Модернизация объекта электроснабжения трансформаторной подстанции
Проектирование системы электроснабжения трансформаторной подстанции. Характеристика объекта, расчёт нагрузок; выбор силовых трансформаторов и электрооборудования. Организация труда бригады ООО УК "ТН-Сервис"; меры безопасности и противопожарная защита.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.11.2012 |
Размер файла | 4,2 M |
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.
Sпр = 6226 >750 (кВА), поэтому расчёт ведём следующим образом:
2.8.1 Определяем активную среднегодовую мощность
, (1)
где, Р макс - максимальная расчётная нагрузка
Рмакс =
Р макс = = 2364,4 + 2718 + 47,88 = 5130,28 кВт
Т = 6000 кВА
Р
2.8.2 Определяем необходимую мощность компенсирующего устройства
(2)
где
tg - соответствует коэффициенту мощности, который должен быть после компенсации.
QкВАр
2.8.3. Определяем реактивную мощность синхронного двигателя
Q (3)
n = 2 - количество синхронных двигателей, Р = 1250 (кВт) - номинальная мощность одного электродвигателя, tg - соответствует коэффициенту мощности синхронного двигателя.
где сos - узел сосредоточенной нагрузки
сos - коэффициент мощности синхронного двигателя
2.8.4 Определить мощность трансформаторов исходя из наибольшей активной нагрузки:
S
K - для электроприёмников второй категории,
n = 2 - количество трансформаторов
S
2.8.5 Определяем наибольшую реактивную мощность, которую целесообразно передавать через трансформаторы.
Q(4)
Q (кВАр)
2.8.6 Определяем мощность компенсирующего устройства с учётом реактивной мощности синхронного двигателя и реактивной мощности трансформаторов
Q
Q(кВАр)
Установка компенсирующего устройства не целесообразно, так как мощность компенсирующего устройства) отрицательна. Компенсирование мощности осуществляется с помощью синхронного двигателя, без компенсирующего устройства, работающем в режиме перевозбуждения. [11]
Выводы и предложения
В данном дипломном проекте была рассмотрено изменение схемы внешнего электроснабжения ПС 89 и 91, 109,234 (35/6кВ) с переводом на питающий центр от ПС - 108 (110/35/6 кВ) сеть электроснабжения на примере электроснабжения нефтяных объектов. Были рассмотрены основные вопросы электрического снабжения. Для правильного расчёта необходимо было определить назначение проектируемого объекта, характер его нагрузки, количество электроприёмников и их категория для правильного выбора количества трансформаторов, охарактеризовать помещение по категориям безопасности.
В соответствии с силовой и осветительной нагрузками с учётом показателей для электроснабжения нефтяного объекта необходимо установить на питающей подстанции 6/0,4 кВ, два трансформатора мощностью 600 кВ каждый. Силовые сети 0,38 кВ выбирались по допустимому нагреву с учётом допустимых потерь напряжения в соответствии с аппаратом защиты и выполнены кабелем марки ААБ. В качестве аппарата защиты были выбраны предохранители. Эффективность повышения надёжности электроснабжения трансформаторной подстанции ПС - 108 (110/35/6) кВ представлена в таблице 5.4 (см. Лист 4).
В заключении был произведён расчёт заземления. Все рассчитанные параметры системы электроснабжения удовлетворяют всем требованиям, поэтому система может считаться пригодной для применения на производстве с высокой гибкостью, экономичностью и надёжностью.
Предлагаем модернизировать средства учета электрической энергии на подстанциях. На сегодняшний день состояние систем учета электроэнергии, как правило, весьма далеко от благополучного. Прежде всего, бросается в глаза, в целом, недоукомплектованность энергообъектов средствами учета электроэнергии - современными измерительными трансформаторами тока и напряжения (ТТ и ТН), а также счетчиками электроэнергии.
Практически 95% счетчиков электроэнергии работают без замены 20-30 лет. Эти индукционные счетчики физически и морально устаревшей конструкции выходят за пределы класса точности уже через 2-3 года после их установки, поэтому повсеместно наблюдается отрицательная погрешность измерений электроэнергии. По оценкам органов Госэнергонадзора и Госстандарта России, среднее значение погрешностей измерений отпускаемой электроэнергии составляет минус 13%.
Нынешнее состояние измерений приносит значительные финансовые убытки, нарастающие из года в год. Следует также отметить неуклонный рост автоматизации измерений посредством создания и внедрения на энергообъектах автоматизированных измерительных систем). Автоматизация измерений, сбора, обработки, передачи, хранения и документирования информации, в первую очередь измерительной, способствует переходу на качественно более высокий уровень решения измерительных задач. Исходя из общепринятых в учете электроэнергии методов повышения точности измерений физических величин, можно отметить два принципиальных, но дополняющих друг друга пути повышения точности измерения и достоверности учета электроэнергии.
Первый путь - технологический, основанный на тщательном выборе средств учета (ТТ, ТН, счетчики, УСПД), обеспечивающих работу ТТ, ТН и счетчиков в оптимальных по точности диапазонах измерений, освобождение вторичных цепей ТТ и ТН от избыточных нагрузок, защите счетчиков от влияния температурных перепадов, постоянного и переменного магнитных полей и др. Второй путь - структурный, основанный на методах автоматической компенсации погрешностей, введении поправок в результаты измерений на действие систематических погрешностей и др.
