Электроснабжение промышленных предприятий

Проектирование схемы электроснабжения промышленных предприятий. Напряжение питающей и распределительной сети. Расчет токов короткого замыкания. Выбор числа и мощности трансформаторов. Организация эксплуатации и ремонт электрооборудования подстанции.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 03.06.2016
Размер файла 447,2 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.

иметь избирательность (селективность), т.е. отключать высоковольтными выключателями или автоматами только поврежденный участок установки. Время срабатывания защиты характеризуется выдержкой времени, обеспечивающей избирательность действия защиты. Выдержка времени определяется временем действия выключателя поврежденного участка и временем срабатывания защиты;

обладать достаточно высокой чувствительностью ко всем видам повреждений на защищаемой линии и на линиях, питаемых от нее, а также к изменившимся в связи с этим параметрам нормального режима работы (току, напряжению и др.), что оценивается коэффициентом чувствительности;

быть выполнена по наиболее простой схеме с наименьшим числом аппаратов.

Реле, применяемое в релейной защите, классифицируют по следующим признакам:

по принципу действия - электромагнитные, индукционные, электродинамические, тепловые, электронные, магнитоэлектрические и др.;

по параметру действия - тока. напряжения, мощности, тепловые и др.;

по способу воздействия на отключение - прямого и косвенного действия.

Наиболее простой является максимально-токовая зашита и поэтому широко применяется для защиты трансформаторов, электродвигателей и линий электропередач с односторонним питанием.

Ток, возникающий в аварийных режимах, в отличие от тока, имеющего место в нормальном режиме, называется сверхтоком. При возникновении короткого замыкания действует максимально- токовая защита, которая на отдельных участках сети срабатывает при определенных токах и определенном времени срабатывания.

При использовании реле тока типа РТ-40 и реле времени типа ЭВ защита называется максимально-токовой с независимой характеристикой времени срабатывания. При использовании индукционно-токовых реле типа РТ-80 и реле времени типа РТВ защита называется максимально-токовой с зависимой характеристикой времени срабатывания.

Выбор токов и времен и срабатывания максимально

-токовой защиты. Ток срабатывания пусковых токовых реле

выбирают таким, чтобы обеспечить выполнение следующих условий:

защита не должна приходить в действие при прохождении по защищаемому элементу максимального тока нагрузки;

защита должна надежно действовать при коротком замыкании, происшедшем на защищаемом участке, и иметь коэффициент чувствительности в конце этого участка не менее 1, 5;

защита должна действовать при коротком замыкании, происшедшем на смежном (резервируемом) участке и иметь коэффициент чувствительности в конце смежного участка не менее 1, 2.

2.9 Автоматизация схем электроснабжения

Схема питающей сети системы автоматизации, выполненная в однолинейном изображении (на схеме даны только характерные надписи).

Схему распределительной сети выполняют в многолинейном изображении для каждого щита и сборки питания отдельно. На ней показывают аппараты управления (рубильники, выключатели, переключатели), аппараты защиты (автоматы, предохранители), преобразователи (выпрямители, трансформаторы, стабилизаторы и т. п.), лампы освещения, штепсельные розетки, схемы автоматического ввода резерва (АВР) и линии электрической связи между аппаратами.

Рис 1.2 Магистральная схема

У изображения аппаратов указывают буквенно-цифровые обозначения, у трансформаторов -- высшее и низшее напряжения, у выпрямителей и стабилизаторов -- род тока, высшее и низшее напряжения. Технические характеристики рубильников, выключателей, автоматов и предохранителей на схемах распределительной сети не указывают, так как они даны в перечнях элементов электроаппаратуры.

2.10 Расчёт заземления подстанции

Заземлением называется преднамеренное гальваническое соединение металлических частей электроустановки с заземляющим устройством.

Заземляющее устройство - это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Заземлителем называют металлический проводник или группу проводников, находящихся в соприкосновении с землей. Различают естественные и искусственные заземлители.

Естественные заземлители - это различные устройства и конструкции, которые по своим свойствам могут одновременно выполнять функции заземлителей: металлические трубопроводы (кроме трубопроводов горючих или взрывчатых жидкостей и газов, а также трубопроводов, покрытых изоляцией от коррозии), металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей.

Под искусственными заземлителями понимают закладываемые в землю металлические электроды, специально предназначенные для устройства заземлений. В качестве искусственных заземлителей применяют круглую, полосовую и угловую сталь, размеры которой берутся из справочника [6].

Заземляющие проводники служат для присоединения частей электроустановки с заземлителем. Помимо проводов соответствующего сечения, заземляющими проводниками могут служить металлические конструкции зданий и сооружений: колонны, фермы, каркасы распределительных устройств.

Заземляться должны все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под ним при повреждении изоляции. Заземляют корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников; каркасы щитов, щитков, шкафов, пультов управления; металлические конструкции линий электропередача - подстанций и распределительных устройств; броню и металлические оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок и т. п. а также вторичные обмотки измерительных трансформаторов.

Электроды длиной 2, 5--3 м изготовляют из угловой стали размером 50х50х5, 60х60х6 и 75х75х8 или из круглой стали диаметром 12--16 мм, длиной 5--б м. Соединительную полосу выполняют из полосовой стала размером 40 х 4 или из круглой стали диаметром 10--12 мм.

