Стенд релейной защиты и автоматики

Общие сведения о типах применяемых реле в аппаратуре РЗ и А. Основные требования к устройствам релейных защит и селективности устройств. Пример расчёта максимально токовой защиты высоковольтного двигателя. Расчёт защиты силового трансформатора 6,3 МВА.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 19.06.2014
Размер файла 59,8 K

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

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

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

История развития СПО ДВГМИЭК

Спасский вечерний индустриальный техникум (в настоящее время Спасский филиал Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж») образован по приказу № 482 Министерства строительных материалов СССР в 1954 году в связи с потребностью предприятий строительной индустрии города и края в квалифицированных специалистах технического профиля. Возглавил техникум Тепер Яков Иосифович. Обучение осуществляли в арендованном здании Спасской средней школы №3 (с 01.09.1954 по 02.11.1969годы). Подготовка специалистов велась по четырем направлениям:

- Электрооборудование промышленных предприятий и установок

- Обработка материалов резанием

- Машины и оборудование промышленности строительных материалов

- Технология вяжущих материалов

Первый выпуск специалистов состоялся в 1957году.

С 1957года по 1982 год техникум возглавлял Савченко Борис Никонорович. трансформатор реле высоковольтный двигатель

В 1969 году открыто очное отделение и построено новое здание, оборудованное специальными учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, библиотекой, спортивным и актовым залами.

В 1976 году по приказу № 293 от 2 июля 1976 года Управления кадров и учебных заведений Министерства промышленности строительных материалов СССР вечерний техникум переименован в Спасский индустриальный техникум.

В 1976 году построено общежитие, в котором расположились учебные кабинеты, мастерские, жилые блоки для студентов.

1982 год - открыто заочное отделение. Директор Чернецкий Вячеслав Иванович.

В 1981 году введена в эксплуатацию столовая на 110 посадочных мест.

В 1991 году открыта специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в отраслях промышленного комплекса».

Железная Валентина Александровна.

Закончила Владивостоский Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Судостроение и судоремонт». С 1972 года работает в Спасском индустриальном техникуме преподавателем общетехнических дисциплин. В 1987 году переведена на должность заместителя директора по учебной работе. С 1992 по 2007 год директор техникума.

За время работы директором Валентина Александровна сумела не только сохранить контингент, но и увеличить его приём.

С личным участием Валентины Александровны в 1998 году связи с потребностью города и района в специалистах водного хозяйства организовано обучение по специальности «Водоснабжение и водоотведение», а так же «Правоведение».

За большой вклад в дело подготовки специалистов отрасли в 1980 году Железная Валентина Александровна награждена нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства промышленности строительных материалов». В 1996 Валентина Александровна получила нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования России», 2001 год - нагрудный знак «Почетный строитель».

В настоящие время Железная Валентина Александровна продолжает работать в Спасском филиале Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж» в должности методиста. Пользуется заслуженным уважением среди сотрудников, студентов и их родителей.

По приказу № 17-1140 от 06.08.1998 года Управления кадров и учебных заведений Госстроя России техникум реорганизован на правах структурного подразделения в Спасский филиал Дальневосточного государственного межрегионального индустриально-экономического колледжа.

В 2001 году открыта специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

С 2007 года возглавляет колледж Шевандронова Людмила Марсовна.

Людмила Марсовна закончила Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности «Машины и технологии литейного производства».

С 1982 года Людмила Марсовна прошла долгий путь от преподавателя общетехнических дисциплин до директора филиала: заведующая отделением, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе.

Под руководством Шевандроновой Людмилы Марсовны преподаватели филиала принимают участие в региональных конкурсах педагогического мастерства, региональных и краевых выставках методических материалов. Организована деятельность педагогического коллектива по разработке и внедрению комплекса дисциплин в соответствии с федеральным государственным стандартом.

В 2004 году Людмила Марсовна награждена нагрудным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федирации».