электроснабжение подстанция нагрузка трансформатор
3. ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
3.1 Меры безопасности при монтаже электрооборудования трансформаторной подстанции ПС 35/6 кВ
В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и ГОСТ 12.1.019-79 для защиты персонала от случайного прикосновения к токоведущим частям электрооборудования предусмотрены следующие основные технические меры:
ограждение токоведущих частей;
применение блокировок электрических аппаратов;
установка в РУ заземляющих разъединителей;
устройство защитного отключения электроустановок;
заземление или зануление электроустановок;
выравнивание электрических потенциалов на поверхности пола (земли) в зоне обслуживания электроустановок;
применение разделяющих трансформаторов, применение малых напряжений;
применение устройств предупредительной сигнализации;
защита персонала от воздействия электромагнитных полей;
использование коллективных и индивидуальных средств защиты.
Выполнение требований системы стандартов безопасности труда (ССБТ).
Работы проводимые в действующих электроустановках, делятся на следующие категории:
проводимые при полном снятии напряжения;
проводимые с частично снятым напряжением;
без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях;
без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
К техническим мероприятиям, выполняемым для обеспечения безопасного ведения работ с полным или частичным снятием напряжения в установках до 110 кВ, относятся:
1) отключение всех силовых и других трансформаторов со стороны высшего и низшего напряжения с созданием видимого разрыва цепей;
2) наложение переносимых заземлений. При их отсутствии принятие дополнительных мер: снятие предохранителей, отключение концов питающих линий, применение изолирующих накладок в рубильниках и автоматах и другие;
3) проверка отсутствия напряжения указателем напряжения, который предварительно должен быть проверен путём приближения к токоведущим
частям, находящимся под напряжением. Проверка осуществляется в диэлектрических перчатках. Применение контрольных ламп разрешается при линейном напряжении до 220 В.
К техническим мерам, обеспечивающим безопасность работ без снятия напряжения относятся:
1) расположение рабочего места электромонтёра таким образом, чтобы токоведущие части, находящиеся под напряжением, были либо перед ним, либо с одной стороны:
2) использование защитных средств;
3) использование глухой, чистой и сухой спецодежды с длинными застёгивающимися рукавами и головного убора.
Организационные меры для обеспечения безопасности работ - это выполнение работ в электроустановках по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.
Работы по наряду. Наряд - это письменное задание, определяющее место, время начала и завершения работ, условия их безопасного ведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ. Наряд составляется на бланке установленной формы. По наряду выполняются следующие работы:
с полным снятием напряжения;
с частичным снятием напряжения;
без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением.
Работы по распоряжению. Распоряжение - это задание на работу в электроустановках, записанное в оперативном журнале. Распоряжение имеет разовый характер, выдаётся на одну работу и действует на одну смену или в течение часа. По распоряжению выполняются работы:
без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, продолжительностью не более одной смены (уборка помещений закрытых РУ, ремонт осветительной аппаратуры и замена ламп, уход за щёточно-коллекторными узлами электрических машин и др.); внеплановые кратковременные и небольшие по объёму до (1 часа), вызванные производственной необходимостью, с полным или частичным снятием напряжения, а также без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением (работы на кожухах электрооборудования, измерения токоизмерительными клещами, смена предохранителей до 110 кВ, проверка нагрева контактов штангой, определение места вибрации шин штангой, фазировка, контроль изоляторов штангой. Эти работы выполняются не менее чем двумя рабочими в течение не более 1 часа) некоторые виды работ с частичным или полным снятием напряжения в установках до 110 кВ продолжительностью не более одной смены (ремонт магнитных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, контакторов, рубильников и прочей подобной аппаратуры, установленной вне щитов и сборок; ремонт отдельных электроприёмников; ремонт отдельно расположенных блоков управления и магнитных станций, смена предохранителей и другие. Работы выполняются двумя рабочими.
В порядке текущей эксплуатации выполняют работы по специальному перечню с последующей записью в оперативный журнал: все виды работ по распоряжению, обслуживание наружного и внешнего освещения с уведомлением оперативного персонала о времени и месте работы.
3.2 Противопожарная защита
Пожары на производстве представляют собой большую опасность для работающих и причиняют большой ущерб. Поэтому противопожарной защите предприятия, цехов и участков должно уделяться надлежащее внимание. Помещения комплектных трансформаторных подстанций, а также трансформаторных подстанций по пожарной безопасности имеют категорию производства В. Соответственно степень огнестойкости зданий П.
Основными причинами возникновения пожаров является нарушение инструкций и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а именно недопустимые опасные перегревы обмоток и магнитопроводов электрических машин и трансформаторов вследствие длительных перегрузок, которые могут привести к загоранию изоляции; электрическая дуга при неполном замыкании в сети на землю и между фаз и др. В процессе эксплуатации электроустановок необходимо контролировать температуру нагрева электрических машин, аппаратов, токоведущих частей, проводов и контактов. Для контроля температуры открытых токоведущих шив РУ следует использовать специальную термоплёнку, которая при нагревании изменяет цвет. Температуру масла в силовых трансформаторах контролируют термометром, который постоянно опущен в футляре в верхней части бака. Согласно ПТЗ температура масла в баке не должна превышать 93°С не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 60°С.
Маслонаполненные силовые трансформаторы, содержащие большое количество горючего минерального масла представляют собой большую пожарную опасность. Поэтому при монтаже трансформатора под ним сооружается маслоприёмная бетонированная яма, в которую спускают горящее масло в случае разрыва бака и вытекания горящего масла при аварии. Яма покрывается стальной решёткой, поверх которой насыпают слой гравия. Мощные масляные трансформаторы оборудуются специальными газовыми реле, которые срабатывают в случае утечки из бака масла и недопустимого понижения его уровня, а также в случае, когда в результате межвитковых к.з. в обмотке вследствие разложения масла выделяются газы, заполняющие резервуар реле, отчего оно срабатывает на сигнал или на отключение.
Особенности тушения пожара в электроустановках определяются спецификой горючих материалов, применяемых в конструкциях электрооборудования, в некоторых горючих веществ, используемых при его эксплуатации. Наиболее распространённым средством для тушения пожара является вода, подаваемая к очагу горения в виде компактной струи или в распылённом виде.