Углублённые горизонтальные заземлители из полосовой или круглой стали зазакладывают на дно котлованов на глубине 3--4 м при сооружении фундаментов цехов, подстанций и опор линий электропередачи. В плохо проводящих грунтах устраивают глубинные заземлители, закладывая электроды на глубине 15-- 20 м, а в районах вечной мерзлоты -- до 50 м.

для заземляющих защитных проводников используют металлические строительные конструкции, стальные трубы электропроводок, свинцовые н алюминиевые оболочки и заземляющие жилы кабелей, а также отдельно проложенные медные и алюминиевые провода, полосовую и круглую сталь.

Магистральные защитные проводники из полосовой стали прокладываются открыто; в установках до 1000 В они должны иметь сечение не менее 100 мм2, а в установках свыше 1000 В -- не менее 120 мм2.

1) Сопротивление заземляющего устройства при использовании естественного и искусственного заземлителя определяется по формуле:

где Rе и Rи- сопротивления естественного и искусственного заземлителя, Ом.

2) Сопротивление естественного заземлителя:

3) Сопротивление заземлителя искусственных электродов, соединенных полосой:

что меньше допустимого значения 0, 66 Ом.

4) Суммарное сопротивление всех вертикальных электродов:

5) Сопротивление горизонтальных электродов:

6) Сопротивление одиночного вертикального заземлителя:

7) Сопротивление горизонтального заземлителя:

Сопротивление заземляющего устройства равно 0, 031 Ом, что меньше расплогаемого значения о, 66 Ом, значит применяем к установке 100 заземлителей длинной по 3 метра, длина заложения в землю 0, 7 м, значит принимаем заземлителя из угловой стали размером 50х50х5мм, общая длина горизонтального заземлителя 600 м.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1 Организация эксплуатации и ремонт электрооборудования подстанции

Формы обслуживания подстанций (ПС) и распределительных устройств (РУ) определяются их расположением и значением в энергосистеме, в промышленном предприятии и степенью автоматизации и телемеханизации. В промышленных предприятиях и сетевых районах имеются ПС и РУ с постоянным дежурством персонала и без него. В первом случае дежурный персонал находится постоянно на обслуживаемом объекте, во втором случае персонал не прикрепляют к одному объекту; он производит одновременное обслуживание нескольких ПС и РУ. На автоматизированных и телемеханизированных ПС и РУ обслуживание централизовано; на них отсутствует постоянный дежурный персонал промышленного предприятия или сетевого района, за которым закреплено несколько ПС и РУ.

Осматривать оборудование на ПС и РУ можно при наличии напряжения и при снятом напряжении одновременно с их ремонтом. При осмотре без снятия напряжения соблюдают необходимые меры предосторожности, например запрещается проникать за ограждения или заходить в камеры РУ и ПС. При осмотрах эксплуатируемых ПС и РУ следят за тем, чтобы температура воздуха внутри помещений не превышала (-40 °С и не отличалась от температурь: наружного воздуха более чем на 15 °С. Необходимость этого контроля обусловливается тем, что для оборудования и аппаратуры ПС и РУ опасен нагрев выше пределов, допускаемых ГОСТом. Важнейшее значение имеет тщательный уход за оборудованием и производственными помещениями; строгое выполнение указаний производственных и заводских инструкций. Необходимо поддерживать чистоту в помещении, так как запыление изоляции приводит к ее ускоренному износу; пыль, попадая во вращающиеся механизмы, ухудшает условия их работы. Очень важно следить за состоянием систем охлаждения трансформаторов, электродвигателей и выключателей. Для понижения температуры либо снижают нагрузку на оборудование и аппаратуру ПС и РУ, либо усиливают вентиляцию, с тем чтобы отвести избыток теплоты наружу. Вентиляция должна обеспечивать заданный температурный режим в помещении при различных колебаниях температуры окружающего воздуха.

Превышение допустимых температур нагрева сильно влияет на изоляцию оборудования и аппаратов, вызывая ее ускоренное старение, а при значительном перегреве может произойти разрушение и пробой изоляции. Повышение температуры разъемных контактных соединений ведет к усиленному окислению контактных поверхностей, увеличению их переходного сопротивления и к еще большему нагреву. Повышенные нагревы могут возникать не только в том аппаратов и оборудования.

При осмотрах маслонаполненных аппаратов следят за тем, чтобы они содержали необходимое количество масла. Это обстоятельство имеет особенно важное значение в тех случаях, когда масло является дугогасящей средой; отключение короткого замыкания при недостатке масла в аппарате приводит к аварии. Ответственное место в масляных выключателях контактная система, четкость работы которой может нарушиться при отключениях коротких замыканий. Поэтому после разрыва выключателем тока к. з. большой мощности производят осмотр выключателя и проверяют качество контактной системы как в отношении четкости работы, так и одновременности включения контактов. Качество состояния контактов признается удовлетворительным, если их переходное сопротивление соответствует данным завода-изготовителя.

