Расчет трансформатора

Расчет сопротивления системы в максимальном и минимальном режимах и номинального тока электродвигателя. Дифференциальная токовая защита двухобмоточного трансформатора, выполненная на реле. Определение максимальной токовой защиты трансформатора.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 16.03.2015
Размер файла 1,0 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

- 24 -6

Введение

Надежность энергоснабжения потребителей невозможно обеспечить без автоматического управления элементами системы электроснабжения и их защиты от аварийных и ненормальных режимов.

Системы электроснабжения (СЭС) являются сложными производственными объектами, элементы которых участвуют в едином производственном процессе, особенностью которого является быстротечность явлений, включая и повреждения аварийного характера. Поэтому надежная и экономичная работа систем электроснабжения возможна только при автоматическом управлении ими. Для этих целей используется комплекс автоматических устройств, среди которых первостепенное значение имеют устройства релейной защиты и электросетевой автоматики. Рост потребления электроэнергии и усложнение систем электроснабжения требуют постоянного совершенствования этих устройств. Сегодня этот процесс идет по пути более широкого использования микропроцессорной и цифровой техники. На базе микропроцессорных комплексов разрабатываются интегрированные системы управления электрическими станциями и подстанциями, где все функции релейной защиты, автоматики и оперативного управления совмещены, предусматривается фиксация параметров в действии релейной защиты доаварийного и аварийного режимов и передачи их на расстоянии.

Одновременно широко применяются и простейшие средства защиты и автоматики: предохранители, автоматы, магнитные пускатели, электротепловые элементы. Надежно работают простые токовые защиты на базе электромеханических реле, устройства автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резервного питания (АВР) и автоматической частотной разгрузки (АЧР).

Релейная защита предназначена для автоматического отключения поврежденных элементов электрической системы и сигнализации о тех нарушениях нормального режима, которые не требуют немедленного отключения. Релейная защита должна обеспечить быстроту действия, избирательность действия, надежность работы и чувствительность. Кроме того, стоимость релейной защиты должна быть по возможности небольшой.

Быстрота действия защиты предупреждает расстройство параллельной работы станций и нарушение нормальной работы приемников при коротком замыкании и значительных понижениях напряжения. Эго уменьшает величину ущерба при коротком замыкании.

По времени действия релейные защиты можно разделить на быстродействующие (полное время отключения порядка 0,06--0,20 с, что соответствует 2--10 периодам) и с выдержкой времени (специально создается замедление действия).

Избирательным действием релейной защиты называют такое, при котором обеспечивается выявление поврежденного участка и его отключение; при этом неповрежденная часть электроустановки остается в работе.

Надежность работы релейной защиты заключается в ее правильном и безотказном действии во всех предусмотренных случаях. Надежность обеспечивается применением высококачественных реле и совершенных схем защиты, тщательным выполнением монтажа и квалифицированной эксплуатацией защитных устройств.

Чувствительностью релейной защиты называется свойство - реагировать на самые малые изменения контролируемого параметра. Чувствительность обеспечивает действие защиты при малых изменениях контролируемого параметра и ненормальных режимах работы установки. Этим уменьшаются разрушения поврежденного элемента и быстро восстанавливаются нормальные условия работы неповрежденной части электроустановки. Чувствительность всех видов защиты оценивается коэффициентом чувствительности, величина которого нормируется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

1. Технологическая часть

1.1 Исходные данные

Система:

Sкз.мах=3000 МВА Sкз.min=2700 МВА.

Трансформатор ТРДН-40000/110;

Sт.ном=40МВА; ; Uном.НН=6,6 кВ.

Линия: питаемая: l=65 км; кабельная: L=0,80 км.

Электродвигатель:

Pдв=1250 кВт; n=2; Кп=5,2; Ксзп=2,7; tпп=2,5с; tприс=1,2.с

Трансформаторы силовые двухобмоточные ТРДН-40000/110-У1, УХЛ1 с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) ±16%±9 ступеней с системой охлаждения вида «Д», предназначены для преобразования и передачи электрического переменного тока.