С 2009 года осуществляется приём на специальность «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей».

05 марта 2012 года приказом КГБОУ СПО ДВГМИЭК от 05.03.2012г. Спасский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж» переименован в Спасский филиал Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж»

За 58 лет подготовлено более семи тысяч специалистов. Выпускники успешно трудятся на предприятиях и в организациях городов и районов Приморского края, других регионов. Многие руководители промышленных предприятий города начинали обучение в Спасском индустриальном техникуме.

Сейчас это многопрофильное учебное заведение, осуществляющее подготовку по программам среднего профессионального обучения, ведущее подготовку и переподготовку незанятого населения города по договорам с КГУ «Центр занятости населения города Спасска-Дальнего», обучение студентов по программам дополнительного образования.

Необходимость реконструкции стенда

В настоящее время стенд релейной защиты и автоматики находится в неисправном состоянии. В связи с этим им нельзя пользоваться. Поэтому созрела необходимость его реконструкции.

С помощью него студенты СПО ДВГМИЭК смогут выполнять практические и лабораторные работы по следующим темам:

1 Лабораторная работа по исследованию токового реле типа РТ-85

2 Лабораторная работа по исследованию токового реле типа РТ-40

3 Лабораторная работа по изучению устройства и принципу действия указательного реле типа РУ-21

4 Лабораторная работа по изучению устройства и принципу действия указательного реле типа РЭУ-11

5 Лабораторная работа по снятию коэффициента трансформации трансформатора тока

Стенд РЗ и А поможет выработать навыки проведения исследований токового реле и др., навыки пользования приборами, навыки по снятию измерений.

Таким образом реконструированный мною стенд РЗ и А может быть использован учащимися СПО ДВГМИЭК в целях приобретения начальных практических навыков которые пригодятся им в последствии в освоении своей профессии, для выполнения работ по своей специальности и повышения мастерства и профессионализма.

1. Общая часть

1.1 Общие сведения о типах применяемых реле в аппаратуре РЗ и А

Реле РТ-40 - электромагнитное, имеет два сердечника и две обмотки, которые можно включать параллельно или последовательно для удвоения показателей шкалы. Уставка срабатывания регулируется поворотом указателя 9 (изменением натяжения пружины). Пределы уставок у различных модификаций реле этой серии - от 0,5 до 200 А, что позволяет их использовать с различными трансформаторами тока.

Реле РТ-80 (РТ-90) - реле тока индукционного типа, имеет два независимых элемента- электромагнитный (мгновенного действия) и индукционный (работающий с выдержкой времени). Такая конструкция позволяет применять их в схемах с зависимой и независимой от тока характеристикой срабатывания. Ток срабатывания индукционного элемента-2-10 А, время срабатывания - 0,5-16 с. При токах от 2 до 3-5 номинальных реле работает с выдержкой времени, с зависимым от тока временем срабатывания, при токах более 5- -7 номинальных у реле срабатывает электромагнитный элемент, без выдержки времени, т.е. мгновенно.

Реле напряжения. Электромагнитные высокочувствительные реле без выдержки времени, применяются для контроля величины напряжения. Выпускается единая серия РН-50. Они бывают минимального (РН-54) и максимального напряжения (РН-51, -53, -58), для постоянного и для переменного тока. По принципу действия они аналогичны РТ-40, однако имеют значительно больше витков в обмотках. Диапазон уставок напряжения этих реле от 0,7 до 200 В или 400 В у разных серий.

Вспомогательные реле. Используются для выполнения вспомогателных функций: задержки, размножения сигнала, усиления, сигнализации, контроля положения коммутационных аппаратов. Это - реле времени, промежуточные, сигнальные и другие. Примеры вспомогательных реле: времени РВ-, ЭВ- и др., промежуточные РП-231,232,241, -указательные РУ-21, РЭУ, РС.