Перед измерением несколько раз включают и отключают аппарат для того, чтобы вызвать самоочистку контактов. У правильно отрегулированных контактов разновременность их включения составляет не более 0, 5--3% хода их траверсы. Для нормальной работы воздушных выключателей необходимо, чтобы подаваемый к ним сжатый воздух был свободен от механических примесей и не имел повышенной относительной влажности (более 50%). Воздух сушат редуцированием. Примеси в воздухе понижают четкость работы выключателя, а наличие повышенной влажности вызывает конденсацию влаги и перекрытие изоляции внутри выключателя. Обслуживающий персонал систематически следит за исправностью фильтров, очищающих воздух, и состоянием водопоглотителей (адсорбентов), своевременно заменяя их заполнителем. Магистральные воздухопроводы РУ и ПС продувают не реже одного раза в год.

График плановых осмотров РУ и ПС устанавливает главный энергетик предприятия. Кроме плановых осмотров все РУ и ПС подлежат внеочередным осмотрам после ликвидации короткого замыкания. Внеочередные осмотры открытых РУ и ПС проводят также при неблагоприятной погоде. Во время осмотров в журналах записывают показания приборов (вольтметров, амперметров и др.) и фиксируют выявленные при осмотрах неисправности, с тем, чтобы они могли быть устранены в кратчайший срок. Для контроля обнаруженных неисправностей в журнале имеется специальная графа, в которой отмечается время ликвидации неисправности. При эксплуатации РУ и ПС необходимо осматривать состояние резервного электрооборудования. Оно должно быть готово к включению в любой момент без предварительной подготовки. Такую проверку осуществляют периодически, включая резервное оборудование под напряжение. Сроки проверки резервного электрооборудования устанавливают местными инструкциями.

Периодические осмотры шкафов КРУ и вмонтированных в них аппаратов проводят также в зависимости от местных условий. При осмотрах КРУ проверяют состояние электрической изоляции устройства, выключателей, проводов, механизмов доводки и блокировки разъединяющихся контактов первичной и вторичной цепей и наличие смазки на трущихся частях механизмов. Периодически контролируют состояние резервных элементов КРУ (трансформаторов, кабельных муфт, шин), с тем чтобы они всегда находились в состоянии, допускающем их немедленное включение в эксплуатацию.

Заземлитель и зонд соответственно на расстояниях 30 и 20 м от измеряемого заземления. При измерениях зажимы 1\ и Е1, замкнутые перемычкой, присоединяют к испытываемому заземлителю. К зажиму /2 присоединяют вспомогательный заземлитель, а к зажиму Е2 -- зонд. Перед измерением производят компенсацию сопротивления зонда, для чего переключатель 3 ставят в положение Регулировка и, вращая рукоятку генератора с частотой вращения 135 об/мин, поворотом головки переключателя пределов измерения 2, устанавливают стрелку прибора на красную отметку шкалы. Если это не получается, необходимо уменьшить сопротивление зонда. Затем измеряют сопротивление заземляющего устройства, отсчитывая его по шкале (в омах), с учетом выбранного коэффициента измерения.

Рисунок 3.1 Проверка заземлени

3.2 Неисправности высоковольтных выключателей и способы их устранения

Трансформаторы просты по конструкции, надёжны и удобны в эксплуатации. Случаи повреждения трансформаторов связаны с нарушением правил эксплуатации, аварийными и ненормальными режимами работы, старением изоляции обмоток, некачественной сборкой их на заводе или при монтаже и ремонте.

Наиболее серьёзная неисправность трансформаторов возникает при повреждении магнитопровода, вследствии нарушения изоляции между отдельными листами и стягивающими их болтами. В стыковых магнитопроводах причиной аварий бывает нарушение изоляции в стыках между ярмом и стержнями. Местные нагревы стали магнитопровода возникают в результате разрушения или износа изоляции стяжных болтов, повреждений между листовой изоляцией и плохого контакта электрических соединений.

Междувитковые замыкания в обмотках и секционные пробои и замыкания

возникают при толчкообразных нагрузках или коротких замыканиях в результате деформации секций от изоляции, от механических усилий при токах короткого замыкания и при повреждении изоляции трансформатора от атмосферных перенапряжений . Обрывы заземления магнитопровода также приводят к повреждению трансформатора, поэтому все металлические части магнитопровода, кроме стяжных шпилек, соединяют с баком трансформатора, который надёжно заземлён. Способ заземления зависит от его конструкции. Обмотки наиболее уязвимая часть трансформатора, часто выходят из строя.

Наиболее распространённые повреждения обмоток - замыкания между витками и на корпус, межсекционные пробои, электродинамические разру-шения , обрыв цепи. Перечисленные повреждения происходят в результате естественного износа изоляции, нарушения его механической прочности при сроках работы выше 15 лет. Изоляция разрушается также при длительных пе-регрузках, сопровождаемых перегревом обмоток (около 105 град.С).

Основные неисправности выводов трансформаторов: трещины, сколы, разрушения изоляторов в результате атмосферных перенапряжений, наброса металлических предметов, загрязнения изоляторов, некачественная армировка и т.д.

Сведения о неисправности трансформатора получают в первую очередь от персонала ведущего эксплуатацию. Если в результате обследования будет

установлено, что внутренних неисправностей в трансформаторе нет и масло в нём годно для дальнейшей эксплуатации, остальные видимые дефекты устраняют без выемки из бака сердечника с обмотками.

3.3 Приёмо-сдаточные испытания

При внешнем осмотре выключателей проверяют чистоту и целостность изоляции, уровень масла в баках, отсутствие течи масла, правильность присоединения ошиновки и др.