Рис. 1 ТРДН-40000/110

1. Бак трансформатора

2. Расширитель

3. Ввод ВН

4. Ввод 0 ВН

5. Ввод НН

6. Радиатор панельный

7. Устройство РПН

8. Шкаф

9. Реле Бухгольца

Тип трансформатора, обозначение нормативного документа

Номи-
нальная мощность, кВА

Номинальное напряжение обмоток, кВ

Схема и группа соеди-
нения обмоток

Потери, Вт

Напря-жение коро-ткого замыкания, %

Ток холос-
того хода, %

Габаритные размеры, мм длина х ширина х высота

ВН

НН

холо-стого хода

короткого замыкания

ТРДН-40000/110-У 1, УХЛ1 СТО 15352615-001-2007

40000

115

6,6 -6,6; 11,0-11,0

Yн/D-D- 11-11

22,0

170,0

10,5

0,28

6500x 4000x 6000

Наименование

Масса, кг

Масло, подлежащее доливке

4850

Транспортная с маслом

53400

Полная масса масла

17000

Полная масса

63200

Рис. 2 Исходная электрическая схема

Рис. 3 Схема для расчета тока к.з.

Расчетная электрическая схема приведена на рис. 2. Исходные данные - Sкз системы, Л1, Л2, Л3, РM1, SН1 взять из таблицы №1, номер варианта соответствует номеру в списке учебной группы студентов

Причиной появления напряжения нулевых последовательностей 3U0 является нарушение симметрии фазных напряжений ЛЭП относительно земли (рис. 3 г, д).

Векторные диаграммы напряжения и емкостных токов для нормального режима показано на рис. 3 а, б. режим сети и векторные диаграммы напряжений емкостных токов; в, г, д, е - при замыкании фазы А на землю и векторные диаграммы.

Векторные диаграммы напряжения и ёмкостных токов при замыкании фазы «А» на землю представлены на рис.3 в, г.

Симметричные составляющие напряжений и ёмкостного тока замыкания Iз при замыкании фазы «А» на землю представлены на Рис.3 д, е.

Рис. 4 Схемы замещения сети с изолированной нейтралью: а, б - нормальный

Рис. 5 трансформатор тока типа ТВ -110- I - 300/5

Рис. 6 Реле типа РТ-40 (размеры без предельных отклонений-справочные) а) переднее присоединение б) заднее присоединение

2. Расчетная часть

2.1 Расчет токов короткого замыкания

Расчет сопротивлений элементов схемы замещения.

Рассчитаем сопротивления системы, в максимальном и минимальном режимах по формулам:

хс, макс = (1.1)

хс,мин = (1.2)

где Uср,ном - среднее номинальное напряжение системы;

Sк,макс, Sк,мин - мощность короткого замыкания, в максимальном и минимальном режимах, соответственно.

хс,макс = = 4,41 Ом;

хс,мин = = 4,9 Ом;

Рассчитаем сопротивление линий WL1 и WL2

По пропускной способности воздушных линий 35-110 кВ, согласно таблице 1.2 [8] по таблице 7.38 [8] принимаем номинальное сечение провода 70 мм2.

rлин = rуд · lлин (1.3)

хлин = xуд · lлин (1.4)

rлин = 0,428·65 = 27,82Ом;

хлин = 0,444·65 = 28,6Ом.

Сопротивление трансформатора рассчитывается по формуле

хт = (1.5)

де Uk - напряжение между обмотками (в зависимости от положения переключателя РПН) для минимального, среднего и максимального значений регулируемого напряжения, %;

=

- половина полного (суммарного) диапазона регулирования напряжения на стороне ВН трансформатора, задается в процентах;

Sт.ном - номинальная мощность трансформатора, МВА.

Рассчитаем напряжения, соответствующие максимальному и минимальному положениям РПН.

Uмакс = 115·(1+0,16) = 133,4 кВ;

Uмин = 115·(1-0,16) = 96,6 кВ;

По ГОСТ допустимое максимальное значение напряжения, для электрической сети 110 кВ, составляет 126 кВ, поэтому в дальнейшем расчете используем это значение.

По таблице [2] для трансформатора ТРДН-40000/110 : Uкз.мах=12,36%;

Uкз,мин=8,7%; Uкз.ср=10,5%.;

хт,макс = = 49,1Ом;

хт,мин = = 20,3Ом.

Рассчитаем сопротивление электродвигателей.

Номинальный ток электродвигателя рассчитывается по формуле:

Iном,дв = , (1.6)

где - номинальное напряжение электродвигателя, кВ;

- номинальная активная мощность, кВт;

- коэффициент полезного действия.

Iном,дв = = 142 А.

Пусковое сопротивление электродвигателя определяется по формуле:

хдв,пуск = (1.7)

где кп - кратность пускового тока.

хдв,пуск == 4,69Ом.

Эквивалентное, пусковое сопротивление двух электродвигателей

хэкв,дв,пуск = = 2,345 Ом.