Устройство защитного отключения, УЗО, дифференциальное реле, диффавтомат. Дифференциальное реле или УЗО предназначено для обеспечения защиты человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей (оголенный провод, корпус электрического аппарата попавшего под напряжения и т.д.). и способно защитить от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования. УЗО устройство защитного отключения (диффреле) определяет возникший в проводке дисбаланс тока вследствие возникновения тока утечки и отключает в течении 10-20 мсек (механическая инерция аппарата) подачу электропитания.

1.2 Основные требования к устройствам релейных защит, селективность устройств РЗ и А

Требования к РЗ. К релейной защите предъявляются следующие требования: -селективность (избирательность), т.е. способность защиты самостоятельно определять поврежденный участок сети и отключать только этот участок, -быстродействие, -надежность действия, -чувствительность (т.е. способность отключать поврежденные участки на начальной стадии повреждения) -простота схемы.

2. Специальная часть

2.1 Пример расчёта максимально токовой защиты высоковольтного двигателя

Выбираем типы защит и их уставки для защиты короткозамкнутого двигателя при:

U=10 кВ,

Pном=500 кВт,

Cos?=0,865,

з=0,93,

kпуск=5,

Iк=11кА.

Следует притнять максимальную-токовую защиту от перегрузки и токовую отсечку для защиты от коротких замыканий.

Номинальный ток двигателя

- номинальный ток

- номинальная мощность

U - напряжение

- КПД

- коэффициент мощности

Ток срабатывания отсечки с отстройкой от пусковых токов при установки двух трансформаторов тока 150/5 (kт.т=30), включённых на разность токов (kсх=),

Iср.р - ток срабатывания реле

kнад - коэффициент надёжности

kсх - коэффициент схемы

kпуск - коэффициент пуска двигателя

Iном - номинальный ток

Kт.т - коэффициент трансформации тока

Коэффициент чувствительности отсечки

Ток срабатывания защиты от перегрузки при kнад=1,2; kв=0,8:

Принимаем для токовой отсечки и для защиты от перегрузки реле типа РТ-80 с уставками тока срабатывания =;.

2.2 Расчёт дифференциально токовой защиты двигателя 10кВ

Выбираем уставки дифференциальной защиты двигателя при U=10 кВ, Iном=900А

Ток короткого замыкания при двухфазном замыкании на выводах двигателя IК=10,5 кА.

Принимаем для дифференциальной защиты трансформаторы I1/I2=1000/5 A (kт.т=200); реле типа РНТ-565. Для надёжной отстройки защиты от токов небаланса при переходных процессах ток срабатывания защиты должен составлять не менее Iср.защ=(0,6-0,7)Iном:

Число витков, устанавливаемое на реле РНТ-565, w= Fср.р /Iср.р=100/3,15=31, где Fср.р - намагничивающая сила срабатывания реле.

Коэффициент чувствительности защиты

2.3 Расчёт защиты силового трансформатора

Выбираем типы защит и определяем уставки срабатывания реле для защиты силового трансформатора мощностью S=2500 кВ*А, напряжением U1/U2=35/10 кВ. Токи короткого замыкания на стороне высшего напряжения Iк1=3,5 кВ, на стороне низкого напряжения Iк(3)2 =0,8 кА.

Принимаем для защиты трансформатора максимально -токовую защиту на стороне НН и токовую отсечку на стороне ВН трансформатора, а также газовую защиту от внутренних повреждений.

Номинальные токи на сторонах ВН и НН:

Намечаем установку двух трансформаторов тока с соединением их в неполную звезду (kсх=1). Выбираем трансформаторы тока: на стороне высшего напряжения -ТФН3-35 -100/5 (kт.т =20), на стороне низшего напряжения -ТПЛК-10-200/5 (kт.т=40)

Принимаем для максимально токовой защиты реле типа РТ-40/20 и реле времени типа ЭВ-122 с уставками 0,25-3,5 с.

Ток срабатывания максимально-токовой защиты

Где kсх=1.