Первое измерение производят при выключенном положении масляного выключателя. При этом измеряется суммарное сопротивление изоляции вводов, подвижных и направляющих частей выключателя. Второе измерение производится при отключенном выключателе и замкнутых накоротко вводах каждого полюса. При этом измеряется сопротивление подвижных и направляющих частей, величина которого для напряжений до 10 кВ не должна быть ниже 1000 МОм.

Испытание изоляции повышенным напряжением производится путем подключения напряжения: к токоведущим и заземленным элементам выключателя, а также токоведущим частям соседних полюсов; к разомкнутым контактам одного и того же полюса при отключенном положении выключателя.

Испытательные напряжения для масляных выключателей приведены

Таблица 7 Испытательные напряжения для масляных выключателей

Класс напряжения

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Испытательное напряжение, кВ

Класс напряжения

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Испытательное напряжение, кВ

3

3, 6

24

110

126

250

6

7, 2

32

150

172

320

10

12

42

220

252

470

15

17, 5

55

330

363

600

20

24

65

500

525

800

35

40, 5

95

3.4 Монтаж и наладка высоковольтного оборудования

Высоковольтное оборудование представлено комплексом сложных устройств, работающих при напряжении более 1 кВ и отличающихся высокой функциональностью. Это электрощиты распределительные, опоры для линий электропередач, высоковольтные трансформаторы и подстанции, специализированные переключатели и пульты управления выключателями.

Необходимо обеспечить постоянную передачу высоковольтного тока. Ведь электричество стало неотъемлемой частью жизни. Серьезные экономические убытки приносит любое прекращение, либо приостановка электроснабжения. Только качественное высоковольтное оборудование позволит без потерь и ущерба передать электроэнергию. И только его надежность не допустит различных аварий. Именно эти устройства определяют безопасность, бесперебойность подачи и эффективность энергоснабжения разных объектов.

В действующих электроустановках в установленном порядке производятся периодические ремонты всех элементов оборудования. Проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования позволяет вовремя обнаружить и предотвратить возникновение неисправностей или каких-либо отклонений от нормального режима работы оборудования электроустановки.

Сложность в выполнении операций в данном случае обусловлена наличием дифференциальной защиты шин. Рассмотрим порядок вывода в ремонт системы шин 110 кВ.

Вывод в ремонт системы шин означает, что один из трансформаторов напряжения 110 кВ отключается, поэтому в первую очередь следует все цепи вторичной коммутации, которые питаются от данного трансформатора напряжения, перевести на другой, остающийся в работе, трансформатор напряжения или, при необходимости вывести из работы.

Все присоединения, которые зафиксированы за данной системой шин необходимо перефиксировать на другую систему шин 110 кВ, которая остается в работе. В данном случае операции по переводу присоединений на другую систему шин включают в себя операции по переводу цепей напряжения, которые, как упоминалось выше, необходимо также перевести на другой трансформатор напряжения.

При перефиксации присоединений с одной системы шин на другую, необходимо также перефиксировать токовые цепи дифференциальной защиты шин данных присоединений. Если этого не сделать, произойдет ошибочное срабатывание ДЗШ в результате возникновения дифференциального тока (выхода защиты из баланса) и обесточению систем шин 110 кВ. Поэтому, чтобы избежать ошибочной работы дифференциальной защиты шин, следует установить данную защиту в нефиксированный режим. Вывод защиты из данного режима производится только после перефиксации всех присоединений и проверке правильности выполненных операций. Отсутствие дифференциального тока ДЗШ является критерием правильности выполненных операций по перефиксации присоединений.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ

4.1 Охрана труда на участке

Обязанности и ответственность при проведении работ.

Указанием по предприятию электромонтер по обслуживанию ПС может быть наделен правами допускающего, производителя работ и наблюдающего.

При выполнении обязанностей допускающего, электромонтер по обслуживанию ПС отвечает за:

- правильное и точное выполнение мер по подготовке рабочего места, указанных в наряде, распоряжении, а также требуемых по условиям работы технических мероприятий и их достаточность;

- правильный допуск к работе;

- полноту и качество проводимого им инструктажа.

При выполнении обязанностей производителя работ электромонтер по обслуживанию ПС отвечает за:

- четкость и полноту проводимого им инструктажа членам бригады;

- наличие, исправность и правильное применение бригадных средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- обеспечение безопасности, связанной с технологией работы.

В том случае если при производстве работ не назначен руководитель работ, то его обязанности и ответственность возлагаются на производителя работ, а именно:

- производитель работ, принимая рабочее место, отвечает за выполнение допускающим всех указанных в наряде мер безопасности.

- при осуществлении непрерывного надзора он отвечает за электробезопасность и безопасность работающих от других опасных производственных факторов, за сохранность на рабочем месте ограждений, знаков и плакатов безопасности, запирающих устройств, заземлений.

При выполнении обязанностей наблюдающего, электромонтер по обслуживанию ПС отвечает:

- за безопасность членов бригад от поражения электрическим током электроустановки и других опасных производственных факторов;

- за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств, приводов и входов.

Наблюдающему запрещается совмещать наблюдение с выполнением работ.

Наблюдающий назначается для надзора за бригадами работников, не имеющих право самостоятельно работать в электроустановках.

Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является работник, возглавляющий бригаду, который входит в ее состав и должен постоянно находиться на рабочем месте. Его фамилия указывается в строке ”Отдельные указания” наряда.

При выполнении обязанностей члена бригады электромонтер по обслуживанию ПС отвечает:

- за выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы;

- за выполнение требований инструкций по охране труда;

- за наличие, исправность и правильное применение индивидуальных средств защиты, инструмента, спецодежды.

2. Способы и приемы безопасного выполнения работ.

При обслуживании ПС, необходимо знать безопасные приемы выполнения работ, меры безопасности при обслуживании оборудования и оперативной работе.

Неотложные и кратковременные работы (согласно перечню) и работы по устранению неисправностей, угрожающих нормальной работе электроустановок, продолжительностью до 1 ч, можно выполнять по распоряжению. При этом число работающих не должно быть более трех человек, включая работника, осуществляющего надзор.

Старшее лицо из дежурного или оперативно-ремонтного персонала, выполняющее работу или ведущее надзор, при работах в электроустановках выше 1000 В должно иметь группу IV, в электроустановках до 1000 В - группу III, остальные члены бригады - группу не ниже III. К работам на присоединениях, питающих потребителей, может быть привлечен персонал последнего с группой III.

Во время работы и осмотра, находиться вблизи коммутационной аппаратуры, сборных шин и других токоведущих частей, допускается в случае производственной необходимости и при строгом соблюдении требований ПТБ.

Запрещается приближаться к не огражденным токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстоянии менее указанных в таблице 3.1.

Начатая операция включения должна быть продолжена в любом случае, даже при появлении дуги между контактами.

Отключение разъединителей следует выполнять медленно и осторожно.

Вначале необходимо сделать небольшое движение рычагом привода, чтобы убедиться в отсутствии качаний и поломок изоляторов.

Если при расхождении контактов между ними возникает дуга, разъединитель следует включить и до выяснения причины возникновения дуги, операции с ним не выполнять.

исключение составляют операции по отключению разъединителями (отделителями) намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока воздушных и кабельных линий.

Отключение разъединителя в этих случаях следует выполнять быстро, чтобы обеспечить гашение дуги. При этом необходимо располагаться под защитным козырьком или ограждением, во избежание воздействия электрической дуги.

Операции отключения однополюсных разъединителей с помощью оперативных штанг следует выполнять в той последовательности, которая обеспечивает наибольшую безопасность.

При любом расположении разъединителей, первым следует отключать разъединитель средней фазы, затем при расположении разъединителей в одном горизонтальном ряду поочередно - крайне разъединители. При вертикальном расположении разъединителей (один над другим) вторым отключают верхний разъединитель, третьим нижний разъединитель.

Операции включения однополюсных разъединителей выполняют в обратном порядке.

После каждой проведенной операции включения или отключения разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки, а также стационарных заземляющих ножей, их действительное положение следует проверять визуально. При этом каждая фаза коммутационного аппарата и заземляющие ножи должны проверяться отдельно, независимо от фактического положения аппаратов других фаз (положение других заземляющих ножей) и наличия механических связей между ними.

Оперативные переключения необходимо выполнять, не нарушая блокировочных устройств. Если блокировочное устройство не разрешает выполнения какой - либо операции, то переключения следует прекратить и сообщить об этом вышестоящему оперативному персоналу.

4.2 Электробезопасность в электроустановках

Общие требования безопасности и охраны труда.

К работе электромонтера по обслуживанию подстанций (ПС) назначаются лица, не моложе 18-ти лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению вышеуказанной работы.

Электромонтер по обслуживанию ПС при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж по охране труда.

До назначения на самостоятельную работу электромонтер должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- необходимую теоретическую подготовку по профессии;

- производственное обучение (стажировку) на рабочем месте, на основании распорядительного документа структурного подразделения;

- проверку знаний настоящей инструкции и других документов, определенных должностной инструкцией, в объеме и сроки, установленные руководством предприятия;

- дублирования под руководством и наблюдением опытного работника, на основании соответствующего документа структурного подразделения.

После проверки знаний, электромонтер получает квалификационное удостоверение, заполненное в соответствии с установленной формой, в котором должна быть указана присвоенная группа по электробезопасности и права на выполнение специальных работ. Электромонтер, находясь на рабочем месте, должен всегда иметь при себе квалифицированное удостоверение.

В течение срока дублирования электромонтер должен пройти противоаварийные тренировки с элементами пожаротушения. Количество тренировок определяется руководством РЭС, СГП.

Во время дублирования за все действия дублера отвечают в равной степени как, работник ответственный за дублирование, так и сам дублер.

После прохождения всех ступеней подготовки, электромонтер может приступать к самостоятельной работе.

Приступать к самостоятельной работе разрешается на основании соответствующего распоряжения по предприятию.

Самостоятельно работающий электромонтер по обслуживанию подстанций должен иметь IV группу по электробезопасности.

Электромонтер по обслуживанию ПС должен проходить в процессе работы:

- повторные инструктажи (не реже одного раза в квартал);

- проверку знаний настоящей инструкции и др. НТД по охране труда (не реже 1 раз в год);

- проверку знаний по ПТЭ и ППБ (не реже 1 раз в 2 года);

- медицинский осмотр (один раз в 2 года);

- участвовать в противоаварийных тренировках (один раз в квартал);

- участвовать в противопожарных тренировках (один раз в 6 мес.);

- проходить обучение, в том числе и на курсах повышения квалификации.