Эффективность тушения водой объясняется её большой теплоёмкостью и теплотой парообразования, что особенно важно при тушении мазута и трансформаторного масла. Лучший эффект даёт тушение распылённой водой. Хороший результат при тушении пожара даёт химическая пена.
Воздушно - механическая пена высокой кратности является основным средством тушения пожаров из-за возгорания трансформаторного масла.
Также для тушения пожаров применяется углекислота, она не может быть использована для тушения пожаров в закрытых помещениях. Вследствие низкой её электрической проводимости ей можно тушить пожары в электроустановках, находящихся под напряжением. Небольшой очаг пожара можно быстро потушить, засыпав горючее вещество песком, набросив на него асбестовое полотно или грубую шерстяную ткань.
Тушение пожара электрооборудования проводят при снятом напряжении, не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. Тушить контактными струями воды горящее масло не рекомендуется во избежание увеличения площади пожара. При тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислотные огнетушители типа ОУ-8, углекислотно-бромэтиловый огнетушитель типа ОУБ-7, порошковый огнетушитель типа ОПС-10. Если напряжение снять невозможно, допускается тушение пожара контактными и распылительными водяными струями, при этом ствол пожарного рукава заземляют и работают в диэлектрических ботах и перчатках на расстоянии не менее 4,5 метра. В производственном цеху должно быть отведено место для хранения основных элементов противопожарного оборудования - огнетушителя, ящика с сухим песком, листовой асбест и лопаты.
4. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.1 Классификация и формы загрязнения окружающей среды
Загрязнение окружающей природной среды есть внесение в ту или иную экологическую систему не свойственных ей живых или не живых компонентов или структурных изменений, превышающих круговорот веществ, их ассимиляцию, поток энергии, в следствии чего данная система разрушается или снижается ее продуктивность.
Загрязнителем может быть любой физический агент, химическое вещество и биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, выходящих за рамки своей обычной концентрации, предельных количествах, выходящих за рамки своей обычной концентрации, предельных естественных колебаний или среднего природного фона в рассматриваемое время.
Основным показателем, характеризующим воздействие загрязняющих веществ на окружающую природную среду, является предельно допустимая концентрация (ПДК). С позиции экологии предельно допустимые концентрации конкретного вещества представляет собой верхние пределы лимитирующих факторов среды (в частности химических соединений), при которых их содержание не выходит за допустимые границы экологической ниши человека. Ингредиенты загрязнения это тысячи химических соединений, особенно металлы или их оксиды, токсичные вещества, аэрозоли. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в практике в настоящее время используется до 500 тыс. химических соединений. При этом около 40 тыс. соединений обладают весьма вредными для живых организмов свойствами, от 12 тыс. токсичны.
Оксиды цветных и черных металлов, различные соединения серы, азота, фтора, хлора, радиоактивные газы, аэрозоли и т.п. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха приходится на долю оксидов.
Наиболее распространенные загрязнители зола и пыль различного углерода около 200 млн. т. в год, пыли около 250 млн. т. в год, золы около 120 млн. т. в год, углеводородов около 50 млн. т. в год. Прогрессирует насыщение биосферы тяжелыми металлами: ртуть, гелий, германий, цинк, свинец и т.д. При этом следует отметить, что при сжигании топлива, особенно угля, с золой и отходящими газами в окружающую среду поступает больше, чем добывается их из недр: магния 1,5 раза, молибдена 3, мышьяка в 7, урана и титана в 10, алюминия, йода, кобальта 15, ртути 50, лития, ванадия, стронция, бериллия, циркония в сотни раз, гелия и германия в тысячи раз, иттрия в десятки тысяч раз.
Загрязнения окружающей среды подразделяются на:
природные, вызванные какими-либо естественными явлениями, обычно катастрофическими (наводнения, извержения вулканов, селевые потоки и т.п.);
антропогенные, возникающие в результате деятельности людей.
Среди антропогенных выделяют следующие загрязнения:
биологическое случайное или в результате деятельности человека;
микробиологическое (микробное) появление необычно большого количества микробов, связанное с массовым их распространением на антропогенным субстратах или средах, измененных в ходе хозяйственной деятельности человека;
механическое засорение среды агентами, оказывающими
механическое воздействие без физико-химических последствий;
химическое изменение естественных химических свойств среды, в результате которого повышается или понижается среднемноголетнее колебание количества каких-либо веществ за рассматриваемый период времени, или проникновение в среду веществ, нормально отсутствующих в ней или находящихся в концентрациях, превышающих ПДК;
физическое изменение естественного физического состояния среды. Последнее подразделяется на:
тепловое (термальное), возникающее в результате повышения температуры среды, главным образом в связи с промышленными выбросами нагретого воздуха, воды и отходящих газов;
световое нарушение естественной освещенности местности в результате воздействия искусственных источников света, приводящие к
аномалиям в жизни растений и животных;
шумовое, образующееся в результате увеличения интенсивности и повторяемости шума сверх природного уровня;
электромагнитное, появляющееся в результате изменения электромагнитных свойств среды (от линий электропередачи, радио и телевидения, работы некоторых промышленных установок и т.п.), приводящая к глобальным и местным геофизическим аномалиям и изменениям в тонких биологических структурах;
радиоактивное, связанное с повышением естественного уровня содержания в среде радиоактивных веществ.
Непосредственными объектами загрязнения (акцепторами загрязняющих веществ) служат основные компоненты экотона: атмосфера, вода, почва. Косвенными объектами загрязнения являются составляющие биоценоза растения, животные, микроорганизмы.
