Модель подсистемы диагностики и предотвращения пожаров и взрывов технологических жидкостей на электроподстанциях

Системный анализ пожарной опасности применения на электроподстанциях легковоспламеняемых и горючих жидкостей; методы и средства диагностики их эксплуатационных параметров. Использование баро-электро-термо-акустического анализатора для создания "образов".

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 20.02.2019
Размер файла 891,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Модель подсистемы диагностики и предотвращения пожаров и взрывов технологических жидкостей на электроподстанциях

Белозеров В.В.

Проведен системный анализ пожарной опасности применения на электроподстанциях легковоспламеняемых и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), включая методы и средства диагностики их эксплуатационных параметров. Предложено использовать баро-электро-термо-акустический анализатор, для создания «образов» ЛВЖ и ГЖ в виде вектор-функций жизненного цикла (ВФЖЦ), в которые войдут динамическая и кинематическая вязкость трансформаторного масла, вычисляемые через диэлектрические проницаемости и тангенсы угла потерь. В этом случае АСУТП электроподстанции легко дополняется подсистемой экспрессконтроля трансформаторного масла, с помощью емкостных коаксиальных датчиков, устанавливаемых на трансформаторах. Такое решение позволит сократить трудоемкость обслуживания трансформаторов, путем ликвидации процессов ежемесячного отбора проб трансформаторного масла и проведения их хроматографического анализа, на предмет определения растворенных газов.

Ключевые слова: пожарная опасность, маслянные трансформаторы, динамическая вязкость, кинематическая вязкость, диэлектрическая проницаемость.

MODEL OF THE SUBSYSTEM OF DIAGNOSTICS AND PREVENTING

OF THE FIRES AND EXPLOSIONS OF TECHNOLOGICAL LIQUIDS ON

THE POWER SUBSTATION

Belozerov V.V., Golubov A.I.

Academy of the State fire service" Emercom of Russia (129366, Moscow, B.

Galushkina St., 4), e-mail: firemen@list.ru

Systems analysis of fire danger of application on power substations of highly inflammable and combustible liquids (HIL and GL), including methods and diagnostic aids of their operational parameters is carried out. It is offered to use баро - the electro-thermo-acoustic analyzer, for creation of "images" of HIL and GL in the form of the vector functions of life cycle (VFLC) which will enter dynamic and kinematic viscosity of transformer oil, calculated through dielectric permeability and tangents of angle of losses. In this case the ASC of power substation is easily added by a subsystem of express monitoring of transformer oil, by means of the capacitive coaxial sensors set on transformers. Such decision will allow to reduce labor input of an upkeep of transformers, by elimination of processes of monthly sample drawing of a transformer oil and carrying out their stratographic analysis, regarding definition of gases in solution.

Keywords: fire danger, oily transformers, dynamic viscosity, kinematic viscosity, dielectric permittivity.

пожарный электроподстанция легковоспламеняемый анализатор

Главным блоком в работе электроподстанции является блок трансформатора напряжения, в состав которого входит силовой трансформатор, в котором используется принцип электромагнитной индукции, для преобразования значения напряжения переменного тока без изменения его частоты. Может преобразовываться как значение напряжения, так и его система (трехфазная, однофазная) с сохранением мощности (с учетом КПД) [1].

Типы трансформаторов подразделяются [1,2]:

по конструкции магнитопровода (стержневые,броневые, бронестержневые, тороидальные);

по назначению (силовые, измерительные, испытательные, радиотрансформаторы, специального назначения);

по виду охлаждения (воздушные, масляные, сухие);

по числу фаз (однофазные, трехфазные);

по числу обмоток (двухобмоточные, трехобмоточные).

В связи с тем, что маслянные трансформаторы являются наиболее распространенными и пожароопасными, в настоящей статье представлен метод и модель подсистемы экспресс-диагностики текущих свойств трансформаторного масла, которые позволяют предотвратить аварии и пожары на трансформаторах, а также снизить эксплуатационные затраты на их техническое обслуживание.

Как правило, в зависимости от мощности и конструкции силовые маслянные трансформаторы (рис.1) включают в себя следующие основные элементы [3].

1 - кран; 2 - вентилятор; 3 - бак с трансформаторным маслом; 4 - радиатор; 5 - крюк; 6 - переходный фланец с установкой трансформаторов тока; 7 - ввод 110 кВ; 8 - ввод 35 кВ; 9 - бумажно-бакелитовый цилиндр ввода 10 кВ; 10 - привод переключающего устройства (ПБВ); 11 - ввод НН (10 кВ); 12 - выхлопная труба; 13 - газовое реле; 14 - расширитель; 15 - маслоуказатель, 16 - воздухоосушитель; 17 - переключатель обмотки ВН; 18 - обмотка ВН; 19 - термосифонный фильтр; 20 - каретка; 21 - распределительная коробка; 22 - площадка для установки домкрата, 23 - магистральная коробка.