Принимаем для установки реле РТ-40/20 ток срабатывания 5-10 А при последовательном соединении катушек.

Коэффициент чувствительности защиты при двухфазном коротком замыкании на стороне НН трансформатора

Что выше допустимого (kч.доп=1,5).

Ток срабатывания отсечки, устанавливаемой со стороны питания трансформатора,

Коэффициент чувствительности отсечки при двухфазном коротком замыкании

При указанных в расчёте токах срабатывания и чувствительности токовая отсечка при коротких замыканиях будет отключать одновременно трансформатор на сторонах ВН и НН.

Для защиты от внутренних повреждений устанавливаем газовое реле типа ПГ-22 с действием на отключение при внутренних повреждениях.

2.4 Расчёт защиты силового трансформатора 6,3 МВА напряжением 110/10 кВ

Выбираем защиту силового трансформатора мощностью 6300 кВ*А, напряжением 110/10 кВ. Токи короткого замыкания Iк1=5,3 кА на стороне ВН трансформатора и Iк2=2,5 кА на стороне НН.

Принимаем для защиты трансформатора от токов короткого замыкания максимально-токовую защиту на стороне НН и токовую отсечку на стороне ВН трансформатора, а также защиту от перегрузки и газовую защиту от внутренних повреждений. Дополнительной защитой является дифференциальная защита. Определяем номинальные токи на высшей и низшей сторонах ВН и НН трансформатора

Намечаем установку трансформаторов ТФЗМ-110-400/5 на стороне ВН и ТПЛК-10-400/5 на стороне НН (kт.т=80). Принимаем реле типа РТМ на стороне ВН с действием на привод выключателя ВМП.

Ток срабатывания реле РТВ на стороне напряжением 10 кВ

Коэффициент чувствительности защиты с реле РТВ.

Ток срабатывания реле РТМ, действующий на стороне напряжением 110 кВ,

Коэффициент защиты с реле РТМ с отсечкой

что соответствует норме.

Защиту от перегрузки выполняет реле РТ-80 с действием на отключение и на сигнал при Iсрб=IсрбРТВ=7А. защиту от внутренних повреждений трансформатора выполняет реле ПГ-22 с действием на отключение или на сигнал.

3. Охрана труда и противопожарная безопасность

3.1 Охрана труда

Перед началом работ в электроустановках в целях безопасности необходимо проводить организационные и технические мероприятия.

К организационным мероприятиям относят выдачу нарядов, распоряжений и допуска к работе, надзор во время работы, оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место и окончание работы.

Наряд -- это задание на безопасное производство работ, определяющее их место и содержание, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работ. Наряд выписывается на бланке специальной формы. Распоряжение -- это задание на производство работ, определяющее их содержание, место и время, меры безопасности и лиц, которым поручено выполнение этих работ. Наряды и распоряжения выдают лица, имеющие группу по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В, и не ниже IV в установках напряжением до 1000 В. Наряд на работу выписывается под копирку в двух экземплярах и выдается оперативному персоналу непосредственно перед началом подготовки рабочего места.

При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем из двух человек -- производителя работ и члена бригады. Производитель работ отвечает за правильность подготовки рабочего места, выполнение необходимых для производства работ мер безопасности. Он же проводит инструктаж бригады об этих мерах, обеспечивает их выполнение ее членами, следит за исправностью инструмента, такелажа, ремонтной оснастки. Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В и для работ, выполняемых по распоряжению,-- не ниже III.

Допуск к работе осуществляется допускающим -- ответственным лицом из оперативного персонала. Перед допуском к работе ответственный руководитель и производитель работ вместе с допускающим проверяют выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места. После этого допускающий проверяет соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее лиц, прочитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы; объясняет бригаде, откуда снято напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемого и соседних присоединений остались под напряжением и какие особые условия производства работ должны соблюдаться; указывает бригаде границы рабочего места и убеждается, что все им сказанное понято бригадой. После разъяснений допускающий доказывает бригаде, что напряжение отсутствует, например, в установках выше 35 кВ с помощью наложения заземлений, а в установках 35 кВ и ниже, где заземления не видны с места работы,-- с помощью указателя напряжения и прикосновением рукой к токоведущим частям.

