Проектирование тяговой подстанции переменного тока модульного типа

Разработка технических идей внедрения современных технологий строительства тяговых подстанций на основе блоков и модулей. Расчет тепловых импульсов тока короткого замыкания. Выбор токоведущих частей и оборудования. Межремонтные испытания разъединителей.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 23.01.2014
Размер файла 556,6 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/

1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Конструкторский раздел. Теоретическое и расчетное обоснование

1.1 Расчет мощности тяговой подстанции переменного тока

1.2 Расчет токов короткого замыкания

1.3 Расчет максимальных рабочих токов

1.4 Расчет тепловых импульсов тока короткого замыкания

1.5 Выбор токоведущих частей и оборудования

2. Технологический раздел

2.1 Межремонтные испытания разъединителей

2.2 Организация и охрана труда, определение условий труда, вредные и опасные факторы. Техника безопасности при выполнении работ

2.3 Мероприятия по охране окружающей среды

2.4 Мероприятия по обеспечению безопасности работы оборудования

2.5 Мероприятия по пожарной безопасности

3. Экономический раздел

3.1 Расчет годового фонда заработанной платы работников тяговой подстанции

Заключение

Список используемых источников

ВВЕДЕНИЕ

В течение последнего десятилетия оборудование тяговых подстанций электрифицированных железных дорог претерпело значительное техническое развитие и преобразование (здесь понятие развития применено к совершенствованию оборудования и материалов, относящихся к так называемой классической электротехнике, а понятие преобразования - к внедрению новых технологий в области силовой электроники), что позволило решить некоторые проблемы, с которыми ранее не приходилось иметь дело.

Целью является эволюция систем электроснабжения, в частности тяговых подстанций и их оборудования, для повышения надежности, снижения потребности в техническом обслуживании, ремонте и увеличения мощности, с тем чтобы обеспечить возможность роста объемов перевозок на линиях, высокоскоростных и с преобладанием грузового движения.

Комплектно-блочная технология, используемая при проектировании тяговых подстанций, предусматривает выполнение компоновки оборудования подстанции при монтаже, либо в здании подстанции, либо на открытой части в контейнерах. В данном дипломном проекте оборудование РУ- 10кВ, РУ ВЛ СЦБ, РУ- 0,4кВ планируется разместить в функциональных блоках, которые конструктивно представляют из себя закрытые контейнеры, устанавливаемые на открытой части подстанции. Набор и количество функциональных блоков определяется схемой главных соединений РУ.

В проекте будут рассмотрены основные критерии, по которым выбирают и проверяют оборудование тяговых подстанций, а также вопросы технического обслуживания оборудования, охраны труда и электробезопасности, пожарной безопасности.

1. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Расчет мощности тяговой подстанции переменного тока

Мощность понижающих трансформаторов тяговой подстанции переменного тока для испытания тяговой нагрузки Sт, МВА, определяем по формуле (1):

(1)

где - напряжение на шинах подстанции 27,5 кВ;

- действующее значение тока наиболее и наименее загруженных плеч питания соответственно;

- коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки фаз трансформатора, равный 0,9;

- коэффициент, учитывающий влияние компенсации реактивной мощности, равный 0,93;

- коэффициент, учитывающий влияние внутрисуточной неравномерности движения на износ изоляции обмоток трансформатора, который для двухпутных путей составляет 1,45.

Мощность СН без АБ и базы масляного хозяйства (БМ):

,

Мощность СН с учетом АБ и МХ и ПОД:

условие выбора ТСН:

- условие выполняется.

Функциональный блок собственных нужд 0.4 кВ, блок общеподстанционного управления и сигнализации, аккумуляторную и дизель генератор разместить на территории подстанции в контейнерах.

Характеристика блока СН:

Тип блока трансформатора СН - БТСН-27.5кВ

Функциональные блоки собственных нужд переменного и постоянного оперативного тока 0,4 кВ выполнить на базе шкафов со стычными или стационарными выключателями.

Общеподстанционное управление выполнить на базе микропроцессорных контроллеров и предусматривает телемеханическое управление.