Рис. 1 - Чертеж трехфазного масляного трансформатора

Обмотки трансформатора выполняют из изолированных медных проводов круглого или прямоугольного сечения. Обычно первой наматывается обмотка низкого напряжения, поскольку уменьшаются затраты на изолирование обмотки от сердечника. Между отдельными слоями обмоток, а также между самими обмотками при изготовлении предусматривают пустоты для циркуляции охладителя, как правило масла, которое отбирает тепло от обмоток и передает его в окружающую среду через радиаторные трубки. Масляная система охлаждения оборудована устройствами для компенсации температурного расширения масла и удаления из него влаги. Имеются устройства защиты, которые размыкают электрическую цепь при резком повышении давления и клапаны сброса давления [3].

Силовые трансформаторы работают с большими значениями напряжений и мощностей, поэтому их надежность во многом зависит от правильности и полноты технического обслуживания. Для оборудования, которое установлено в местах с постоянным нахождением дежурного персонала, производятся ежедневные осмотры с контролем температуры и давления, а также следующих показателей [3]:

уровня масла;

степения истощения влагопоглотителя;

состояния устройств регенерации масла;

отсутствия подтеканий и механических повреждений корпуса и радиаторных трубопроводов.

В процессе эксплуатации трансформаторного масла необходимо периодически контролировать его состояние в баке трансформатора и баке контактора устройства РПН, путем физико-химического и хроматографического анализа. При этом отбор проб производится на работающем трансформаторе (таб) или сразу после его отключения [3,4].

Таблица - Периодичность отбора проб масла

Место отбора

Периодичность отбора

для физико - химического анализа

для хроматографического анализа растворенных в масле газов

Бак трансформатора

Через 10 дней, один месяц, три месяца, после включения,

впоследствии - один раз в три года, а также при аварийном отключении трансформатора

Через 3 дня, 1 месяц, 3 месяца,

6 месяцев после включения и далее - один раз в 6 месяцев, а

также при аварийном отключении

трансформатора и при действии газового реле “на сигнал”

Бак контактора устройства РПН

Через каждые 5000 (РНОА)

3000 (РС) или 50000 (SCV,

SDV-3) но не реже одного раза в год

Не выполняется

Вводы на напряжение

110 кВ и выше

Согласно инструкции на вводы

Примечание: РНОА - регулятор напряжения однофазный с активным сопротивлением; РС - регулятор ступенчатый; SCV, SDV-3 - переключающие устройства.

Комплекс программнотехнических средств АСУ ТП электроподстанции предназначен для автоматизации технологических процессов по преобразованию и распределению электроэнергии на подстанции и выполняет следующие функции [5]:

сбор, обработка и хронологическая регистрация аналоговой и дискретной информации о работе оборудования в нормальном режиме;

формирование, автоматическое обновление, архивирование информационной базы данных нормального режима работы;

автоматическое составление и ведение суточных ведомостей;

автоматическое регулирование напряжения согласно диспетчерскому графику;

контроль энергопотребления;

контроль и диагностика параметров режима, вышедших за пределы установленных норм;

контроль и диагностика цепей оперативной блокировки;

контроль правильности выполнения оперативных переключений;

контроль температуры и автоматическое управление охлаждением трансформаторов;

контроль давления и учет наработки компрессорных установок;

контроль сопротивления изоляции цепей постоянного тока;

отображение схем подстанции в реальном масштабе времени.

Структура АСУ ТП, как правило, построена на основе территориальнораспределенной информационно-вычислительной системы (рис.2), имеющей три уровня управления и обработки [5]:

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Рис.2 - Пример структурной схемы АСУ ТП подстанции

Первый (нижний) уровень - это сеть программируемых микропроцессорных контроллеров, размещенных непосредственно около силового и измерительного оборудования и ведущих процесс сбора и предварительной обработки первичной информации и выполняющих задачи местного управления оборудованием.

Второй уровень - управляющая ЭВМ - концентратор информации управляет сетью низовых контроллеров, ведет обработку информации в реальном времени, формирует и поддерживает базы данных в суточном интервале, выполняет автономные процессы управления. Обмен информацией между низовыми контроллерами и концентратором осуществляется по волоконнооптическим линиям связи, что обеспечивает защиту информации от помеховой обстановки на подстанции.