Рассчитаем сопротивления кабеля WK1 и WK2.

Определяем сечение кабеля по экономической плотности тока:

qэк = , (1.8)

где - расчетный ток в час максимума энергосистемы;

- нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, по табл.

qэк = = 101,4 мм2

Принимаем один трехжильный кабель 240 мм2, Iдоп,ном = 355 А;

355А > 142А, по таблице.7.10 [8].

Рассчитаем действительные значения сопротивлений кабельной линии, с учетом параллельного соединения по формулам:

rкаб = lкаб · rуд, (1.9)

хкаб = lкаб · худ, (1.10)

где lкаб - длина кабельной линии, км;

rуд - активное сопротивление на 1 км кабельной линии;

худ - индуктивное сопротивление на 1 км кабельной линии;

По таблице.7.28 [8].

rкаб = 0,8 · 0,129 = 0,1032 Ом;

хкаб = 0,8 · 0,071 = 0,057 Ом.

Максимально возможные токи короткого замыкания.

Точка К1:

= = = 15131,6 А;

= = = 13561 А.

Точка К2:

= =

= = 2875А;

= =

= = 2805 А.

Точка К3:

= =

= = 1538 А;

= =

= = 1524 А.

Точка К4:

Zк4.макс = =

== 95,4 Ом;

= 4,9· = 5,88 Ом;

= = 27,82= 33,4 Ом;

= · = 28,6= 34,33 Ом.

Zк4,мин = =

= = 47,45 Ом

=4,41 · = 3,11Ом;

= = 27,82= 19,4Ом;

= · = 28,6= 19,9Ом.

Токи КЗ приведенные к Uвн:

= = = 1176 А;

= = = 763 А.

Токи КЗ приведенные к Uнн:

= · = 1176· = 17212 А;

= · = 763· = 14566 А.

Сопротивление цепи КЗ до точки К4 (шины трансформатора), приведенные к Uнн,ном = 6,6кВ.

Хк4,мин ? Zк4,мин = = = 0,22 Ом;

Хк4,макс = = = 0,26 Ом;

Точка К5:

Rкаб = 0,1032 · = 0,125 Ом;

Хкаб = 0,0568 · = 0,068 Ом

Zk5,мин==

= = = 12290 А;

Zk5,макс= =

= 0,35 Ом

= = = 10900 А.

2.2 Защита питающей линии электропередачи

I ступень (токовая отсечка без выдержки времени).

Ток срабатывания защиты по условию отстройки от максимального тока КЗ в точке К4.

= · = 1,2 · 1176= 1411,2 А.

где = 1,2 ч 1,3;

-максимальное значение тока КЗ за трансформатором.

Ток срабатывания защиты по условию отстройки от броска намагничивающего тока трансформатора:

= (3 ч 4) · = 4 · = 803,2А.

За расчетный ток срабатывания защиты принимается наибольший ток =1411

Выбираем трансформатор тока ТА для защиты:

Iраб.макс w = = = 201А.

Принимаем ТА типа ТВ -110- I - 300/5 встроенный в масляный многообъемный выключатель.

Ток срабатывание реле:

= = = 23,36 А.

Принимаем РТ 40/50,при последовательном соединении обмоток.

Чувствительность защиты, проверяется по минимальному 2-х фазному току КЗ в конце защищаемой линии

= = = 0,94 < доп.мин.значения.

Коэффициент чувствительности имеет недостаточную чувствительность при КЗ в конце линии, поэтому его необходимо дополнить пусковым органом минимального напряжения. Ток срабатывания при этом можно уменьшить, обеспечив допустимую чувствительность (Кч=1,3) при 2-х фазном КЗ в конце линии в минимальном режиме.

Ток срабатывания выбирается следующим образом:

= =1015,2 А

Ucз=I(Zл+Zт)/Котс==105851 В=105,851 кВ

Вторичным условием выбора Ucз является отстройка от минимального рабочего напряжения линии:

Ucз= Uраб.мин/Котс=96,6/1,2=80,5кВ

За напряжение срабатывания зашиты, принимается меньшее из двух расчетных значений Ucз. При этом напряжение срабатывания минимальных реле напряжения.

Uср=Ucз/Ku=80500/1100=73,18 В

Кч=Ucр/U2.мах=73,18/52=1,41> доп.мин.значения

U2,макс=(Uмах-Iк3,макс(Zл + Zс.мин))/ Ku == 52 В

В качестве резервной защиты в этом случае принимается МТЗ.

· ()=

= 1,2 · (201+ 2,7 · 201) = 892,44А.