Оперативный пункт управления (ОПУ) будет расположен в контейнере. Он состоит из ряда шкафов с установленными в них устройствами защит, автоматики, управления, сигнализации и измерений.

Расчет мощностей районных потребителей

Максимальная активная мощность потребителя Рмах, кВт, находится по формуле (2):

(2)

где - установленная мощность потребителя электроэнергии, кВт;

- коэффициент спроса.

Максимальное значение суммарной нагрузки:

Максимальная реактивная мощность потребителя QМАХ, кВар определяется по формуле (3):

(3)

где - максимальная активная мощность потребителя

Сумма реактивных мощностей всех потребителей:

По типовым суточным графикам нагрузок потребителей определяем активную суммарную мощность для каждого часа (таблица 1).

Таблица 1 - Активная суммарная мощность

Часы

Потребители

Суммарная мощность

3780

1040

660

648

750

1

1890

707

224

227

750

3798

2

1890

728

211

227

450

3506

3

1890

707

205

227

225

3254

4

1890

686

198

227

225

3226

5

2079

707

191

227

225

3429

6

2079

728

198

227

225

3457

7

2075

707

224

227

225

3458

8

2646

853

409

486

225

4619

9

3402

957

607

648

0

5614

10

3780

1040

660

648

0

6128

11

3402

1019

594

616

0

5631

12

3024

978

488

518

0

5008

13

3213

957

462

324

0

4956

14

3402

1019

607

486

0

5514

15

3402

957

568

583

0

5510

16

3213

936

515

518

0

5182

17

3213

957

475

486

750

5881

18

3024

978

554

518

750

5824

19

3024

936

528

583

750

5821

20

2835

915

462

551

750

5513

21

2835

915

475

648

750

5623

22

2457

853

515

616

750

5209

23

1890

728

370

421

750

4159

24

1890

707

251

356

750

3954

Максимальное значение суммарной активной мощности приходиться на 10 ч:

Коэффициент разновременности максимумов нагрузок проектируемой подстанции определяем по формуле (4):

(4)

Определяем полную максимальную мощность потребителей с учетом потерь по формуле (5):

(5)

где - постоянные потери в стали трансформаторов равные 1-2%;

- переменные потери в сетях и трансформаторах равные 6-10%.

Мощность на шинах определяем по формуле (6)

(6)

Мощность на шинах 27,5 кВ:

Мощность на шинах 220 кВ:

Необходимая мощность трансформатора рассчитывается по формуле (7):

, (7)

где - коэффициент допустимой перегрузки трансформатора, равный 1,4.

На основании расчетов применяются понижающие трансформаторы типа ТДТНЭ - 40000/220.

Определяем полную мощность проектируемой тяговой подстанции по формуле (8):

(8)

1.2 Расчет токов короткого замыкания

Выполняем расчет относительных сопротивлений до точек короткого замыкания при максимальном режиме.

Для расчета относительных сопротивлений до точек короткого замыкания при максимальном режиме составляется принципиальная схема цепи короткого замыкания, и находится на рисунке 1

Рисунок 1 - Принципиальная схема цепи

Схема замещения выполнена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема замещения принципиальной схемы цепи

Принимаем и рассчитываем все сопротивления схемы замещения при этой базисной мощности.

Сопротивления до шин районной подстанции РП1 (РП2) определяем по формуле (9):

(9)

Сопротивление линий определяем по формуле (10):

(10)

Для сопротивление линий считаем по формуле (11):

(11)

где - реактивное сопротивление воздушной линии равное 0,4 Ом/км.

Определяем относительные сопротивления обмоток трансформаторов проектируемой тяговой подстанции по формуле (12):

(12)

Результаты расчетов проставляем на схему замещения рисунок 2, заменим параллельное соединение последовательным рисунок 3:

Рисунок 3 - Следующая схема замещения принципиальной схемы цепи

Пользуясь формулами преобразования, сворачиваем схему:

Рисунок 4 - Схема замещения промежуточная

Рисунок 5 - Схема замещения итоговая

Преобразуем полученную схему замещения (рисунок 5), заменив параллельное соединение сопротивлений и последовательным, тем самым находим относительное базисное сопротивление до точек короткого замыкания по формуле (13):

(13)

Находим относительное базисное сопротивление до точки :

Находим относительное базисное сопротивление до точки :

Находим относительное базисное сопротивление до точки :

Расчет токов и мощности к.з. в точке :

;

;

;

;

Расчет токов и мощности к.з. в точке

;

;

;

;

.