Антропогенные источники загрязнения весьма разнообразны. Среди них не только промышленные предприятия и теплоэнергетический комплекс, но и бытовые отходы, отходы животноводства, транспорта, а так же химические вещества, непременно вводимые человеком в экосистемы для защиты полезных продуцентов от вредителей, болезней, сорняков. На промышленным предприятиях загрязняющие природную среду вещества подразделяются на 4 класса в зависимости от показателя токсичности (в данном случае от локальной концентрации ЛК):
чрезвычайно опасные (ЛК500,5 мг/л);
высокоопасные (ЛК505 мг/л);
умеренно опасные (ЛК5050 мг/л);
малоопасные (ЛК5050 мг/л).
Загрязняющие природную среду вещества подразделяются так же по их агрегатному состоянию на 4 класса: твердые, жидкие, газообразные и смешанные.
Кроме того, промышленные выбросы в окружающую среду могут классифицироваться и по другим признакам.
По организации контроля и отвода на организованные и неорганизованные:
организованный промышленный выброс это выброс, поступающий в окружающую среду (воздушные и водные бассейны) через специально сооруженные газоходы, водоводы и трубы;
- неорганизованный промышленный выброс это выброс в окружающую среду в виде не правильных самопроизвольных водных или газовых потоков, образующихся в результате несовершенства технологического оборудования или нарушения его герметичности, отсутствия или неудовлетворительные работы оборудования по отсосу газов или отводов загрязненной воды в местах загрузки и хранения сырья, материалов, отходов, готовой продукции, например, пыление отвалов пустой породы, нерегулируемый поверхностный сток промышленных предприятий..
По режиму отвода на непрерывные и периодические. Так, отвод доменного газа считается непрерывным, а отвод конвертерного газа периодическим.
По температуре, когда температура потока (газового, водяного или смешанного) выше, ниже или равно температуре окружающей среды.
По локализации выбросы происходят в основном, вспомогательном, подсобном производствах, на транспорте и т.д.
По признакам очистки на чистые, нормативно очищенные, частично очищенные, выбрасываемые без очистки. При этом под очисткой понимается отделение, улавливание и перевод в безвредное состояние загрязняющего вещества, поступающего от промышленного источника.
Промышленные выбросы в окружающую среду подразделяют на первичные и вторичные.
Первичные это выбросы, непосредственно поступающие в окружающую среду от тех или иных источников, а вторичные, будучи продуктами образования первичных, могут быть более токсичными и опасными, чем первые. Типичное превращение некоторых веществ их фотохимическое окисление.
Источники загрязнения воздушного бассейна.
По назначению: а) технологические, содержащие хвостовые газы после улавливания на установках, продувки аппаратов, воздушников и др. (для выбросов характерны высокие концентрации вредных веществ и сравнительно малые объемы удаляемого воздуха); б) вентиляционные выбросы местные отсосы от оборудования и обще обменная вытяжка.
По месту расположения: а) незатененные, или высокие, находящиеся в зоне недеформированного ветрового потока (к этим источникам относятся высокие трубы, а так же точечные источники, удаляющие загрязнения на высоту, превышающую высоту здания в 2,5 раза); б) затемненные или низкие расположенные на высоте в 2,5 раза меньше высоты здания; в) наземные, находящиеся вблизи земной поверхности (к этим источникам относится открыто расположенное технологическое оборудование, колодцы производственной канализации, пролитые токсичные вещества, разбросанные
По геометрической форме: а) точечные (трубы, шахты, крышные вентиляторы); б) линейные (аэрационные фонари, открытые окна, близко расположенные вытяжные шахты и факелы).
По режиму работы: непрерывного периодического действия, залповые и мгновенные. В случае залповых выбросов за короткий промежуток времени в воздух поступает большое количество вредных веществ. Залповые выбросы возможны при авариях или сжигании быстрогорящих отходов производства на специальных площадках уничтожения. При мгновенных выбросах загрязнение распространяется за доли секунды иногда на значительную высоту. Они происходят при взрывных работах и аварийных ситуациях.
По дальности распространения: а) внутриплощадочные, когда выбрасываемые в атмосферу загрязнения образуют высокие концентрации только на территории промышленной площадки, а в жилых районах ощутимых загрязнении не наблюдается (для таких выбросов предусматривается достаточных размеров санитарно-защитная зона); б) внеплощадочные, когда выбрасываемые в атмосферу загрязнения потенциально способны создавать высокие концентрации (порядка ПДК для воздуха населенных пунктов) на территории жилого района.
При проведении электромонтажных работ необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды согласно требованиям СНиП 3.01.01-85.
Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все работы производить только в пределах зоны проведения монтажных работ.
На строительной площадке должны быть мусоросборники для сбора строительно-бытового мусора для последующего вывоза на полигон отходов.
За загрязнение окружающей природной среды (разрушение почвенно-растительного покрова, захламление территории строительными отходами) вне пределов производства работ, производитель работ и лица, непосредственно нанесшие урон окружающей природной среде, несут персональную, дисциплинарную, административную, материальную и уголовную ответственность.
4.2 Основные требования по охране недр
Основными требованиями по охране недр являются:
1) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;
2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;
3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
4) проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;
6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;
7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;
8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;
9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;
11) предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.
В случае нарушения требований данной статьи право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1 Организация труда бригады ООО УК «ТН-Сервис»
Организация труда - комплекс мероприятий, основанный на достижениях науки и передовом опыте систематически внедряемых в производство и позволяющих наилучшим образом соединить технику и людей в едином производственном процессе.
Организация труда бригад ООО УК «ТН-Сервис» осуществляется в соответствии с типовыми проектами организации рабочих мест при ООО УК «ТН-Сервис».
При правильной организации труда решаются следующие задачи:
1. повышение производительности труда на основе создания нормальных условий труда, эффективного использования рабочей силы, повышения квалификации кадров.
2. обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом средней зарплаты на основе правильной организации нормирования и оплаты труда.
3. систематическое снижение себестоимости продукции за счёт снижения затрат труда на производство единицы продукции.
Рабочие бригады обеспечиваются спец. одеждой, обувью, СИЗ, противосолнечными очками, рукавицами, перчатками.
Для отдыха, приёма пищи в обеденные перерывы, а также для обогрева в зимних условиях на каждой точке устанавливается бытовой домик (вагончик). Бригады обеспечиваются двухстороннеё связью, термосами для получения горячей пищи. Перед отправлением получают заправленные термосы, обеспечивающие обед одной вахты.
Рабочее место - зона трудовых действий рабочего или группы рабочих, оснащенная оборудованием, инструментами.
Организация рабочего места должна обеспечивать:
- оптимальные параметры позы рабочего в процессе труда;
- соблюдение принципа экономии движений и рациональность рабочих приёмов;
- благоприятные санитарно-гигиенические условия труда;
- максимальную механизацию труда;
- рациональную систему сигнализации и связь рабочего со службами управления;
- соблюдение физиологических и эстетических условий.
При необходимости должны учитываться и особые условия к организации рабочих мест для выполнения работ, связанных со специальными специфическими условиями труда.
Аттестация рабочих мест - определение соответствия рабочего места в выполняемой работе. По результатам аттестации рабочие места подразделены на: - аттестованные, - подлежащие рационализации, - подлежащие ликвидации.
Рационализация рабочих мест включает: разработку конкретных организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию принятого решения с включением их в соответствующие разделы оргтехплана предприятия и реализацию разработанных мероприятий.
В зависимости от сложности ООО УК «ТН-Сервис» и объёма работ устанавливаются численно-квалификационный состав бригады ООО УК «ТН - Сервис».
Расчёт численного и квалификационного состава бригады.
Расчёт численного и квалифицированного состава бригады, исходя из нормативной трудоёмкости работ и нормативного срока выполнения работ по календарному графику согласно плана работы предприятия
Чбр = Т*100/П*(Вн +Вр)
Чбр - численность рабочих бригад по норме;
Т- объём работ в человеко-часах;
П - продолжительность работ по графику;
Вн - достигнутый уровень выполнения норм времени;
Вр - планируемый рост производительности труда.
Чбр = 409,3*100/(102+3)*40 = 9,73 - 10 (чел)
Подбор квалификационного состава бригады по объёму работ выполнить в таблице №5.1.1
Таблица 5.1.1
Подбор квалификационного состава бригады по объёму работ
Профессии |
Трудоёмкость в чал/ч |
Разряды |
||||||
1 |
11 |
111 |
IV |
V |
VI |
|||
Эл.монтажник |
398,203 |
- |
49,702 |
112,339 |
112,292 |
84,988 |
38,882 |
|
Маш.автокрана |
7,426 |
- |
- |
- |
- |
7,426 |
||
Эл. линейщик |
3,4 |
- |
- |
- |
- |
3,4 |
||
итого |
409,03 |
- |
49,702 |
112,339 |
113.992 |
92,688 |
40,308 |
Функцию выполняемых работ электромонтажника 5 разряда передаем рабочему электромонтажнику 6 разряда.
ИТОГО: 10 чел.
5.2 Анализ технико-экономических показателей ООО УК «ТН-Сервис
Таблица 5.2.1
Свободная таблица технико-экономических показателей
№п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Кол-во |
|
1 |
Трудоёмкость монтажа электрооборудования |
чел-час |
409,03 |
|
2 |
Численность бригады |
чел |
10 |
|
3 |
Заработная плата |
руб |
26952 |
|
4 |
Сметная стоимость монтажа |
руб |
1374672,73 |
5.3 Расчёт сметы затрат на текущее обслуживание ПС-108 (110/35/6) кВ
Составление сметы на монтаж электрооборудования
Для составления сметы на монтаж электрооборудования пользуемся данными таблицы Nа1, а также необходимо использовать сметные цены, приведённые в ценниках:
1. СНиП. Часть 4, глава 6. Сборник 8. Электротехнические установки.
2. СНип. Часть 4, глава 6. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники.
3. СНиП. Часть4, глава4. Сборник 1. Сборник средних районных цен.
4. СНиП. Часть 4, глава 3. Сборник 2. Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и оборудование Таблица 24. Сметная стоимость на монтаж электрооборудования.
Результаты расчётов объектной сметы приведены в таблице 5.3.1 (см. таблицу 5.3.1)
Тара, упаковка - 1,5% к стоимости оборудования
13770000·1,5%/100% = 206550 (руб.)
Транспортные расходы 3% к стоимости оборудования
13770000·3%/100% = 413100 (руб.)
Итого: 14389650/12141,024/5269,536/1494,528
Заготовительно-складские расходы - 1,2%
14389650·1,2%/100% = 172675,80 (руб.)
