выбор схемы развития районной электрической сети








8


Проверка чувствительности защиты при КЗ между двумя фазами в минимальном режиме работы системы, когда торможение отсутствует:

                                                                       (8.4)

690  = 597,5

 

  597,5  

192,45

 
                                                                                  (8.5)

= 3,1    > 1.5

 
                                                 


Определим чувствительность защиты при КЗ в защищаемой зоне, когда имеется торможение:

Ток, протекающий со стороны ВН:

690  = 597.5 A

 

Ток, протекающий со стороны НН:

7559 = 6546.2 A

 

                                                                                     (8.6)

= 17.22 A

 

597.5 x √3

  300/5

 


6546.2 x 1

  1500/5

 
                                                                          (8.7)

= 21.82 A

 

По рабочей обмотке протекает сумма токов с ТА высокой стороны и ТА с низкой стороны:

(17.23 x 18) + (21.82 x 14) =  615.4 W

 
                                                                      (8.8)


                                                                                (8.9)

21.82 x 8 = 174.56 W

 


по графику [рис.129]

615

150

 

= 4.1  >1.5

 

8.2.   Расчёт МТЗ с блокировкой по минимальному напряжению


Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению выполняется на реле тока типа РТ-40, фильтра-реле напряжения типа РНФ-1М и реле минимального напряжения РН-54.

МТЗ с пуском по минимальному напряжению устанавливается на сторонах высшего и низшего напряжения силового трансформатора. Первичный ток срабатывания защиты определяется по условию отстройки от номинального тока  трансформатора на стороне, где установлена рассматриваемая защита, по выражению:

                                                                                 (8.10)

где - коэффициент надёжности, учитывающий ошибку в определении токов и необходимый запас, принимаемый

- коэффициент возврата токового реле .

При установке защиты на стороне силового трансформатора с РПН необходим учёт возможного увеличения номинального тока на 5%.

Реле минимального напряжения включается на трансформаторы напряжения  шин низшего напряжения.

Напряжение срабатывания защиты:

                                                                                 (8.11)

,                                              (8.12)

 - при выполнении пуска по напряжению с помощью реле минимального напряжения и реле обратной последовательности.

Выдержка времени МТЗ согласуется с временем действия защит отходящих присоединений соответствующей стороны, т.е. МТЗ на НН согласуется с МТЗ присоединений низкой стороны защищаемого трансформатора.

;        ;                                 (8.13)


Расчёт МТЗ на стороне высшего напряжения.


                                                       (8.14)


                                                  (8.15)


                                                      (8.16)

Проверка чувствительности защиты на стороне высшего напряжения:

                                                                                      (8.17)

Расчёт МТЗ на стороне низшего напряжения:

                                             (8.18)

                                             (8.19)

Определение коэффициента чувствительности защиты:

-        

597.5

177.2

 

=3.37

 

6546.2

1941.2

 
на стороне низшего напряжения       (8.20)

-        

=3.37

 
на стороне высшего напряжения        (8.21)


               

Определение напряжения срабатывания защиты согласно (8.12)

                                                                  (8.22)

                                                         (8.23)

                                              (8.24)

Проверка чувствительности защиты показала, что МТЗ удовлетворяет требования, предъявляемые к чувствительности защиты и может применяться в качестве резервной защиты трансформатора.













8.3.            Расчёт МТЗ от перегрузки.


Защита от перегрузки устанавливается на питающей стороне трансформатора.

Ток срабатывания защиты на НН:

                                                        (8.25)

                                                                       (8.26)

Время действия защиты от перегрузки выбирается больше, чем время действия всех присоединений.




























9.                БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА.


9.1.         Краткое описание проектируемого объекта.


В данном проекте проектируется трансформаторная подстанция 110/10кВ. На подстанции установлены масляные выключатели на стороне 110кВ наружной установки. Оборудование  10кВ находится в шкафах КРУН.


9.2.         Вредные и опасные факторы.

Электромагнитные поля.

В ОРУ и вблизи линий электропередачи, особенно 110 кВ и выше, токоведущими частями создается переменное электромагнитное поле. Оно характеризуется в основном напряженностью электрической составляющей поля Е, В/м, которая в РУ напряжением 10 кВ на высоте роста человека может достигнуть достаточно больших значений. Напряженность магнитной составляющей поля незначительна - 10-20 А/м, поэтому ее влиянием пренебрегают.

Электрическое поле неблагоприятно влияет на центральную нервную систему человека, вызывает учащенное сердцебиение, повышенное кровяное давление и температуру тела. Работоспособность человека падает. Он быстро утомляется. Воздействие на человека электрического поля зависит от его напряженности и длительности пребывания в зоне влияния.

Нормы для электрической напряженности (без применения защитных средств), согласно ГОСТ 12.1.00б-84[б] приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Допустимые времена пребывания в электромагнитном поле


Напряженность поля Е, кВ/м

5

10

15

20

25

Допустимое время пребывания в электрическом поле

1,5ч

10мин

5мин


В электроустановках 330 кВ и выше применяют сетчатые экраны, навешивают экранирующие козырьки и тросы, которые надежно заземляют. Козырьки устанавливают под шкафами аппаратуры управления, щитками и сборками. Навесы устанавливают над проходами и участками ОРУ, с которых осматривается оборудование. Также используют временные передвижные экраны.

Для защиты от воздействия электрического поля применяют защитные костюмы из металлизированной ткани, снабженные гибким проводом для заземления. Этот костюм полностью экранирует тело человека и исключает протекание по нему емкостного тока.

Шум и вибрация.