Расчет токов и мощности к.з. в точки :

1.3 Расчет максимальных рабочих токов

Вводы 220 кВ определяем по формуле 14:

(14)

где - сумма номинальных мощностей понижающих трансформаторов,

- коэффициент перспективы развития потребителей, равный 1,3;

Сборные шины СШ 220 кВ определяем по формуле 15:

(15)

где - коэффициент распределения нагрузки по шинам первичного напряжения, равный 0,5-0,7.

Первичная обмотка понижающего трансформатора:

- коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов, (1,5).

Обмотка низшего напряжения:

СШ 10 кВ:

Питающие линии потребителей 10 кВ рассчитываем по формуле (16):

(16)

где - максимальная мощность потребителей;

- коэффициент мощности потребителей.

;

Ввод 27,5 кВ определяем по формуле 17:

(17)

СШ 27,5 кВ определяем по формуле 18:

(18)

Питающая линия (фидер) ДПР определяем по формуле 19:

(19)

Первичная обмотка ТСН определяем по формуле 20:

(20)

1.4 Расчет тепловых импульсов тока короткого замыкания

Рисунок 6 - Принципиальная схема

Таблица 2 - Тепловые импульсы

Формула

Результат, кАІ·с

Сборные шины РУ-220 кВ

Первичная обмотка трансформатора

Сборные шины РУ-10 кВ

Вторичная обмотка трансформатора

Потребитель

Сборные шины РУ-27,5 кВ

Вторичная обмотка трансформатора

Фидер к/с

-действующее значение тока КЗ.

-время протекания тока до отключения при КЗ.

-постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ.

1.5 Выбор токоведущих частей и оборудования

В дипломном проекте предусмотрено разделение оборудования РУ-27,5 кВ, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ на функциональные блоки, которые состоят из сборки ячеек, шкафов, панелей отдельных компонентов, первичных датчиков, микропроцессорных контроллеров, объединённых несущими конструкциями, общим силовым токопроводом и вторичными цепями. На открытой части подстанции будут располагаться ОРУ-220 кВ, главные понижающие трансформаторы.

Трансформаторы собственных нужд и трансформаторы ВЛ СЦБ выполняются сухими и располагаются за защитными ограждениями в здании подстанции.

Функциональные блоки РУ-27,5 кВ будут выполнены закрытыми на базе ячеек с элегазовой изоляцией типа 8DА. Ячейки комплектуются вакуумными выключателями и современным оборудованием силовых и вторичных цепей.

Оперативный пункт управления (ОПУ) будет расположен в контейнере. Он состоит из ряда шкафов с установленными в них устройствами защит, автоматики, управления, сигнализации и измерений.

Функциональные блоки наружной установки для тяговых подстанций переменного тока

Таблица 3 - Функциональные блоки

Название, тип

Основные электрические параметры

Габариты, мм

Масса, кг

Длина

Ширина

Высота

Блок ввода БВВ-27,5 кВ

Номинальное напряжение 27,5 кВ

Номинальный ток главных цепей. А 630 (1000)

4900

2700

4300

3900

Блок фидера КС БФКС-27,5 кВ

Номинальное напряжение 27,5 кВ

Номинальный ток главных цепей. А 630 (1000)

4980

2200

5370

1800

Блок фидера ДПР БДПР-27,5 кВ

Номинальное напряжение 27,5 кВ

Номинальный ток главных цепей. А 630 (1000)

Блок запасного выключателя БЗВ-27,5 кВ

Номинальное напряжение 27,5 кВ

Номинальный ток главных цепей. А 630 (1000)