Итого: 13704030,38/12141,024/5269,536/1494,52
Таблица 5.3.1
Результаты расчётов объектной сметы
№ |
Наименование работы |
Номер сметных документов |
Ед. изм. |
К-во |
Оборудо-вание, тыс. руб. |
Сметная стоимость монтажа |
Стоимость единицы, тыс. Руб. |
Общая стоимость, тыс. руб. |
|||||
Сметная стоимость монтажа |
|||||||||||||
Всего |
В том числе з/пл Основная |
З/пл по экспл. машин |
Оборудование тыс. руб |
Всего |
В том числе з/п основная |
З/П по эксплуат. машин |
|||||||
1 |
Монтаж двигателя СТДМ 1250 |
8-481-2 |
Ш т |
2 |
400 |
3,05 |
2,12 |
0,15 |
800 |
6,1 |
24 |
0,3 |
|
2 |
Монтаж трансформатора ТМ-40-10 |
8-610-1 |
Ш т |
2 |
5 |
1,5 |
50 |
0,52 |
10 |
143 |
100 |
1,04 |
|
3 |
Монтаж трансформатора ТМН1000-110 |
8-1-13 |
Ш т |
2 |
1500 |
594 |
88 |
92,5 |
3000 |
1188 |
376 |
185 |
|
4 |
Монтаж выключателя ВГТ-110 |
8-9-2 |
Ш т |
2 |
20 |
58,1 |
26 |
7,37 |
40 |
116,2 |
52 |
14,74 |
|
5 |
Монтаж разъединителя SGF-110 |
8-11-3 |
Ш т |
2 |
7 |
33,9 |
4,8 |
3,18 |
14 |
67,8 |
29,6 |
6,36 |
|
6 |
Монтаж разрядника ОПН-10 |
8-15-1 |
Ш т |
2 |
6 |
19,2 |
5,73 |
3,4 |
12 |
38,4 |
11,46 |
6,8 |
|
7 |
Монтаж трансформатора TG-145 |
8-1-1 |
Ш т |
2 |
1400 |
18 |
11,3 |
2,25 |
2800 |
36 |
22,6 |
4,5 |
|
8 |
Монтаж трансформатора |
8-612 |
Ш т |
12 |
500 |
2,65 |
1,26 |
0,26 |
6000 |
31,8 |
15,12 |
3,12 |
|
9 |
Монтаж выключателя ВВ/TEL |
8-9-3 |
Ш т |
6 |
4 |
42.8 |
5 |
4,64 |
24 |
256,8 |
150 |
27,8 4 |
|
10 |
Монтаж 1 трансформатора НАМИ-10 |
8-618 |
Ш т |
2 |
10 |
3,44 |
1,77 |
0,29 |
20 |
6,88 |
3,54 |
0,58 |
|
11 |
Монтаж 1 предохра-1 нителя ПТК-10 |
8-16-1 |
Ш т |
2 |
500 |
2,2 |
1,3 |
0,07 |
1000 |
4,4 |
2,6 |
0,14 |
|
12 |
Прокладка - кабеля - ААБ (3*70) |
8-141-1 |
М |
100 |
500 |
2,5 |
5,89 |
0,89 |
50 |
125 |
58,9 |
8,9 |
|
Итого |
13770 |
2020,38 |
826,06 |
259.32 |
Накладные расходы - 87% от основной заработной платы
5269,536·87% : 100% = 4584,49 (руб.)
Итого: 13704030,38/9854,026/5269,536/1494,528
Расчёт плановых накоплений - по ставке 8% от стоимости монтажных работ (прямых затрат и накладных расходов)
16755,514·8% : 100% = 1338,041 (руб.)
Итого 13704030,38/18063,555/5269,536/1494,528
Всего по системе:
Сметная стоимость: 13704030,38 + 18063,555 = 13714672,73(руб.)
В том числе: оборудования - 13704030,38 (руб.)
Монтажных работ - 18063,555 (руб.)
Расчёт нормативной условной продукции производителя по формуле:
НУЧП = (Зосн +З экспл.об)·1,45 + З осн*0,8·0,65
НУЧП = (5269,536 + 1494,528)·1,45 + 5269,536·0,8·0,65 = 12548,05
5.4 Технико-экономическое обоснование выбора электрооборудования
Таблица 5.4.1
Данные для выбора электрооборудования
№ |
Исходные данные |
Ед.изм. |
1 вариант ПС - 89и.91.109.234 (35/6 кВ) |
2 вариант ПС-108 (110/35/6 кВ) |
|
1 |
Трансформатор стоимость |
шт |
ТМН-4000/110 1500000 |
ТМН-6300/110 1700000 |
|
2 |
Предохранитель стоимость |
шт |
ПТК-10 500 |
ПК-10 300 |
|
3 |
Выключатель стоимость |
шт |
ВГТ-110 20000 |
ВВ-110 22000 |
Таблица 5.4.2
Для расчёта эксплуатационных затрат норма амортизационных отчислений:
1 |
Трансформатор |
шт |
6,3% |
6,3% |
|
2 |
Предохранитель |
шт |
2,8% |
2,8% |
|
3 |
выключатель |
шт |
4,3% |
4,3% |
Таблица 5.4.3
Амортизационная норма на текущий ремонт составляет:
1 |
Трансформатор |
шт |
3,4% |
3,4% |
|
2 |
Предохранитель |
шт |
0,3% |
0,3% |
|
3 |
выключатель |
шт |
1,3% |
1,3% |
Стоимость 1кВт/ час электроэнергии: 1,2(руб.) 1,2(руб.)
4) потери мощности в линии и трансформаторе:
128,3кВт-час 133,7 кВт-час
5) время работы трансформатора: 8760 8760 час
Производим расчёт приведённых затрат по каждому из вариантов.
Выбор варианта осуществляем по минимуму приведённых затрат
Вариант 1
определяем капитальные затраты:
К1 = 1500000 + 500 + 20 000 = 1520500(руб.)
А) сумма амортизационных отчислений:
А = Сn·На : 100%
А пр = 1500000·6,3% : 100%= 94500 (руб.)
Апр = 500·2,8% : 100% = 14(руб.)
А вык = 20000·4,3% : 100% = 860 (руб.)
б) Затраты на текущий ремонт:
Т.Р. = Сn Нm.р. : 100%
Т.Р.mp= 1500000·3,4% : 100% = 51000(руб.)
Т.Р. пр = 500·0,3% : 100% = 1,5(руб.)
Т.Р. вык = 20000·1,3: 100% = 260(руб.)