Ток срабатывание реле

= = = 14,9 А.

Принимаем реле типа РТ40/20,при параллельном соединении обмоток.

= = = 1,5 >доп.мин.значения

2.3 Расчет защит трансформатора

2.4 Дифференциальная токовая защита двухобмоточного трансформатора, выполненная на реле РНТ

Определим первичные токи на высокой стороне и низкой стороне защищаемого трансформатора, а также вторичные токи в плечах защиты, исходя из коэффициентов трансформации трансформатора тока и их коэффициентов в схеме.

Расчетные данные сведены в таблицу 3.1

Таблица 3.1

Расчетные данные

Наименование величины

Обозначение

и метод

определения

Числовое значение для строки

= 115 кВ

= 6,6 кВ

Первичный ток на сторонах защищаемого трансформатора соответствующий его номинальной мощности, А

=

= 200,8 А

= 3500 А

Схема соединения трансформатора тока Y/ ??

??

Y

Коэффициент трансформации трансформатора тока кi

кi

ТФЗМ 110-Б-1

300/5

ТОЛ-10

3000/5

Вторичный ток в плечах защиты

=

= 5,8 А

= 5,83 А

Определим ток срабатывания защиты

Iс.з = · =

= 1,3 · (1 · 1 · 0,1 + 0,16) · 1176 = 397,5 А.

Ток срабатывания защиты должен быть отстроен от броска намагничивающего тока

Iс.з = · = 1,3 · 200,8 = 261 А.

За расчетное значение принимается наибольшее значение

Iс.з = 397,5 А.

Таблица 3.2

Расчет параметров релейной защиты

Наименование величины

Обозначение и метод определения

Числовое значение для строки

1.Ток срабатывания реле на основной стороне, А

=

= 11,46 А

2. Число витков обмотки НТТ реле для основной стороны Расчетное

=

= 8,73

Принятое

=

9

3. Число витков для НТТ реле для неосновной стороны

Расчетное

= ·

9 · = 8,95

Принятое

=

9

4. Составляющая первичного тока небаланса, А

= |

= 6

5. Первичный расчетный ток небаланса с учетом, А

117,6+188,2+ 6 = 311,8 А

6. Ток срабатывания защиты на основной стороне, А

=385,4

7. Коэффициент отстройки защиты (окончательное значение)

=

8. Окончательно принятое число витков обмотки НТТ реле для установки

=

99

Коэффициент чувствительности равен

= = = 1,92 > 1,5;

где коэффициент схемы ( = при КЗ между двумя фазами на стороне низшего напряжения защищаемого трансформатора.

Определяем значение коэффициента чувствительности для тока срабатывания защиты, соответствующий окончательно принятому, в режиме, при котором производилось предварительная проверка чувствительности:

= = = 1,98 > 1,5.

2.5 Максимальная токовая защита трансформатора от внешних многофазных КЗ

трансформатор ток электродвигатель реле

В качестве защиты трансформатора от токов в обмотке обусловленных внешними многофазными КЗ служит максимальная токовая защита, устанавливаемая со стороны основного питания.

Время срабатывания МТЗ должно быть согласованно с временем защиты секционного выключателя

= = 1,2+0,3 = 1,5 с;

= 0,3ч0,5 с.

Секционный выключатель Q3 в нормальном режиме отключен.

= = 1,5 + 0,3 = 1,7 с.

Ток срабатывания защиты должен быть отстроен от тока нагрузки 1 секции с учетом подключения нагрузки 2 секции.

Данный ток рассчитывается по выражению

= - так как секции одинаковы, поэтому имеем, что

= = 2 · 142 = 284 А.

Icз= =1360 А.

Проверяем чувствительность МТЗ при двухфазном КЗ за трансформатором

Ток срабатывания защиты приведем к стороне 110 кВ

= = 78 А

= = 1,3 А.

= = =16,5 А

Чувствительность МТЗ как резервной проверяется по току КЗ в конце кабельной линии в минимальном режиме

? 1,2;

= = 12,7 > 1,2.

Проверяем чувствительность МТЗ при двухфазном КЗ на выводах ЭД

= = = 23,6А;

== 4А;

Принимаем к установке реле РТ - 40/20, при параллельном соединении обмоток = (10ч20) А.

5,9 > 1,5.

2.6 Расчет релейной защиты электродвигателей

Для защиты электродвигателей мощностью 2 МВт от многофазных замыканий должна предусматриваться токовая однорелейная отсечка без выдержки времени, отстроенная от пусковых токов, с реле прямого или косвенного действия, включенным на разность токов двух фаз.