4665

2400

5370

2000

Блок секционного разъединителя и трансформатора напряжения БСРТ-27,5 кВ

Номинальное напряжение 27,5 кВ

Номинальный ток, А-1250

Номинальное вторичное напряжение, В-100

4300

2200

4285

1400

Блок фидера плавки гололеда БФПГ-27,5 кВ

Номинальное напряжение 27,5 кВ

РУ-10 кВ будут выполнены на базе функциональных блоков с ячейками типа КРУ с выкатными элементами

Функциональные блоки внутренней установки для тяговых подстанций переменного тока

Таблица 4 - Устройство комплектное распределительное

Название, тип

Основные электрические параметры

Габариты, мм

Масса, кг

Длина

Ширина

Высота

Устройство комплектное распределительное 6 (10) кВ К-99У3

Номинальное напряжение 3~50 Гц, кВ - 10

Номинальный ток отключения, кА-20

750Ч8

1430

2480

750Ч8

РУ-10 кВ ВЛ СЦБ будут выполнены на базе функциональных блоков с ячейками типа КРУ с выкатными элементами.

тяговый подстанция импульс замыкание

Рисунок 7 - Функциональный блок РУ-АБ

Ввод напряжением в РУ ВЛ СЦБ и подключения фидеров СЦБ осуществляется кабелем. Оперативный пункт управления (ОПУ) будет расположен в контейнере. Он состоит из ряда шкафов с установленными в них устройствами защит, автоматики, управления, сигнализации и измерений. В дипломном проекте детально рассмотрены выбор токоведущих частей, линейной изоляции и оборудования по рабочему режиму и их проверка по режиму короткого замыкания для ОРУ 220 кВ.

Условие выбора токоведущих частей: ,

-длительно допустимый ток нагрузки;

-максимальный рабочий ток выбираемого проводника;

Сборные шины ОРУ-220 кВ: ;

По справочнику выбираем шины АС-185: 510328;

Выбранные шины проверяем на термическую стойкость:

-выбранное сечение проводника, ммІ;

Рассчитываем минимальное сечение проводника:

;

185>163 - условие термической стойкости выполняется.

Проверка на отсутствие коронирования для гибких шин сечением более 70 мм2 не производится.

Условие выбора линейной изоляции:

Выбор изоляторов производится по роду установки и напряжению. ,

-номинальное напряжение изолятора;

-рабочее напряжение изолятора;

Для РУ-220кВ выбираем подвесные изоляторы типа ПС-70

Условие выбора выключателей:

Выбор выключателей производится по конструктивному выполнению и месту установки, по номинальным напряжениям и току согласно условиям:

;

;

Выбранный выключатель проверяется по току КЗ на динамическую стойкость: по предельному периодическому току КЗ: ,

-эффективное значение периодической составляющей предельного сквозного тока КЗ по каталогу, кА;

-ток трехфазного КЗ, кА;

по ударному току КЗ : ,

-амплитудное значение предельного сквозного тока КЗ по каталогу, кА;

-ударный ток, кА;

На термическую стойкость: ,

-предельный ток термической стойкости по каталогу, кА;

-время протекания предельного тока термической стойкости по каталогу, с;

Вк -тепловой импульс тока КЗ, кАІ·с;

Выбранный выключатель проверяется также по отключающей способности: ,

-номинальный ток отключения выключателя по каталогу, кА;

-ток трехфазного КЗ, кА;

Таблица 5 - Соотношение каталожных и расчетных данных ввод 220

Место установки

Тип аппарата

Соотношение каталожных и расчетных данных

Ввод 220кВ

ЯЭ-220Л-11У4

СМВ - 220

ЯЭ-220Л-11У4

Первичная обмотка трансформатора

ЯЭ-220Л-11У4

Условие выбора разъединителей:

Выбор разъединителей производится по конструктивному выполнению, количеству заземляющих ножей и месту установки, по номинальному напряжению и току согласно условию: ; ;

Выбранные аппараты проверяются по току КЗ:

по ударному току КЗ ;