Третий уровень ПЭВМ - с двумя мониторами, обеспечивающая диспетчера подстанции всеми видами информации (схемы, таблицы, бланки, графики, ведомости, контрольно-диагностические, предупредительные и аварийные сообщения, рекомендации по действиям в нештатных ситуациях, справочные и архивные данные по функциональным задачам и т.д.) необходимой для сопровождения и контроля технологических процессов.

Однако ни одна из перечисленных выше систем и технологических процессов не решает проблем экспресс-контроля текущего состояния трансформаторного масла и изменение его пожарной опасности.

Автоматизированный комплекс диагностики и испытаний веществ и материалов [6] позволяет определить 18-ти параметрическую функцию жизненного цикла (ВФЖЦ) трансформаторного масла (его «образ»), в которой вместо механических параметров (модуль Юнга, коэффициент Пуассона и др.) измеряются и вычисляются динамическая и кинематическая вязкости - F (Р, Т,m, ?, с, л, a, CР, Н, з, н, у, е, tgд, м, А, dNa/dt).

Нетрудно показать, что большинство качественных показателей пожарной опасности и исходного образца, и «состаренного», а также дополнительные количественные параметры, которые позволяют «связать» их с «пожарными» характеристиками по ГОСТ 12.1.004, вычисляются из ВФЖЦ.

Как показали исследования [6,7], с помощью измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь масла с помощью, например, коаксиального емкостного датчика, можно контролировать динамическую и кинематическую вязкости без отбора проб, т.е. в реальном масштабе времени. Это является необходимым и достаточным условием дополнения АСУТП электроподстанции подсистемой диагностики масляных трансформаторов, путем установки емкостных датчиков на масляных трансформаторах (рис.1) и соответствующего программного обеспечения на тех же контроллерах и компьютерах (рис.2).

Такой подход позволит, во-первых, значительно повысить надежность масляных трансформаторов, во-вторых, полностью предотвратить пожары на электроподстанциях из-за масляных трансформаторов, в-третьих, значительно снизить затраты на эксплуатацию, т.к. отпадет необходимость в отборе проб и проведении периодического хроматографического и физикохимического анализов трансформаторного масла.

Список литературы

Караев Р.И., Волобринский С.Д. Электрические сети и энергосистемы. - М.: Транспорт, 1988. - 312с.

Справочник по проектированию электроснабжения /Под ред.Ю.Г. Барыбина. - М.: Энергоатомиздат, 1990.--576с.

Трансформаторы: Метод. пособ. / Самар. гос. техн. ун-т; Сост. Э.Т. Галян. Самара, 2007. 101 с.

Львов М.Ю., Кутлер П.П. Физико-химические методы в практике оценки состояния силовых трансформаторов в условиях эксплуатации: Учебнометодическое пособие. - М.: ИУЭ ГУУ, ВИПК-энерго, ИПК госслужбы, 2003. - 20 с.

СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС) - М.: ПАО ФСК ЕЭС, 2016.-95с.

Прус Ю.В., Голубов А.И., Кальченко И.Е. Термо-электро-акустический метод и система диагностики качества и долговечности огнезащитных покрытий // Электроника и электротехника. -- 2016. - № 1. - С.146-160. DOI:

10.7256/2453-8884.2016.1.21075. URL: http://enotabene.ru/elektronika/article_21075.html

Белозеров В.В., Батшев А.С., Любавский А.Ю. Об автоматизации идентификации жидких фасованных продуктов // Электроника и электротехника. -- 2016. - № 1. -

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ пожарной опасности технологической системы РВС-ЛВЖ: уровень взрывоопасности, частота возникновения пожаров. Геометрические параметры пожарной опасности разлива легковоспламеняющихся жидкостей. Расчет опасных факторов пожара и тепловых нагрузок.

    курсовая работа [490,2 K], добавлен 29.10.2014

  • Физико-химические свойства и характеристика бензола, метод его промышленного получения. Расчет избыточного давления взрыва для индивидуальных горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Категории помещений по пожарной опасности.

    курсовая работа [143,0 K], добавлен 25.01.2012

  • Организация тушения пожара. Средства и способы тушения пожара. Методика расчета сил и средств. Использование стационарных систем тепловой защиты и тушения пожара. Горение жидкостей с открытой поверхности, паров жидкостей и газов в виде факелов.

    курсовая работа [235,7 K], добавлен 13.02.2015

  • Причины возникновения пожаров. Меры пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, проведении техпроцессов, использовании горючих веществ. Огнегасительные средства и техника тушения пожаров. Системы оповещения людей и пожарной сигнализации.