С момента допуска бригады к работам для предупреждения нарушений требований техники безопасности производитель работ или наблюдающий осуществляет надзор. Наблюдающему запрещается совмещать надзор с производством какой-либо работы и оставлять бригаду без присмотра во время ее выполнения. Разрешается кратковременное отсутствие одного или нескольких членов бригады. При отсутствии производителя работ, если его не может заменить ответственный руководитель или лицо, выдавшее данный наряд, или лицо из оперативного персонала, бригада выводится из распределительного устройства, дверь РУ запирается и оформляется перерыв в работе.

Периодически проверяется соблюдение работающими правил техники безопасности. При обнаружении нарушений ПТБ или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, у производителя работ отбирается наряд и бригада удаляется с места работы.

При перерыве в работе на протяжении рабочего дня бригада удаляется из РУ, после перерыва ни один из членов бригады не имеет права войти в РУ в отсутствие производителя работ или наблюдающего, так как во время перерыва могут произойти изменения в схеме, отражающиеся на условиях производства работ. По окончании работ рабочее место приводится в порядок, принимается ответственным руководителем, который после вывода бригады производителем работ расписывается в наряде об их выполнении. Оперативный персонал осматривает оборудование и места работы, проверяет отсутствие людей, посторонних предметов, инструмента, снимает заземление и проверяет в соответствии с принятым порядком учета, удаляет временное ограждение, снимает плакаты «Работать здесь», «Влезать здесь», устанавливает на место постоянные ограждения, снимает плакаты, вывешенные до начала работы. По окончании перечисленных работ наряд закрывается и включается электроустановка.

К техническим мероприятиям относят отключение напряжения и принятие мер, препятствующих ошибочному или самопроизвольному включению коммутационной аппаратуры, вывешивание запрещающих плакатов, проверку отсутствия напряжения, наложение заземлений, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов.

В электроустановках напряжением выше 1000 В со всех сторон, откуда может быть подано напряжение на место работы, при отключении должен быть видимый разрыв, который осуществляется отключением разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки без автоматического включения их с помощью пружин, установленных на самих аппаратах. Видимый разрыв можно создать, сняв предохранители или отсоединив либо сняв шины и провода. Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы отключаются с обеих сторон, чтобы исключить обратную трансформацию. Во избежание ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов выполняют следующие мероприятия:

- ручные приводы в отключенном положении и стационарные ограждения запирают на механический замок;

- у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, отключают силовые цепи и цепи оперативного тока;

- у грузовых и пружинных приводов включающий груз или пружины приводят в нерабочее положение.

Во время работы запрещается переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения, а также проникать на территорию огражденных участков.

В электроустановках напряжением выше 1000 В работу с электроизмерительными клещами должны проводить два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала). При измерении следует пользоваться диэлектрическими перчатками. Запрещается наклоняться к прибору для отсчета показаний.

Работу с измерительными штангами должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV, остальные - имеющие группу III. Подниматься на конструкцию или телескопическую вышку, а также спускаться с нее следует без штанги.

Работа должна проводиться по наряду, даже при единичных измерениях с использованием опорных конструкций или телескопических вышек.

Работа со штангой допускается без применения диэлектрическихперчаток.

При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями (требования к установке ограждений приведены в Правилах устройства электроустановок) или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице 1.1. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок.

Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.

При замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

Отключать и включать разъединители, отделители и выключатели напряжением выше 1000 В с ручным приводом необходимо в диэлектрических перчатках.

Электроустановки осматривают без снятия с них напряжения. При осмотре электроустановок напряжением 6 - 35 кВ запрещено приближаться к токопроводящим частям на расстояние менее 0,6 м.