2.7 Расчет защиты от КЗ

Токовая отсечка выполняется однорелейной. Ток срабатывания токовой отсечки отстраивается от пускового тока ЭД

где = 1,4 для реле РТ - 40;

- кратность пускового тока;

- номинальный ток двигателя.

= 1033,76 А

Ток срабатывания реле токовой отсечки

= = = 17,23 А

где - коэффициент схемы соединение трансформаторов тока;

- коэффициент трансформации трансформатора тока.

Чувствительность защиты определяется по минимальному току в точке к(2) на выводах ЭД

= = = 10,5 > 2

При проверки чувствительности защиты при схеме соединение трансформатора тока на разность токов двух фаз необходимо рассматривать КЗ АВ или ВС при которых ксх = 1.

2.8 Выбор уставок защиты от перегрузки

Ток срабатывания защиты от перегрузки выбирается по условию отстройки от номинального тока ЭД

= = = 213 А

где = 1,2; = 0,8.

Ток срабатывание реле определяется по выражению

= = = 6,14 А.

где = .

3. Охрана труды и техники безопасности

3.1 Правила безопасности и охраны труда по видам деятельности

Настоящие Правила безопасности и охраны труда на рабочих местах в разработаны в соответствии с Трудовым кодексом РК от 15.05.07г. № 251-III и конкретными условиями деятельности компании.

Действие настоящих Правил распространяется на всех работников как обязательные требования корпоративного документа, принятого в установленном порядке, на базе которого разрабатываются инструкции по безопасности и охране труда для каждой профессии штатного расписания. Правила детализируют требования законодательства в области безопасности и охраны труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории, производственных площадках, на транспортных средствах и в иных местах организации, где производятся эти работы или выполняются служебные обязанности.

Решение вопросов по соблюдению требований настоящих Правил при эксплуатации производственного объекта возлагается на Государственный контроль и надзор за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченный государственный орган по безопасности и охране труда и его территориальные подразделения.

Общественный контроль в области безопасности и охраны труда в организации осуществляют общественные инспекторы по охране труда, назначаемые профсоюзным органом организации, а при его отсутствии - общим собранием работников.

В случае изменения в законодательстве РК требований к охране труда и технике безопасности Правила подлежат пересмотру и приведению в соответствие с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Организация работ по безопасности и охране труда

Общее руководство по безопасности и охране труда в организации возлагается на генерального директора.

Так как количество работающих в товариществе не превышает пятидесяти работников, то обязанности по организации системы безопасности и охране труда возлагаются по совместительству на заместителя генерального директора.

Обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда проводятся работодателем за счет собственных средств в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

По характеру и времени проведения инструктаж по технике безопасности (далее - инструктаж) подразделяется на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе руководитель работ, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инструктаж проводит специалист по безопасности и охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, в кабинете безопасности и охраны труда с использованием соответствующих средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, видеофильмов, кинофильмов и диафильмов).

Программа вводного инструктажа включает в себя следующие вопросы:

общие сведения об организации и ее деятельности;

основные положения законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, а также основные положения законодательства о труде в Республике Казахстан;

правила внутреннего трудового распорядка в организации;

организация работы по безопасности и охране труда в организации;

общие правила поведения работников на территории организации, в производственных и вспомогательных помещениях, расположение основных служб, производственных и вспомогательных помещений;

основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного вида деятельности, методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация, основные требования по электробезопасности;

основные требования производственной санитарии и личной гигиены;

средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки их использования;

обстоятельства и причины отдельных характеристик несчастных случаев, аварий, пожаров, происходящих из-за нарушения требований безопасности;

порядок расследования и оформления несчастных случаев, профессиональных заболеваний;

промышленная и пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий, действия персонала при их возникновении;

меры оказания первичной медицинско-санитарной помощи пострадавшим, действия работников при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.

Проведение вводного инструктажа фиксируется записью в журнале регистрации вводного инструктажа с подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми работниками: вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с работниками, выполняющими новую для них работу, а также с гражданами, выполняющими строительные работы на территории данной организации.