-амплитудное значение предельного сквозного тока КЗ по каталогу, кА; -ударный ток, кА;

На термическую стойкость ;

-предельный ток термической стойкости по каталогу, кА;

-время протекания предельного тока термической стойкости по каталогу, с;

Вк -тепловой импульс тока КЗ, кАІ·с;

Таблица 6 - Соотношения каталожных и расчетных данных сборных шин

Место установки

Тип аппарата

Соотношения каталожных и расчетных данных

,кВ

,кА

,кАІ·с

Вводы подстанции

РЛНД-220П/110

Сборные шины РУ-220 кВ

РДЗ-220У/1000

Условие выбора трансформаторов напряжения:

Тип выбираемого трансформатора определяется назначением его в электроустановке.

Выбирают трансформатор по величине рабочего напряжения распределительного устройства согласно условию ,

-номинальное первичное напряжение трансформатора, кВ;

-рабочее напряжение распределительного устройства, к шинам которого подключается трансформатор, кВ;

Выбранный трансформатор проверяют на соответствие классу точности согласно условию ,

-номинальная мощность вторичной обмотки трансформатора в соответствующем классе точности, ВА

-мощность, потребляемая измерительными приборами и реле, подключенными к трансформатору, ВА;

Для ОРУ-220 кВ выбираем трансформатор напряжения НКФ 220/58, который удовлетворяет условию:

Условие выбора трансформаторов тока:

Трансформаторы тока выбираются по месту установки, конструкции, назначению, номинальному напряжению и току первичной цепи согласно условиям ; ,

-максимальный рабочий ток присоединения электроустановки, на котором устанавливают трансформатор тока.

Выбранные трансформаторы тока проверяются по току КЗ на динамическую и термическую стойкость:

;

,

и - коэффициенты динамической и термической стойкости по каталогу; и Вк - ударный ток и тепловой импульс тока КЗ в месте установки трансформатора тока;

tт -время термической стойкости по каталогу;

-ток термической стойкости.

Таблица 7 - Соотношения каталожных и расчетных данных обмоток

Место установки

Тип аппарата

Соотношения каталожных и расчетных данных

, кВ

А

кВ

кАІ·с

Сборные шины РУ-220 кВ

ТФЗМ-220А

60

60

Первичная обмотка трансформатора

ТФЗМ-220А

60

60

Выбор защит осуществляется после проведенных расчетов. Осуществляется защита вводов тяговой подстанции.

Для защиты от многофазных к.з. на землю используют трехфазную трех- или двухступенчатую дистанционную защиту с блокировкой от качаний, дополненную токовой отсечкой. Защита устанавливают в перемычке 220 кВ подстанции и включают на сумму токов выключателя в перемычке и понижающего трансформатора на стороне 220 кВ.

Защита силовых трансформаторов

Дифференциальная защита применяется для защиты обмоток трансформаторов от к.з. между фазами и на землю (бак трансформатора). Она защищает от междуфазных к.з. и на землю не только обмотки трансформатора, но и выводы, и ошиновку в пределах между ТТ, устанавливаемыми со всех сторон защищаемого трансформатора.

Газовая защита, обладающая весьма высокой чувствительностью, получила широкое применение для защиты трансформатора от внутренних повреждений. Защита выполняется так, чтобы при медленном газообразовании подавался предупредительный сигнал, а при бурном газообразовании, что имеет место при к.з., происходило отключение поврежденного трансформатора.

Токовая отсечка (ТО) - самая простая быстродействующая защита трансформатора. Принцип действия ТО основан на большом различии в токах к.з. на первичной и вторичной сторонах трансформатора. Реагируя только на большие токи к.з., ТО имеет ограниченную зону действия, в которую входят ошиновка, вводы и первичная обмотка трансформатора. ТО устанавливают со стороны питания, но при срабатывании она воздействует на выключатели, установленные со стороны высшего и низшего напряжения. ТО применяют для защиты двухобмоточных трансформаторов, не снабженных дифференциальной защитой. Максимальная токовая защита (МТЗ) предусматривается на трансформаторах любой мощности для защиты от внешних к.з. Она полностью защищает трансформатор и является резервной для ТО и дифференциальной защиты в случае их отказа. Выдержку времени МТЗ трансформатора принимают на ступень выше, чем у защит присоединений, подключенным к шинам вторичного напряжения.