Нm.p.- норма на текущий ремонт оборудования, %
в) Затраты на потери электроэнергии:
Св = 128,3·8760·1,2 = 1348689,6 (руб.)
Общая сумма эксплуатационных затрат:
С1 = Са + С mp + С n
С1 = 95374 + 51000 + 1348689,6 = 1495063,6(руб)
2. Определяем сумму приведённых затрат:
З1 = С1 + Ен·K1
Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений:
Ен = 0,15
З1 = 1495063,6 + 0,15 1520500 = 1723138,6 (руб)
Вариант 2
2) Определяем капитальные затраты:
К2 = 1700000 + 300+ 22000 = 1722300(руб)
А) сумма амортизационных отчислений:
А = Сn·На : 100%
А mp = 1700000·6,3% : 100% = 107100(руб.)
Апр = 300·2,8% : 100%= 8,4(руб.)
А вык = 22000·4,3% : 100%= 946 (руб.)
Б) Затраты на текущий ремонт:
Т.Р. = Cn·Hm.p. : 100%
Т.Р. mp= 1700000·3,4% : 100% = 57800(руб.)
Т.Р.пр = 300·0,3% : 100%= 0,9(руб.)
Т.Р. вык = 22000·1,3% : 100%= 286 (руб.)
Нm.p. - норма на текущий ремонт оборудования, %
В) Затраты на потери электроэнергии:
Св = 133,7·8760·1,2 = 1405454,4(ру.б)
Общая сумма эксплуатационных затрат:
С2=са+стр+сn
С2= 108054,4 + 57800 +1405454,4 = 1571308,4(руб)
2. Определяем сумму приведённых затрат:
З2 =С1 +Ен·К1
Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности капитальных вложений:
Ен = 0,15
32 =1571308+0,15·1722300 =1829653 (руб)
31<32
1723138,6<1829653
Вывод: к внедрению выбираем первый вариант, т.к. по нему получены меньшие приведённые затраты.
6. ГРАФИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
6.1 Схема электрическая принципиальная ПС 35/6 кВ представлена на Лист 1
6.2 Схема электрическая принципиальная микропроцессорного (цифровых) устройств защиты и автоматики
6.3 Схема электрическая принципиальная защиты и блокировки
6.4 Таблица «Технико-экономические показатели»
Таблица 6.4.1
Свободная таблица технико-экономических показателей
№п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Кол-во |
|
1 |
Трудоёмкость монтажа электрооборудования |
чел-час |
409,03 |
|
2 |
Численность бригады |
чел |
10 |
|
3 |
Заработная плата |
руб |
26952 |
|
4 |
Сметная стоимость монтажа |
руб |
1374672,73 |
ЛИТЕРАТУРА
1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учебное пособие для студентов вузов, 2-е изд.-М.: Высшая школа, 2005.
2. Алиев И.И. Электрический справочник, 4-е изд. - М.: ИП РадиоСофт.2005.
3. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: Учебное пособие для студентов вузов, 3-е изд. - М.: Высшая школа, 2005.
4. Алиев И.В. Электротехнический справочник.- 4-е изд. испр.-М.: ИП Радио Софт, 2002.
5. Белоцерковц В.В. Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. Под редакцией Б.А. Делибаша. Кн. 2. Изд.2-е перераб. и доп. М; «Энергия» 2001 г.
6. Блок В.М., Обушев Г.К., Паперно Л.Б. и др.; Под ред. В.М. Блок. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей вузов: Учеб. пособие для студентов электроэнергет. спец. вузов, 2-е изд., перераб. и доп. / - М.: Высш. шк., 2010.
7. Герасимова В.Г. Электротехнический справочник В 3 т. Т.1. / Под общей редакцией профессоров МЭИ и др. - 7-изд. - М: Энергоатомиздат, 2010.
8. Дьяков В.И. Типовые расчёты по электрооборудованию. Под редакцией Практ. Пособие- 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. Шк., 2010.
9. Дьяков В.И. Типовые расчёты по электрооборудованию.- М.: Высшая школа, 2001.
10. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины. В 2-х т. Том 1: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство МЭИ, 2011.
11. Карвовский Г.А. Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре. Окороков С. П. М., «Энергия», 2009.
12. Карвовский Г.А. Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре. Окороков С. П М., 2-е изд., перераб. и доп.
«Энергия», 2000.
13. Максимов Г.Г.. Монтаж электрооборудования промышленных предприятий.
14. Паперно Л.Б. Курсовое и дипломное проектирование. М.:Высш. Шк., 2006.
15. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. Кн.1: учебник для начального профессионального образования /Ю.Д. Сибикин -3 - е издание., перераб и доп. - М.: издательский центр «Академия», 2011.
16. Шинянского А. В. Справочник по автоматизированному электроприводу / М.: Энергоатомиздат, 2003.
17. Шамков А.Н. Электрооборудование нефтяной промышленности. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Недра, 2009.
18. Шаповалов В.К. Электрические машины: Учебник для сред. спец. учеб. заведений. - М.: Высш. школа, 2001.
19. Шомин П.Р. Электрический привод: Учеб. пособие для техникумов.- М.: Высш. шк.- 2004.
20. Кабели провода, материалы для кабельной продукции. -М. Нефть и газ, 2009.
21. Шувалов А.Н.Справочник по электротехнике (4-изд, перераб. и доп.)/ Серия «Справочники»- Ростов н/Д: Феникс, 2003.
22. СНиП. Часть 4, глава 6. Сборник 8. Электротехнические установки.
23. СНип. Часть 4, глава 6. Сборник 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники.
24. СНиП. Часть4, глава4. Сборник 1. Сборник средних районных цен.