Для осмотра оборудования выше 1000 В открывают двери камер или ограждений. Оборудование осматривают, стоя перед барьером. Дефекты выявляют визуально и слух. Во время осмотра нельзя проникать за ограждения и барьеры или выполнять какие-либо работы.

При необходимости разрешается вход в ячейки и камеры для осмотра, если расстояние от пола до не огражденных токопроводящих частей составляет не менее указанного в таблице 1.

При осмотрах электроустановок напряжением до 35 кВ могут быть обнаружены замыкания на землю. Вблизи места замыкания образуется зона растекания тока, создаются высокие потенциалы на поверхности пола, земли, на корпусах оборудования и возникает опасность поражений прикосновения и шага. Поэтому к месту замыкания нельзя приближаться на расстояние менее 4 метров в ЗРУ и менее 8 метров в ОРУ. Лишь для оперативных переключений или освобождения людей, попавших под напряжение, допускается приближаться к месту замыкания (при условии принятия защитных мер) на расстояния менее указанных.

Во время осмотров помещения электроустановки запирают. Для каждого помещения имеется несколько пронумерованных комплектов ключей, которые находятся у дежурного. Одним комплектом ключей пользуется дежурный, обслуживающий данную электроустановку, другой является запасным.

Отключения и изменения в электрических схемах производят только по распоряжению старшего дежурного по смене или начальника электроцеха; в электросетях - диспетчера энергосистемы или электросети; на промышленных предприятиях - того дежурного, в оперативном управлении которого находится данное оборудование.

Повышенную опасность для персонала представляют переключения разъединителей и выключателей.

Разъединители отключают и включают без нагрузки. Лишь при необходимости допускается отключать разъединителем малые токи (нагрузочный ток трансформаторов малой мощности, зарядный ток воздушных и кабельных линий). Разъединители следует включать быстро и до отказа. Если возникает дуга, ножи надо довести до конца, в противном случае обратный ход ножа вызовет развитие дуги, в результате этого может произойти несчастный случай.

Отключать разъединители следует наоборот медленно, особенно в начальный момент. Если появится дуга при отходе ножей от губок, разъединитель следует быстро включить обратно. Разъединители отключают (включают) в диэлектрических перчатках. Разъединители с пофазным управлением и вертикальным расположением ножей отключают (включают) также в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем основании и используя изолирующую штангу.

Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении.

Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением, но без нагрузки.

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять: предохранители во вторичных цепях, предохранители трансформаторов напряжения и предохранители пробочного типа.

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться: изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица и глаз;

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.

Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

Ключи должны выдаваться под расписку:

- работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу), - от всех помещений;

- при допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему* - от помещений, в которых предстоит работать.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.

При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

Выдача и возврат ключей должны учитываться в специальном журнале произвольной формы или в оперативном журнале.

При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения руководителя работ.

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску (далее - наряду), по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.

Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (ответственным руководителем работ) или выдавшим наряд на работы в зоне действия другого наряда.

Согласование оформляется до начала выполнения работ записью "Согласовано" на лицевой стороне наряда и подписью работника, согласующего документ.

Ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР.

Производитель работ отвечает:

- за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

- за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

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

- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

- за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады;

- за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV.

3.2 Санитарные нормы

В настоящих Нормах все помещения, в которых установлена аппаратура устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), разделены на две группы.

К I группе отнесены помещения с облегченными условиями эксплуатации. Это сухие отапливаемые помещения с наличием незначительной вибрации и запыленности, в которых отсутствуют ударные воздействия (ГЩУ, БЩУ, релейные щиты).

К II группе отнесены помещения с большим диапазоном колебаний температуры окружающего воздуха, вибрацией, наличием ударных нагрузок и запыленностью (КРУ 6 и 0,4 кВ, РУСН 0,4 кВ, технологические сборки и щиты машинного зала, котельная, топливоподача, камера АГП и т.д.).