При нарушении требований настоящей Инструкции, в зависимости от характера нарушений, может быть проведен внеочередной инструктаж, внеочередная противоаварийная тренировка или назначена внеочередная проверка знаний ПТБ, ПТЭ ППБ и инструкций.

Электромонтеру по обслуживанию ПС необходимо соблюдать установленные правилами внутреннего трудового распорядок или график, время начало и окончания работы, а также время перерыва для отдыха и питания.

электромонтеру по обслуживанию ПС запрещается:

- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа;

- употребление в течении рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического опьянения или интоксикации иного типа;

Покидать рабочие место без разрешения лица в чьем оперативном подчинении он находится.

При обслуживании ПС могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенное значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при приближении на расстоянии менее допустимого к неизолированным токоведущим частям и элементам оборудования, находящимся под напряжением, а также при перемещении и работе в зонах растекания тока замыкания на землю, влияния электрического поля и наведенного напряжения;

-недостаточная освещенность рабочей зоны при работе в помещении или на улице в темное время суток, а также при аварийных ситуациях, в случае отсутствия напряжения в сети освящения;

- перемещение машин и механизмов по территории подстанции;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны , а также поверхностей оборудования и материалов при выполнении работ вне помещения;

- повышенная или пониженная влажность воздуха, а также сильный ветер при работе вне помещения;

Разрушающиеся конструкции и элементы оборудования в процессе выполнения работ и в аварийных ситуациях;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования;

- брызги расплавленного металла при возникновении электрической дуги.

- воздействие кислоты(щелочи) и вредных газов, при обслуживании аккумуляторной батареи.

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

Загазованность воздуха рабочей зоны при пожаре.

Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов необходимо применять основные и дополнительные, соответствующие средства защиты и спецодежду согласно действующих, утвержденных отраслевым нормам.

При работе на оборудовании или приставных лестниц на высоте более 1, 3 метра над уровнем земли (пола), следует применять предохранительный пояс, при необходимости со страхующем канатом, который закрепляется на конструкцию сооружения или за лестницу, при условии надежного крепления ее к конструкции. При работе с деревянной стремянки с верхней площадкой выше 1, 3 метра от земли, (пола), площадка должна иметь перила высотой не менее 1 метра.

Работающие должны быть проинструктированы, как и где подниматься, к чему крепиться карабинами предохранительных поясов.

Работа со случайных подставок (ящиков, бочек, досок и т.д.) запрещается.

В помещениях с действующим электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных) в закрытых и открытых распределительных устройствах, колодцах, туннелях и траншеях необходимо пользоваться защитной каской.

Применяемые средства защиты и спецодежда должны соответствовать требованиям действующих стандартов и техническим условиям на их изготовление.

Таблица 4.1Нормы бесплатной выдачи спецодежда и спецобуви

Для защиты органов дыхания и глаз, при пожаре в закрытых электроустановках необходимо использовать шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2, имеющие армированный резиновый шланг с фильтрующей коробкой до 10 м длиной, для выноса ее в зону чистого воздуха.

При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности. Во время выполнения работ пользоваться открытым огнем и курить запрещается.

Во время работы следует воздержаться от курения (курить разрешается только в специально отведенных для этого местах).

О замеченных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, представляющих опасность для персонала, необходимо сообщить своему руководству (начальнику РЭС, СГП) или вышестоящему оперативному персоналу, и без его разрешения к работе не приступать.

Электромонтер по обслуживанию ПС, получивший неудовлетворительную оценку знаний должен пройти повторную проверку знаний в течении одного месяца.

Каждый электромонтер по обслуживанию ПС должен выполнять требования законодательных актов, правил, инструкций и других нормативных документов пожарной безопасности и отвечает за соблюдение противопожарного режима и установленного технологического регламента работ.

Каждый электромонтер по обслуживанию ПС должен соблюдать все требования настоящей Инструкции и других НТД определенных должностной инструкцией.

За нарушения требования данной инструкции, виновный может быть привлечен к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, согласно действующего законодательства РК.

2. Требования безопасности и охраны труда перед началом работы.

При приемке смены, электромонтер по обслуживанию ПС должен:

Ознакомится с состоянием мнемонической или оперативной схемы и режимом работы электрооборудования в объеме определенном инструкциями.

Получить сведения от сдающего смену об оборудовании, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение, для предупреждения аварии и неполадок, и об оборудовании, находящемся в ремонте и резерве.

Выяснить, какие работы выполняются по заявкам, нарядам и распоряжениям на закрепленном за ним участке.

Проверить и принять:

- оперативную схему;

- средства защиты;

- приборы;

- инструмент;

- ключи от помещений;

- документацию по эксплуатации оборудования и по оперативной работе.

Убедиться в исправности аккумуляторной батареи (в случае ее наличия), блокировки, ограждений, предохранительных приспособлений и устройств защитного заземления, местного и аварийного освещения, сигнализации и вентиляции, если она имеется на рабочем месте.

Ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время прошедшее с предыдущего дежурства, обратив особое внимание на выведенное в ремонт и заземление оборудование.