Программа первичного инструктажа на рабочем месте включает в себя следующие вопросы:

общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе, основные опасные и вредные производственные факторы, предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и уровни шума;

безопасная организация и содержание рабочего места, опасные зоны машины, механизма, прибора, средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства, ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), требования по предупреждению электротравматизма;

порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковой аппаратуры, инструмента и приспособлений, блокировок заземления и других средств защиты) согласно требованиям правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ) и правил техники безопасности (далее - ПТБ) при эксплуатации электроустановок;

безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации;

СИЗ на рабочем месте и правила пользования ими;

схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;

внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы, требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов;

характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм, профессиональных заболеваний и отравлений;

меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров, действия при аварии, взрыве, пожаре, способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально с наглядным показом безопасных приемов и методов труда.

В целях усвоения навыков безопасных приемов работы все работники после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте закрепляются за опытными работниками в течение первых двух-пяти смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника), после чего руководитель данного участка, убедившись в усвоении вновь поступившим работником безопасных приемов работы, оформляет допуск его к самостоятельной работе.

Повторный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие, при выполнении особо опасных работ - не реже одного раза в три недели. Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

Внеплановый инструктаж проводят:

при введении в действие новых или внесении изменений в действующие стандарты, правила, инструкции по безопасности и охране труда;

при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, профзаболеванию, отравлению, аварии, взрыву или пожару;

по требованию органов государственного контроля в области охраны труда;

при перерывах в работе: более тридцати календарных дней - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а для остальных работ - шестьдесят дней.

Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж проводят при:

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка-разгрузка, уборка территории, разовые работы вне организации, цеха);

ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера;

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

проведении экскурсий на производственном объекте, организации массовых мероприятий.

Целевой инструктаж с работниками фиксируется в наряде-допуске при производстве работ в условиях повышенной опасности в организациях различной формы собственности и хозяйствования или другой документации, разрешающей производство работ. Наряды-допуски при производстве работ в условиях повышенной опасности в организациях различной формы собственности и хозяйствования оформляются и применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Персонал организации, подвергающийся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов, проходит в установленном порядке предварительный, при поступлении на работу, и периодический медицинский осмотры.

Работники, имеющие профессию и документы о прохождении соответствующего обучения, допускаются к самостоятельной работе без предварительного обучения после прохождения вводного и первичного инструктажей. Знания по безопасности труда работники получают при повышении квалификации.

Работники, занятые на работах, к которым предъявляются дополнительные или повышенные требования безопасности, допускаются к самостоятельной работе только после курсового обучения типовым программам, сдачи экзаменов в установленном порядке и получения удостоверения на право производства работ и обслуживания определенного оборудования.

В дальнейшем ежегодно работники подвергаются проверке знаний безопасных методов и приемов работ, которая оформляется протоколом. Лица, знания которых признаны неудовлетворительными, не допускаются к самостоятельной работе и проходят повторное обучение с последующей проверкой знаний.

2.20 Проверка знаний работников, занятых на работе с повышенной опасностью, осуществляется комиссией, состав которой утверждает руководитель организации по согласованию с профсоюзом.

Лица, знания которых признаны комиссией удовлетворительными, получают удостоверения по установленной форме или же им делается отметка в имеющемся удостоверении.

Заключение

Данная защита срабатывает с выдержкой времени. Выдержка времени на реле РТ устанавливается в зависимости от длительности пуска ЭД или времени допустимой технологической перегрузки.

Данная защита не проверяется по коэффициенту чувствительности, так как она не предназначена для срабатывания при КЗ. На электрических подстанциях, питающих синхронные электродвигатели, или, как говорят, в узлах с синхронной нагрузкой, имеется ряд специфических особенностей в выполнении устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Это связано с особенностями поведения в аварийных режимах синхронной нагрузки по сравнению с другими типами нагрузки, например осветительной. Если при внезапном отключении питающего источника на подстанции с осветительной нагрузкой напряжение на шинах сразу становится равным нулю, то на подстанции с синхронной нагрузкой напряжение на шинах плавно снижается в течение нескольких секунд, пока вращаются по инерции синхронные электродвигатели, работающие в этот период как синхронные генераторы.. Именно эта способность синхронного двигателя работать в определенных ситуациях в режиме синхронного генератора вызывает необходимость выполнения важных дополнений и изменений в типовых устройствах релейной защиты и автоматики в тех случаях, когда на подстанции или в прилегающей электрической сети имеются относительно крупные синхронные двигатели.

Список литературы

1. Электротехнический справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988. Т.3. Кн. 1.

2. Шабад М. А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Л.: Энергоатомиздат, 1985.

3. Беркович М. А. и др. основы техники релейной защиты / М. А. Беркович, В. В. Молчанов, В. А. Семенов. М.: Энергоатомиздат, 1984.