В результате гигиенических исследований установлено, что шум и вибрация ухудшают условия труда, оказывая вредное воздействие на организм человека. При длительном воздействии шума на организм человека происходят нежелательные явления: снижается острота зрения и слуха, повышается кровяное давление, снижается внимание. Сильный продолжительный шум может быть причиной функциональных изменений сердечно-сосудистой и нервной систем.

Вибрации также неблагоприятно воздействуют на организм человека, они могут быть причиной функциональных расстройств нервной и сердечно сосудистой систем, а также опорпо-двигательного аппарата. Эти заболевания сопровождаются головными болями, головокружением, повышенной утомляемостью. Длительное воздействие вибрации приводит к развитию вибрационной болезни, успешное лечение которой возможно только на ранней стадии ее развития.

Эффект воздействия вибраций на человека зависит от их характеристик (амплитуда, частота, период). Общие воздействия связаны с резонансными колебаниями отдельных частей тела и внутренних органов. Например, резонансная частота отдельных частей тела и внутренних органов (желудок, органы брюшной полости) равна 7-8 Гц, резонансная частота глазного яблока - 80 Гц. Колебания с указанными частотами на рабочих местах весьма опасны, так как могут вызвать разрывы и повреждения органов человека.

При вибрациях малой частоты и переменного периода, которые ощущаются как тряска или толчки, могут возникать опасные перемещения тела, ушибы. Выполнение рабочих движений затруднено. Плавные низкочастотные колебания ощущаются как качка. Укачивание ("морская болезнь") возникает, как правило, при повышенной чувствительности рецепторов вестибулярного аппарата и внутренних органов.

Нормативным документом для нормирования шума является ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ  указанные в табл. 9.2.



Таблица 9.2

Допустимые уровни звукового давления и уровни звука.


Уровень звукового давления [дБ]

 Октавы со среднегеометрическими частотами [Гц]

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

99

92

86

83

80

78

76

74

Уровень звука, дБА

не более 85


Согласно ГОСТ 12.4.012-75 установлены предельно допустимые параметры вибрации, указанные в табл. 9.3.

Таблица 9.3

Частота колебаний, Гц

Амплитуда наибольших перемещений при колебаниях, мм

Скорость колебательных движений, мм/с

2

1,28

11,5

4

0,28

5

8

0,056

2

16

0,028

2

31,5

0,014

2

63

0,0072

2


Строительные нормы и правила СНиП 11-12-77 предусматривают защиту от шума строительно-аккустическими методами:

    а) звукоизоляция ограждающих   конструкций,

    б)   установка   в   помещениях звукопоглощающих  конструкций,

    в)  применение  глушителей аэродинамического шума,

    г) правильная планировка и застройка территорий городов.

А также одним из основных методов уменьшения шума на производственных объектах является снижение шума в самих его источниках.

Методами снижения вибрации являются:

    а) снижение вибрации в источнике ее возникновения,

    б) конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование  - подбор определенных  видов  материалов, виброизоляция),

    в) организационные меры,

    г) организация режима труда и отдыха,

    д) использование средств индивидуальной защиты (защита опорных поверхностей).

Освещение.


Из общего объема информации человек получает через зрительный канал около 80%. Качество поступающей информации во многом зависит от освещения: неудовлетворительно количественно или качественно оно не только утомляет зрение, но и вызывает утомление организма в целом. Нерациональное освещение может явиться причиной травматизма. Неправильная эксплуатация может привести к взрыву, пожару и несчастным случаям. При неудовлетворительном освещении, кроме того, снижается производительность и увеличивается брак продукции. Используется три вида освещения — естественное, искусственное и совмещенное.

Для оценки условий освещения пользуются понятием освещённости Е, измеряемой в люксах (лк.).

ОРУ подстанции освещается естественным светом, КРУН – боковым односторонним.

Оценка количественной характеристики естественного освещения выражается через КЕО в процентах. КЕО – отношение естественной освещённости, создаваемой светом, к значению одновременно наружной горизонтальной освещённости, создаваемой светом полного открытого небосвода, %:

                                                                                    (9.1)

Факторы, учитываемые при нормировании искусственного освещения:

1.          Характеристика зрительной работы;

2.          Минимальный размер объекта различения с фоном;

3.          Разряд зрительной работы;

4.          Контраст объекта с фоном;

5.          Светлость фона (характеристика фона);

6.          Система освещения;

7.          Тип источника света.


Кроме освещенности следует учитывать такие параметры света как:

1.          направление светового потока;

2.          отсутствие резкой границы в яркости рабочих поверхностей и окружающего поля зрения;

3.           отсутствие слепящего действия источника света;

4.          равномерность и постоянство освещения в зоне обзора и в поле зрения;

5.           благоприятный спектр света, близкий к дневному;

Если по технико-экономическим причинам нельзя обеспечить оптимум, то освещение должно быть не менее предельно-допустимого.


Для работы в тёмное время суток на ОРУ и в КРУН применяется искусственное освещение. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное освещение.

Рабочее освещение – освещение, необходимое для осуществления трудового процесса.

Аварийное освещение – освещение для продолжения работы при отключении рабочего освещения.

Рабочее освещение ОРУ 110кВ выполняется прожекторами, установленными на осветительных мачтах. Освещение КРУН предусмотрено светильниками с газоразрядными лампами.

Нормы освещённостей для искусственного освещения рассматриваются в СНиП-II-4-79.

Питание источников аварийного освещения осуществляется от независимых источников питания. Для аварийного освещения применяются светильники с лампами накаливания.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.