О вскрытых при проверке недостатках доложить непосредственному руководителю.

Пришедший на смену электромонтер по обслуживанию подстанций используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологических нарушений, проведением оперативных переключений, пуска и остановке оборудования.

При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

Проверка средств защиты, приборов, инструмента и приспособлений.

Проверить работу электрического аккумуляторного фонаря, местного и аварийного освещения, сигнализации и вентиляции, если она имеется на рабочем месте.

Используемую спецодежду привести в порядок: рукава застегнуть, одежду заправить так, чтобы не было свисающих концов, волосы убрать под плотно прилегающий головной убор или каску.

Проверить исправность и пригодность средств защиты, находящихся на рабочем месте:

- отсутствие внешних повреждений, (целостность лакового покрова изолирующих средств защиты, отсутствие проколов, трещин, разрывов и посторонних включений у диэлектрических перчаток и других средств защиты из резины и пластмассы, целостность стекол защитных очков);

- дату следующего испытания (срок годности) по штампу.

- пользоваться средствами защиты срок годности, которых истек, запрещается;

- перед использованием средств защиты, их следует очистить и обтереть от пыли сухой ветошью.

Необходимо проверить наличие и исправность, находящегося на рабочем месте инструмента, который должен соответствовать следующим требованиям:

- инструмент с изолирующими рукоятками должен быть испытан;

- рукоятки плоскогубцев, острогубцев и кусачек должны иметь защитную изоляцию;

- рабочая часть отвертки должна быть хорошо заточена, рукоятка изготовлена из изоляционного материала, на стержень отвертки надета изоляционная трубка, оставляющая открытой только рабочую часть отвертки;

- лопата должна иметь гладкую рукоятку, плотно закрепленную в держателе и срезанную наклонно к плоскости лопаты в части, выступающей из держателя.

Рабочий инструмент следует хранить в переносном, инструментальном ящике или сумке, и в специально отведенном для хранения месте.

Необходимо проверить исправность находящихся на рабочем месте контрольно-измерительных приборов и приспособлений.

- в используемых при работе изолируемых проводах не должна быть повреждена изоляция, в многожильных-голых проводах не должно быть оборванных и подгоревших жил, специальные наконечники на проводах должны быть укреплены.

Перед началом работы на высоте, нужно проверить исправность лесов, ограждений рабочей площадки, лестниц и стремянок:

- длина приставной деревянной лестницы должна быть не более 5 м;

- нижние концы лестницы должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или резиновых наконечников в зависимости от твердости поверхности в месте установки лестницы;

- верхние концы лестницы, приставляемой к трубам или проводам, должны иметь специальные крючки для захвата за них. Раздвижные приставные лестницы должны иметь надежные запирающие устройства.

- до начала работы необходимо обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

- при установке приставной лестницы в условиях, когда возможна смещение ее верхнего конца, последний необходимо, надежно закрепить за устойчивые конструкции.

4.3 Противопожарная защита

На каждом предприятии необходимо иметь первичные средства пожаротушения, которые должны быть размещены на специальном щите. Щиты устанавливают на лестничных площадках или недалеко от входа в помещение. К первичным средствам пожаротушения относятся: шанцевый инструмент, ведра, гидропульты (насосы ручного действия), огнетушители. Шанцевый инструмент (ломы, лопаты, топоры, багры) необходим для проникновения в закрытые помещения. Пожарные ведра должны быть окрашены в красный цвет и иметь надпись «Пожарные». Электрическая пожарная сигнализация служит для быстрой и точной передачи сигнала о возникновении пожара с указанием места, откуда он подан. В отличие от других средств связи она обеспечивает передачу заранее обусловленных сообщений оптическим и акустическим сигналами. В электрическую пожарную сигнализацию входят: извещатели, , с помощью которых сигнал передается на центральный управления ; приемная станция, обеспечивающая прием сигналов с извещением, фиксируя их оптическим и акустическим средствами; линии (провода), соединяющие извещатели со станцией, и источники питания системы сигнализации. В зависимости от способа приведения в действие извещатели подразделяются да тепловые, действующие при повышенной, окружающей температуре воздуха, световые, включающиеся при появлении пламени, и дымовые, действующие при возникновении дыма.

Тепловые извещатели способны реагировать на появление тепловой энергии на площади 10--30 ж2, дымовые на появление дыма на площади 60--100 м2, а световые -- на появление пламени огня на площади до 1600 м2.Автоматические тепловые извещатели могут быть максимального, дифференциального и максимально-дифференциального действия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. - М.: Высшая школа, 1990. - 363 с.

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1353. Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3. В.И. Крюков Обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций и распределительных устройств. Москва «Высшая школа» 1983 г.

4. Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В «Монтаж и ремонт

электрооборудования промышленных предприятий и установок»

1986 г. 411 стр.

5. Правила Устройства Электроустановок «ПУЭ» РК 2004 г. 560 стр.

Противопожарные мероприятия в электроустановках выше 1000 В

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика составления схемы замещения, выбора электрооборудования, числа и мощности трансформаторов. Расчет линии электропередач по звеньям, сечения провода, токов короткого замыкания. Определение сопротивления повышающей и понижающей подстанции.