Для защиты фидеров контактной сети применяется двухступенчатая электронная защита, срабатывание которой зависит не только от величины тока к.з., но и от напряжения в месте установки защиты и угла сдвига между векторами тока и напряжения дополненная токовой отсечкой и телеблокировкой. Первая ступень защиты состоит из измерительного органа полного сопротивления, а вторая ступень - из измерительного органа полного сопротивления и фазового блокирующего органа.

Первая ступень защиты - направленная дистанционная защита без выдержки времени, защищающая (80-85%) зоны подстанция - секционирования и посылающая сигнал на запуск телеблокировки.

Вторая ступень - направленная дистанционная защита с выдержкой времени 0,5 с. На проектируемой подстанции я использую более передовые технологии и выбираю для защиты от перенапряжений ОПН, которые удобны в эксплуатации. Выбор ОПН производим по величине номинально напряжения РУ, в котором они устанавливаются и по типу установки: ОПН - П1- 220УХЛ1

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В дипломном проекте на примере разъединителей рассмотрено техническое обслуживание оборудования подстанции.

Основные неисправности, виды обслуживания разъединителей

Основные неисправности разъединителей:

- скол опорных изоляторов;

- сваривание контактов;

- неисправность привода.

Виды обслуживания разъединителей:

- осмотры;

- текущий ремонт;

- ремонт привода;

- испытания.

2.1 Межремонтные испытания разъединителей

Состав исполнителей:

- электромеханик - 1;

- электромонтер тяговой подстанции 4 гр. по электробезопасности - 1.

Условия выполнения работ

Работа выполняется:

- со снятием напряжения;

- по наряду.

Защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы

Каски защитные, пояс предохранительный, перчатки диэлектрические, коврик диэлектрический, лестница, мегомметр 1000В, микроомметр типа М246, ключи гаечные, плоскогубцы комбинированные, отвертки, молоток, удочка, линейка измерительная, наждачное полотно, Уайт-спирит, смазка ЦИАТИМ, лак изоляционный, обтирочный материал.

Подготовительные работы и допуск к работе

1) Накануне выполнения работ подать заявку на вывод в ремонт присоединения, в цепи которого находится разъединитель, короткозамыкатель или отделитель;

2) Проверить исправность и сроки годности защитных средств, приборов, подготовить инструмент, монтажные приспособления и материалы;

3) После выписки наряда производителю работ получить инструктаж у лица, выдавшего наряд;

4) Оперативному персоналу выполнить подготовку рабочего места, производителю работ проверить выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места;

5) Произвести допуск бригады к работе;

6) Производителю работ провести инструктаж члену бригады, объяснив ему порядок и условия выполнения работы.

Последовательность технологического процесса

Измерение сопротивления постоянному току:

- контактной системы; - обмоток ЭМУ (при наличии).

Окончание работ:

- собрать приборы, инструмент, приспособления и материалы;

- возвратиться в щитовую подстанции;

- сдать рабочее место допускающему и закрыть наряд;

- результаты проведенных измерений оформить протоколом.

2.2 Организация и охрана труда, определение условий труда, вредные и опасные факторы. Техника безопасности при выполнении работ

Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми принимаемыми на работу (в том числе переводимыми с других предприятий) независимо от их образования, стажа работы по данной профессии (должности), а также с временными работниками, с командированными работниками, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

С лицами, переводимыми с одной работы на другую внутри дистанции, вводный инструктаж не проводят.

Вводный инструктаж должен проводить инженер по охране труда и техники безопасности дистанции. При его отсутствии вводный инструктаж допускается проводить инженеру по обучению, главному инженеру дистанции или другому специалисту, на которого возложены обязанности инженера по охране труда. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда с использованием технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, фотовыставок, макетов, видеофильмов и т.п.).