    реферат [473,5 K], добавлен 04.06.2011

  • Комплекс организационных и технических мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации пожаров. Пожарная безопасность промышленных предприятий. Предупреждение пожаров. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Санитарно-защитные зоны.

    учебное пособие [20,4 K], добавлен 24.03.2009

  • Социально-экономическое значение пожарной безопасности. Обязанности руководителей, должностных лиц и других работников учреждения по обеспечению пожарной безопасности. Методы предупреждения и ликвидации пожаров и взрывов. Пожарная сигнализация.

    реферат [87,9 K], добавлен 27.11.2013

  • Аварии пожаров пролива горючих жидкостей. Порядок оповещения работников и населения, проживающего вблизи АЗС, об аварии. Физико-химическая и характеристика опасных веществ. Мероприятия по эвакуации и спасению людей. Порядок организации разведки пожара.

    дипломная работа [741,3 K], добавлен 13.07.2015

  • Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Установление требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

    презентация [1,5 M], добавлен 13.02.2016

  • Понятие и определение основных причин пожаров и взрывов. Техника тушения пожаров: методы, оборудование, средства, огнетушители. Пути и правила эвакуации людей. Пожарная связь и сигнализация. Методы защиты от статического и атмосферного электричества.

    презентация [86,5 K], добавлен 24.07.2013

  • Классификация инициаторов горения, используемых для поджогов. Полевые методы обнаружения инициаторов горения на местах пожаров. Нетрадиционные инициаторы горения. Лабораторные инструментальные методы обнаружения легковоспламеняющихся жидкостей.

    презентация [458,4 K], добавлен 26.09.2014

  • Взрывопожарная характеристика технологического процесса. Основная мера предупреждения возникновения взрывов и пожаров. Взрывоопасные зоны. Обязательное защитное заземление или зануление. Категории помещений по взрывопожарной опасности. Классы пожаров.

    учебное пособие [49,0 K], добавлен 24.03.2009

  • Исследования прогноза возникновения и распространения лесных, степных и торфяных пожаров. Детерминированно-вероятностные модели прогноза катастроф. Упрощенные математические модели низкотемпературной сушки слоев растительных горючих материалов.

    реферат [64,4 K], добавлен 27.08.2010

  • Пожаровзрывоопасные свойства веществ, обращающихся в производстве. Пожаровзрывоопасность аппаратов, при эксплуатации которых возможен выход горючих веществ наружу без повреждения их конструкций. Расчет категорий опасности производственного помещения.

    дипломная работа [361,0 K], добавлен 23.08.2014

  • Относительные показатели количества пожаров по континентам планеты. Показатели статистики пожаров по Украине. Классификация риска опасности. Социальное положение лиц виновных в пожаре. Социальный, техногенный и природный факторы причины пожаров.

    доклад [181,3 K], добавлен 24.03.2009

  • Пожароопасный объект. Основная техника для борьбы с огнем. Фронт сплошного пожара. Профилактика пожаров и взрывов, меры по снижению ущерба от них. Рекомендации населению по профилактике пожаров и взрывов, действиям в ходе ЧС.

    лекция [24,1 K], добавлен 16.03.2007

  • Анализ пожарной опасности и разработка систем противопожарной защиты. Определение категории производственного помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Анализ возможных производственных источников зажигания. Возможные пути распространения пожара.

    курсовая работа [45,7 K], добавлен 27.05.2014

  • Фейерверочные изделия и их виды. Транспортирование, хранение и утилизация продукции. Методы оценки пожарной опасности пиротехники. Прогноз возможной чрезвычайной ситуации при ее применении. Расчет сил и средств, необходимых для полной ее ликвидации.

    реферат [25,4 K], добавлен 10.01.2015

  • Организация работы пожарной охраны. Предельные значения опасных факторов пожара. Огнестойкость зданий и сооружений. Классификация помещений по характеру технологического процесса. Классы пожароопасных зон. Причины пожаров и взрывов. Методы тушения.

    презентация [134,0 K], добавлен 24.07.2013

  • Основные причины и свойства пожаров. Самовозгорание, воспламенение, температура вспышки и горения. Категории производств и помещений по взрывопожарной опасности. Противопожарные требования, средства тушения и обнаружения пожаров, типы огнетушителей.

    курс лекций [2,1 M], добавлен 29.04.2010

  • Причины возникновения и виды пожаров. Классификация пожаров по типу и плотности застройки. Факторы, представляющие опасность для людей при пожарах. Нормы пожарной безопасности. Условия протекания и стадии пожаров. Методы противопожарной защиты населения.

    реферат [223,8 K], добавлен 09.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.