    контрольная работа [141,0 K], добавлен 25.01.2012

  • Описание схемы электроснабжения и конструкция силовой сети. Выбор числа и мощности трансформаторов, места установки силовых шкафов. Расчет токов короткого замыкания. Выбор оборудования питающей подстанции. Определение параметров сети заземления.

    курсовая работа [230,3 K], добавлен 29.02.2016

  • Характеристика электроприемников инструментального завода. Определение расчетной мощности электроприемников и местоположения подстанции. Расчет осветительной нагрузки предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.10.2013

  • Характеристика электрооборудования узловой распределительной подстанции. Расчет электрических нагрузок, компенсация реактивной мощности, выбор типа, числа и мощности силовых трансформаторов и места расположения подстанции. Расчет токов короткого замыкания

    курсовая работа [99,3 K], добавлен 05.06.2011

  • Основной выбор схемы электроснабжения. Расчет распределительных шинопроводов. Определение числа и мощности трансформаторов подстанции. Компенсация реактивной мощности. Вычисление питающей сети цеха. Подсчет и выбор ответвлений к электроприемникам.

    курсовая работа [740,0 K], добавлен 02.01.2023

  • Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий. Выбор и обоснование схемы внешнего электроснабжения. Выбор цеховых трансформаторов и кабелей потребителей высоковольтной нагрузки. Расчет токов короткого замыкания, заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [538,3 K], добавлен 24.04.2015

  • Характеристика среды производственных помещений и исполнение электрооборудования. Обоснование напряжений питающей и распределительной сетей. Выбор числа и мощности понижающих трансформаторов. Расчет электрического освещения, токов короткого замыкания.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.01.2015

  • Выбор варианта схемы электроснабжения и обоснования выбора рода тока и напряжения. Выбор мощности и типа компенсирующих устройств реактивной мощности. Расчет и обоснование выбора числа и мощности трансформаторов. Выбор аппаратов питающей сетей.

    курсовая работа [73,4 K], добавлен 20.09.2013

  • Проектирование нагрузок системы внутризаводского электроснабжения. Выбор конденсаторной установки. Определение величины оптимальных электрических нагрузок для силовых трансформаторов и подстанции. Расчет токов короткого замыкания, марки и сечения кабелей.

    курсовая работа [223,2 K], добавлен 12.02.2011

  • Выбор и обоснование схемы электроснабжения ремонтного цеха, анализ его силовой и осветительной нагрузки. Определение числа и мощности силовых трансформаторов подстанции. Расчет токов короткого замыкания, проверка электрооборудования и аппаратов защиты.

    курсовая работа [9,8 M], добавлен 21.03.2012

  • Технологический процесс конвертерного цеха, напряжение питающей и распределительной сети, выбор схемы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок, выбор и обоснование числа и мощности трансформаторов. Вычисление высоковольтного оборудования.

    курсовая работа [350,2 K], добавлен 19.03.2015

  • Расчет короткого замыкания и его параметров в электроустановках напряжением до 1 кВ. Определение действующего значения периодической слагающей тока короткого замыкания в произвольный момент времени. Построение векторных диаграмм токов и напряжений.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 21.08.2012

  • Определение электрических нагрузок предприятия. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности. Разработка схемы электроснабжения предприятия и расчет распределительной сети напряжением выше 1 кВ. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 21.11.2016

  • Расчет электрических нагрузок и суммарной мощности компенсирующих устройств с учетом режимов энергосистемы. Выбор числа трансформаторов, схем электроснабжения и напряжения распределительных сетей для понизительных подстанций промышленных предприятий.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 21.11.2010

  • Расположение и характеристика с. Верхний Ичетуй. Определение электрических нагрузок и схемы электроснабжения села Верхний Ичетуй. Выбор числа и мощности трансформаторов на питающей подстанции. Расчет токов короткого замыкания и защита от перенапряжений.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 30.05.2023

  • Система электроснабжения металлургических предприятий. Основное оборудование на подстанции. Характеристика работающего электрооборудования. Расчет токов короткого замыкания в сети. Расчет и выбор коммутационных аппаратов и силового трансформатора.

    курсовая работа [615,8 K], добавлен 08.05.2013

  • Производственная мощность проектируемой электрической подстанции. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания. Максимальная токовая защита от перегрузки автотрансформаторов. Компоновка основного электрооборудования подстанции.

    дипломная работа [661,4 K], добавлен 01.07.2015

  • Особенности выбора числа и мощности трансформаторов на подстанциях промышленных предприятий. Схемы электроснабжения цеха. Параллельная работа трансформаторов, номинальная мощность. Суточный график нагрузки и его преобразованный вид в двухступенчатый.

    контрольная работа [145,9 K], добавлен 13.07.2013

  • Обоснование проекта модернизации подстанции "лопатки" 110/35/10 Кв Лебяжьевский РЭС: характеристика, анализ эффективности базовой схемы электроснабжения. Выбор числа и мощности трансформаторов, расчет токов короткого замыкания и схема замещения.

    дипломная работа [5,4 M], добавлен 26.06.2014

  • Выбор числа и мощности силовых трансформаторов. Проверка коэффициентов их загрузки. Разработка и обоснование принципиальной электрической схемы подстанции. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка основного электрооборудования. Выбор изоляторов.

    курсовая работа [615,2 K], добавлен 12.06.2011

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.