В Нормах принято, что 60% установленной аппаратуры устройств РЗА является невосстанавливаемой и при выходе из строя в условиях электростанции не ремонтируется, а заменяется взятой из резерва.

Потребность в запасных частях для восстановления работоспособного состояния аппаратуры устройств РЗА определяется для 40% вышедшей из строя аппаратуры.

Нормы расхода запасных реле в процессе эксплуатации и для профилактического восстановления определены с учетом группы размещения устройств РЗА по методике расчета группового эксплуатационного комплекта для невосстанавливаемых элементов. Эти нормы рассчитаны на один год и с заданной вероятностью 0,98 гарантируют, что в течение года в любой момент времени функционирование устройств РЗА не будет остановлено из-за отсутствия запасных реле.

Приведенный в Нормах годовой расход аппаратуры устройств РЗА для выполнения указаний циркуляров и решений Главтехуправления Минэнерго СССР, информационных писем ЦДУ ЕЭС СССР, ОДУ и служб РЗА энергосистем в отдельных случаях может корректироваться службами РЗА энергосистем с учетом реального объема предстоящих реконструктивных работ.

Годовой расход релейной аппаратуры на замену изношенной при продолжительности эксплуатации устройств РЗА от 12 до 20 лет принимается равным 1% общего количества установленных реле данного типа.

При продолжительности эксплуатации устройств РЗА свыше 20 лет предприятия могут заказывать аппаратуру на замену изношенной в объеме, не превышающем физических возможностей по ее освоению; при этом к заявке прилагается обоснованная ведомость на замену изношенной и устаревшей аппаратуры.

При заказе аппаратуры для устройств РЗА, работающих в тяжелых климатических условиях (зоны тундры и пустынь, близость моря), при наличии химически агрессивных сред и уносов нормы расхода аппаратуры РЗА в процессе эксплуатации и для профилактического восстановления, а также нормы расхода аппаратуры на замену изношенной и нормы на запчасти увеличиваются в 1,5 раза.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет установок релейной защиты, автоматики на базе линейки микропроцессорных устройств релейной защиты Micom производства компании Areva. Дифференциальная защита трансформаторов, батарей статических конденсаторов. Устройства автоматики для энергосистем.

    курсовая работа [213,3 K], добавлен 24.06.2015

  • Разработка релейной защиты от всех видов повреждений трансформатора для кабельных линий. Определение целесообразности установки специальной защиты нулевой последовательности. Расчет защиты кабельной линии, трансформатора. Построение графика селективности.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 25.04.2013

  • Проект релейной защиты и автоматики линии "Пушкино – Южная II цепь", отпаечных подстанций Приволжских электрических сетей "Саратовэнерго". Расчёт параметров сети. Учёт тросов при расчёте параметров нулевой последовательности. Расчёт параметров отпаек.

    курсовая работа [209,6 K], добавлен 07.08.2013

  • Внутренняя структура микропроцессорного устройства в релейной защите. Возможность измерения нормального, аварийного режима. Устройство микропроцессорной релейной защиты и автоматики МРЗС-05 в сетях напряжением 6–35 кВ. Автоматическая частотная разгрузка.

    курсовая работа [45,2 K], добавлен 07.08.2013

  • Выбор видов и места установки релейных защит для элементов сети. Подбор типов трансформаторов тока и их коэффициентов трансформации. Расчет токов короткого замыкания. Определение параметров выбранных защит элементов участков сети. Выбор типов реле.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 02.03.2015

  • Характеристика системы электроснабжения подстанции. Разработка проекта устройства релейной защиты отходящих ячеек, вводных и межсекционных выключателей нагрузки, асинхронных двигателей. Токовая защита трансформаторов подстанции; автоматика энергосистемы.