25. СНиП. Часть 4, глава 3. Сборник 2. Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и оборудование Таблица
26. Сметная стоимость на монтаж электрооборудования
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика потребителей электроснабжения. Расчет электрических нагрузок трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, силовой сети и выбор релейной защиты трансформаторов. Автоматическое включение резерва. Расчет эксплуатационных затрат и себестоимости.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 23.07.2011Модернизация трансформаторной подстанции инструментального цеха ОАО НПК "Уралвагонзавод"; обеспечение надежности системы электроснабжения и электрооборудования: выбор оптимального числа трансформаторов, защитной аппаратуры, расчет кабелей и проводов.
дипломная работа [677,0 K], добавлен 25.11.2011Характеристика потребителей, расчет электрических нагрузок, заземления и токов короткого замыкания. Выбор питающих напряжений, мощности питающих трансформаторов, схемы электроснабжения. Техническая характеристика щитов, релейная защита и автоматика.
дипломная работа [485,9 K], добавлен 05.09.2010Разработка системы электроснабжения строительной площадки. Определение расчётных нагрузок и выбор силовых трансформаторов для комплектной трансформаторной подстанции. Разработка схемы электрической сети, расчет токов. Экономическая оценка проекта.
курсовая работа [290,0 K], добавлен 07.12.2011Выбор оборудования трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ: силовых трансформаторов, выключателей нагрузки и предохранителей, трансформаторов тока, автоматических выключателей. Выбор и проверка кабеля от распределительного устройства до электроприемника.
курсовая работа [729,6 K], добавлен 06.04.2012Характеристика объектов, питающихся от проектируемой трансформаторной подстанции. Выбор места расположения подстанции аэропорта, количества трансформаторов. Разработка схем, выбор камер и элементов защиты. Техника эксплуатации оборудования подстанции.
курсовая работа [495,9 K], добавлен 24.03.2015Определение количества помещений для подстанции. Расчет заземляющих устройств и электрических нагрузок силовой распределительной сети. Выбор силовых трансформаторов, кабелей ввода и высоковольтного оборудования. Организация монтажа электрооборудования.
дипломная работа [349,5 K], добавлен 03.06.2015Выбор основного оборудования на подстанции и аппаратов защиты. Определение категорий надёжности и выбор схемы электроснабжения. Выбор точек и расчёт токов короткого замыкания. Мероприятия по безопасности труда при ремонте потолочного светильника в цехе.
курсовая работа [489,7 K], добавлен 05.08.2012Анализ электрических нагрузок. Выбор числа и мощности компенсирующих устройств, схемы электроснабжения, числа и мощности трансформаторов, типа трансформаторной подстанции и распределительного устройства. Расчет экономического сечения питающей линии.
дипломная работа [962,5 K], добавлен 19.06.2015Проектирование системы электроснабжения ремонтного предприятия. Характеристика и режим работы объекта. Расчет силовых электрических нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов на главной понизительной подстанции. Расчет баланса реактивной мощности.
курсовая работа [888,1 K], добавлен 25.01.2014Проведение расчета силовых нагрузок для отдельно взятой трансформаторной подстанции при организации электроснабжения населенного пункта. Разработка схемы электрической сети мощностью 10 киловольт. Расчет токов короткого замыкания и заземления подстанции.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 15.02.2017Обоснование целесообразности реконструкции подстанции. Выбор мощности трансформаторов трансформаторной подстанции. Расчет токов короткого замыкания и выбор основного оборудования подстанции. Расчетные условия для выбора электрических аппаратов.
дипломная работа [282,5 K], добавлен 12.11.2012Определение координат трансформаторной подстанции. Расчет электрических нагрузок жилого комплекса. Выбор силового трансформатора, защитной аппаратуры. Расчет токов короткого замыкания. Компенсация реактивной мощности на трансформаторной подстанции.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 31.05.2013Расчет электрических нагрузок, токов короткого замыкания, защитного зануления, выбор оптимальной мощности трансформаторов. Релейная защита элементов распределительных сетей. Составление локальной сметы на строительство трансформаторной подстанции.
дипломная работа [312,6 K], добавлен 04.09.2010Принципы выбора рационального напряжения, режима нейтрали сети и схемы электроснабжения подстанции. Организация эксплуатации и ремонта трансформаторной подстанции "Новая ". Оценка технического состояния и эксплуатационной надежности электрооборудования.
курсовая работа [390,2 K], добавлен 02.11.2009Разработка однолинейной схемы коммутации трансформаторной подстанции. Суточные графики нагрузок предприятий различных отраслей промышленности. Расчёт максимальных рабочих токов основных присоединений подстанции. Расчет параметров короткого замыкания.
дипломная работа [4,0 M], добавлен 25.01.2015Расчёт системы электроснабжения промышленного электрооборудования. Выбор трансформаторов для понижающей подстанции, силовых кабелей, распределительных и защитных устройств групп электрооборудования. Оснащение для электроснабжения промышленного здания.
курсовая работа [382,3 K], добавлен 12.11.2015Проектирование системы электроснабжения деревоперерабатывающего завода: расчет электрических нагрузок, выбор трансформаторной подстанции и коммуникационной аппаратуры. Разработка мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей завода.
дипломная работа [697,2 K], добавлен 18.06.2011Проектирование электрической и принципиальной части понижающей распределительной трансформаторной подстанции, удовлетворяющей как технологическим, так и экономическим критериям. Выбор трансформаторов, главной схемы подстанции, электрического оборудования.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 10.09.2023Анализ технологического процесса объекта электроснабжения. Характеристика силовых нагрузок. Выбор номинальных напряжений и трансформатора. Схема электроснабжения. Расчёт трудоёмкости электромонтажных работ, численности промышленного персонала участка.
дипломная работа [8,3 M], добавлен 28.04.2021