4. Справочник по наладке вторичных цепей электростанций и подстанций / А. А. Антюшин, А. Е. Гомберг, В. П. Караваев и др.; Под ред. Э. С. Мусаэляна. М.: Энергоатомиздат, 1989.

5. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1987.

6. Андреев В. А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. М.: Высшая школа, 1991.

7. Чернобровов Н. В. Релейная защита. М.: Энергия, 1974.

8. Б.Н. Неклепаев., И.П. Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат, 1989

9. Маркевич А. И. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения. Учебно-методическое пособие - Псков Издательство ПГУ,2012.

Приложение

1. Сведения о трансформаторах тока

Основными параметрами и характеристиками трансформатора тока в соответствии с ГОСТ 7746-78 «Трансформаторы тока. Общие технические требования» являются:

1. Номинальное напряжение - действующее напряжение линейного напряжения, при котором предназначен работать ТТ, указываемое в паспортной таблице трансформатора тока. Для отечественных ТТ принята следующая шкала номинальных напряжений, кВ:

0,66; 6; 10; 15; 20; 24; 27; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750; 1150.

2. Номинальный первичный ток I - указываемый в паспортной таблице ТТ ток, проходящий по первичной обмотке, при котором предусмотрена продолжительная работа ТТ. Для отечественных ТТ принята следующая шкала номинальных первичных токов, А:

1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000; 12000; 14000; 16000; 18000; 20000; 25000; 28000; 32000; 35000; 40000.

В трансформаторах тока, предназначенных для комплектования турбо- и гидрогенераторов, значения номинального тока свыше 10000А могут отличаться от приведенных в данной шкале значений.

Трансформаторы тока, рассчитанные на номинальный первичный ток 15; 30; 75; 150; 300; 600; 750; 1200; 1500; 3000 и 6000А, должны допускать неограниченно длительное время наибольший рабочий первичный ток, равный соответственно 16; 32; 80; 160; 320; 630; 800; 1250; 1600; 3200 и 6300А. В остальных случаях наибольший первичный ток равен номинальному первичному току.

1. Номинальный вторичный ток I - указываемый в паспортной таблице ТТ ток, проходящий по вторичной обмотке. Номинальный вторичный ток принимается равным 1 или 5А, причем ток 1А допускается только для ТТ с номинальным первичным током до 4000А. По согласованию с заказчиком допускается изготовление ТТ с номинальным вторичным током 2 или 2,5А.

2. Вторичная нагрузка ТТ Z соответствует полному сопротивлению его внешней вторичной цепи, выраженному в Омах, с указанием коэффициента мощности. Вторичная нагрузка может также характеризоваться полной мощностью в вольт-амперах, потребляемой ею при данном коэффициенте мощности и номинальном вторичном токе.

Вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosц2 = 0,8, при которой гарантируется установленный класс точности ТТ или предельная кратность первичного тока относительно его номинального значения, называется номинальной вторичной нагрузкой ТТ Z2н.ном.

Для отечественных трансформаторов тока установлены следующие значения номинальной вторичной нагрузки S2н.ном выраженной в вольт-амперах, при коэффициенте мощности cosц2 = 0,8:

1; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 90; 100; 120.

Соответствующие значения номинальной вторичной нагрузки (в Омах) определяются выражением:

Таблица 11

Междуфазные напряжения электрических распределительных сетей трехфазного тока 50Гц

Напряжение, кВ

номинальное

наибольшее

среднее (для расчета токов к.з.)

0,22/0,127

-

0,22/0,127

0,38/0,22

0,4/0,23

0,4/0,23

0,66/0,38

0,69/0,4

0,69/0,4

3

3,5

3,15

6

6,9

6,3

10

11,5

10,5

20

23,0

20,0

35

40,5

37,0

110

126,0

115,0

150

172,0

154,0

220

252,0

230,0

330

373,0

330,0

Примечание. Номинальные и наибольшие напряжения указаны по ГОСТ 721-74 и 721-77.