    курсовая работа [399,2 K], добавлен 06.11.2014

  • Характеристика электромеханических систем, их классификация и использование в устройствах релейной защиты и автоматики систем электроснабжения. Принцип действия и выполнение электромагнитных измерительных, логических, индукционных, поляризационных реле.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 11.08.2009

  • Теоретическое обоснование выбора микропроцессорных терминалов продольной дифференциальной защиты линий. Определение места установки измерительных трансформаторов тока и напряжения. Распределение функций релейной защиты. Расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 26.02.2011

  • Расчёт импульсного трансформатора. Название, область использования прибора, схемотехнические преимущества. Пример методики расчёта трансформатора. Электрическая принципиальная схема устройства. Описание программного обеспечения для расчёта трансформатора.

    курсовая работа [830,3 K], добавлен 15.02.2015

  • Назначение основных блоков электронного трансформатора. Выбор входного выпрямителя и фильтра. Расчет трансформатора, мощности разрядного резистора и схемы силового инвертора. Разработка системы управления силовым инвертором. Проектирование блока защиты.

    курсовая работа [443,4 K], добавлен 05.03.2015

  • Изучение выбора контактора, магнитного спускателя, теплового реле (для управления и защиты асинхронного двигателя), автоматических выключателей, предохранителей, высоко- и низковольтных аппаратов в системах электроснабжения согласно исходным данным.

    контрольная работа [3,4 M], добавлен 16.03.2010

  • Характеристика инженерно-технической защиты информации как одного из основных направлений информационной безопасности. Классификация демаскирующих признаков объектов защиты, способы их защиты и обнаружения. Сущность и средства процесса защиты объекта.

    реферат [37,0 K], добавлен 30.05.2012

  • Краткая характеристика судовой электроэнергетической системы. Выбор устройств стабилизации параметров напряжения и частоты синхронного генератора. Подбор устройств автоматизации управления параллельной работой генераторов и автоматической защиты.

    курсовая работа [5,3 M], добавлен 04.05.2014

  • Описание принципа действия двух типов автомобильных сигнализаций: энергозависимой и энергонезависимой. Функционирование свободного замкнутого и свободно разомкнутого реле блокировки двигателя. Системы защиты: сирена, блокировка стартера и подачи топлива.

    реферат [9,0 K], добавлен 06.12.2010

  • Принципы организации сетей связи, основные системно-технические требования к их построению на технологии АТМ, особенности современного трафика. Характеристика криптографических методов защиты информации. Требования к размещению компьютерной техники.

    дипломная работа [423,2 K], добавлен 17.05.2012

  • Общие сведения о герконах и реле на герконах. Особенности их конструкции. Расчет магнитных проводимостей, противодействующей характеристики обмотки. Определение времени срабатывания герконового реле. Расчет серии реле на различное число контактов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.12.2014

  • Расчет дистанционной защиты линии. Схема соединения обмоток всех трансформаторов. Фазное напряжение систем. Схема замещения обратной и нулевой последовательностей. Расчет первой ступени ТЗНП. Метод прямого моделирования. Расчет II и III ступеней ТЗНП.

    практическая работа [1,1 M], добавлен 09.02.2013

  • Актуальность защиты информации от утечек по электромагнитному каналу. Пассивные и активные способы защиты речевой информации в выделенных помещениях. Технология виброакустической маскировки. Проектирование системы защиты информации на предприятии.

    презентация [2,0 M], добавлен 17.05.2016

  • Классификация возможных последствий и ущербов киберугроз. Сравнение цифровых и традиционных подстанций с позиции надежности. Человеческий фактор при обеспечении кибербезопасности объектов электроэнергетики. Возможные решения проблемы кибербезопасности.

    курсовая работа [821,6 K], добавлен 09.03.2016

  • Принцип действия беспроводных сетей и устройств, их уязвимость и основные угрозы. Средства защиты информации беспроводных сетей; режимы WEP, WPA и WPA-PSK. Настройка безопасности в сети при использовании систем обнаружения вторжения на примере Kismet.

    курсовая работа [175,3 K], добавлен 28.12.2017

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.