Цель вводного инструктажа - ознакомление с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка в дистанции и общим положением по охране труда, должностными обязанностями по охране труда. Его проводят по программе, утвержденной начальником дистанции, по согласованию с профсоюзным комитетом.

При разработке конспекта вводного инструктажа необходимо учитывать требования стандартов ССБТ, правил, норм, положений по охране труда, а также особенности производства.

Продолжительность вводного инструктажа устанавливают в соответствии с утверждённой программой.

Вводный инструктаж проводят перед подписанием приказа о приеме на работу.

Лицо, проводившее вводный инструктаж, должно сделать соответствующую запись в журнале регистрации вводного инструктажа, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также с записью в личной карточке.

2.3 Мероприятия по охране окружающей среды

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) и подстанции (ПС) в нормальном режиме эксплуатации слабо загрязняют окружающую природную среду. По специфическому воздействию на экологию электрические сети можно отнести к «мягко» влияющим производствам. Загрязнение водной, воздушной среды и почвы, как правило, происходит лишь во время строительства и частично при ремонтных работах.

К специфическим воздействиям ВЛ и ПС относятся: электромагнитные поля, акустический шум, озон, окислы азота, электропоражение птиц, садящихся на провода, изоляторы и конструкции опор.

Особенно отрицательно воздействуют на живую природу (при определенных условиях) электрические (ЭП) и магнитные (МП) поля. Защитой от этих влияний является соблюдение предельно допустимых уровней (ПДУ) напряженности ЭП, определенных «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия ЭП, создаваемого ВЛ промышленной частоты».

Как гигиенические нормы эти ПДУ имеют смысл, но как экологические - практически нет, поскольку не учитывают специфику конкретных биоценозов. Оправданием повсеместного применения указанных ПДУ напряженности ЭП в качестве природоохранных являются экологически безопасная длительная эксплуатация большого числа ВЛ сверх- и ультравысокого напряжения. Однако влияние ПДУ на гидроценозы ничем не подтверждено, поскольку гидросфера - не среда обитания человека.

Таким образом, требуется разработка системы объективных экологических нормативов, определяющих допустимые границы вмешательства человека в ход естественных процессов на соответствующей территории и других средах. Устанавливая ПДУ по ЭП и МП, нужно иметь допустимые средства измерения нормируемых величин. Такие измерители напряженности ЭП и МП, а также метрологические установки для их аттестации разработаны СибНИИЭ. В настоящее время выпущена партия измерителей ЭП, но ими оснащены далеко не все сетевые предприятия и санитарные службы.

Наиболее существенно ВЛ и ПС влияют на орнитофауну. Выбор трасс ВЛ и размещение ПС следует производить с учетом мест расселения и путей миграции птиц, а также в зависимости от их состава и ценности. Защита птиц заключается в создании условий, исключающих их гнездование на опорных конструкциях ВЛ и ПС, а также в реализации технических решений, препятствующих перекрытию изоляционных промежутков тушками птиц. Кроме того, необходимо региональный видовой состав орнитофауны.

Неспецифическое отрицательное воздействие на окружающую природу оказывается в основном при сооружении ВЛ и ПС в результате вырубки леса, отчуждения определенной территории под конструкции ВЛ и размещении ПС, нарушении устойчивости поверхностного слоя почвы в тундре, лесотундре, полупустынях, горных районах, развития эрозионных и оползневых процессов, ограничения использования земли в охранной зоне.

Минимальный ущерб для природной среды обеспечивается ландшафтно-экологическим сопровождением ВЛ на всех стадиях ее сооружении и функционирования. Основой такого сопровождения является региональная ландшафтно-экологическая информация многоцелевого назначения.

Ландшафтно-экологические карты могут служить основой выбора природоохранных мероприятий на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации электрических сетей, в том числе при ее расширении и техническом перевооружении. Природоохранные мероприятия должны не только обеспечивать защиту природных систем от воздействия ВЛ и ПС, но и исключать негативное влияние окружающей среды на нормальную работу электропередачи.