Таблица 12

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение токопроводящей жилы, мм2

Ток, A, для кабелей

одно-жильных до 1 кВ

двух-жильных до 1 кВ

трехжильных напряжением, кВ

четырех-жильных до 1 кВ

До 3

6

10

6

-

60

55

-

-

-

10

110

80

75

60

-

65

16

135

ПО

90

80

75

90

25

180

140

125

105

90

115

35

220

175

145

125

115

135

50

275

210

180

155

140

165

70

340

250

220

190

165

200

Продолжение таблицы 12

95

400

290

260

225

205

240

120

460

335

300

260

240

270

150

520

385

335

300

275

305

185

580

-

380

340

310

345

240

675

-

440

390

355

-

300

770

-

-

-

-

-

400

940

-

-

-

-

-

500

1080

-

-

-

-

-

625

1170

-

-

-

-

-

800

1310

-

-

-

-

-

Таблица 13

Активные и реактивные сопротивления кабелей

Сечение жилы, мм2

Активное сопротивление при 20° С, Ом/км, жилы

Индуктивное сопротивление, Ом/км, кабеля напряжением, кВ

алюминиевой

медной

1

6

10

20

10

2,94

1,79

0,073

0,11

0,122

-

16

1,84

1,12

0,068

0,102

0,113

-

25

1,7

0,72

0,066

0,091

0,099

0,135

35

0,84

0,51

0,064

0,087

0,095

0,129

50

0,59

0,36

0,063

0,083

0,09

0,119

70

0,42

0,256

0,061

0,08

0,086

0,116

95

0,31

0,19

0,06

0,078

0,083

0,110

120

0,24

0,15

0,06

0,076

0,081

0,107

150

0,2

0,12

0,059

0,074

0,079

0,104

185

0,16

0,1

0,059

0,073

0,077

0,101

240

0,12

0,07

0,058

0,071

0,075

-

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет токов короткого замыкания в намеченных точках схемы. Расчет продольной дифференциальной токовой защиты трансформатора. Расчет максимальной токовой защиты трансформатора. Расчет мгновенной и комбинированной токовой отсечки питающей линии.

    контрольная работа [793,5 K], добавлен 19.03.2012

  • Виды повреждений и ненормальных режимов работы электроустановок. Расчет дифференциальной и максимальной токовой защиты трансформатора, защиты от перегрузки с использованием реле тока и времени. Принципиальные схемы цепей переменного тока и напряжения.

    контрольная работа [905,7 K], добавлен 20.02.2015

  • Определение токов короткого замыкания. Защита питающей линии электропередачи. Дифференциальная токовая защита двухобмоточного трансформатора, выполненная на реле РНТ. Расчет релейной защиты электродвигателей, выбор установок предохранения от перегрузки.

    курсовая работа [904,9 K], добавлен 22.09.2012

  • Основное предназначение релейной защиты. Анализ и особенности двухобмоточного трансформатора ТДН–16000/110. Краткое рассмотрение схемы выключения реле РНТ-565. Характеристика газовой защиты трансформатора. Методы защиты трансформатора от перегрузки.

    курсовая работа [547,0 K], добавлен 23.08.2012

  • Расчет токов короткого замыкания и относительных базисных сопротивлений. Схема замещения сети. Максимальная токовая защита сети. Определение номинального тока трансформатора. Расчет защиты кабельной линии и защиты трансформатора. Элементы газовой защиты.

    курсовая работа [236,4 K], добавлен 26.06.2013

  • Газовая и дифференциальная защита трансформатора, максимальные токовые защиты трансформатора от внешних коротких замыканий. Проверка трансформаторов тока на 10%-ную погрешность, защита блокировки отделителя. Максимальная токовая направленная защита.

    курсовая работа [309,8 K], добавлен 05.10.2009

  • Параметры трансформатора тока (ТТ). Определение токовой погрешности. Схемы включения трансформатора тока, однофазного и трехфазного трансформатора напряжения. Первичная и вторичная обмотки ТТ. Определение номинального первичного и вторичного тока.

    практическая работа [710,9 K], добавлен 12.01.2010

  • Расчет номинальных и рабочих максимальных токов. Определение токов при трехфазных коротких замыканиях. Расчет дифференциальной защиты трансформаторов. Расчет дифференциальной токовой защиты двухобмоточного трансформатора Т2 с реле типа РНТ-565.

    курсовая работа [71,4 K], добавлен 03.04.2012

  • Расчёт коротких замыканий. Сопротивление кабельной линии. Отстройка от минимального рабочего напряжения линии. Выбор трансформатора тока. Проверка токовой отсечки по чувствительности. Расчет дифференциальной защиты трансформатора. Защита электродвигателя.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 15.03.2014

  • Расчет параметров схемы замещения линии электропередач, трансформатора и максимального нагрузочного тока. Выбор уставок дифференциальной защиты линии, дифференциального органа с торможением. Проверка чувствительности максимальной токовой защиты.

    курсовая работа [345,7 K], добавлен 21.03.2013

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.