2.4 Мероприятия по обеспечению безопасности работы оборудования

К персоналу на тяговой подстанции, предъявляются следующие требования:

- персонал должен быть не моложе восемнадцати лет, пройти медицинское освидетельствование, а так же электротехническую подготовку;

- персонал должен пройти проверку знаний и получить практические навыки для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от воздействия; электрического тока и других чрезвычайных факторов;

- персонал должен выполнять при производстве работ организационные мероприятия, требуемые для производства той или иной категории работ:

- оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации или приказом энергодиспетчера;

- проведение лицом, выдающим наряд или распоряжение инструктажа производителю работ;

- выдача разрешения на подготовку рабочего места (приказ или согласование);

- допуск бригады к работе;

- инструктаж членам бригады;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место.

2.5 Мероприятия по пожарной безопасности

Ответственность за противопожарное состояние электроустановок приказом по ЭЧ возлагается на лицо, ответственное за электрохозяйство.

Начальник дистанции электроснабжения обязан:

- создать пожарно-техническую комиссию;

- разрабатывать годовые планы по повышению пожарной безопасности с выделением средств на их реализацию;

- назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по каждой электроустановке. Пожарно-техническая комиссия назначается приказом начальника дистанции электроснабжения в составе: ответственного за электрохозяйство или лица его заменяющего, начальников ЭЧЭ, РРУ, лабораторий. Основными задачами ПТК являются:

- выявление пожароопасных нарушений и недостатков на объектах;

- рассмотрение и изучение всех случаев загораний и пожаров и разработка по ним противопожарных мероприятий, исключающих их повторение; - проведение осмотра всех объектов не менее 2-х раз в год с целью выявление нарушений противопожарного режима. По результатам осмотров разрабатывают мероприятия и устанавливают сроки устранения выявленных недостатков.

Территория электроустановок должна содержаться в чистоте, очищаться от сгораемых отходов. Запрещается загромождать материалами и оборудованием проезды вокруг зданий и дороги, в коридорах ЗРУ устраивать кладовые, хранить электрооборудование, запасные части емкости с горючими жидкостями. Вся территория должна иметь капитальное ограждение и оборудованные контрольно - пропускные пункты, а также наружное освещение в соответствии с действующими нормами.

На территории следует регулярно скашивать и вывозить траву, сжигание мусора и отходов необходимо производить в специальных устройствах (печах). Запрещается разведение для этой цели костров.

Все подъездные дороги должны содержаться в исправном состоянии.

Для очистки электротехнического оборудования от грязи и отложений должны использоваться, как правило, пожаробезопасные моющие составы и препараты.

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Расчет годового фонда заработанной платы работников тяговой подстанции

Расчет численности персонала тяговой подстанции. Устанавливается среднесетевой норматив численности, чел/тп.Он включает в себя старших электромехаников и электромехаников. Общая численность персонала определяется исходя из численности персонала на одну тяговую подстанцию. Численность начальников тяговых подстанций определяем в зависимости от категорийности тяговой подстанции по объему переработки электрической энергии и внедрении кустового метода организации обслуживания.

Определим численность персонала тяговой подстанции по формуле:

, (38)

где: - среднесетевой норматив численности начальников тяговых подстанций, равный 0,48 чел/тп;

- региональный коэффициент дороги, учитывающий организацию обслуживания тяговой подстанции кустовым методом, равный 1,19;

- региональный коэффициент дороги, равный 1,01.

чел.

Рассчитываем персонал работников тяговых подстанций.

Таблица11 - Персонал работников тяговых подстанций

Наименование должности

Количество человек на одном ЭЧЭ

Опорная

Всего

Начальник ЭЧЭ

1

1

Старший электромеханик

1

1

Электромеханик

1

1

Электромонтер 5 разряда

1

1

Электромонтер 4 разряда

1

1

Всего 5

заключение

В дипломном проекте разрабатываются основные технические идеи внедрения современных технологий строительства и реконструкции тяговых подстанций на основе функциональных блоков и модулей, разрабатываемых и изготавливаемых ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО».

При проектировании учитывалась технология, основанная на использовании укрупненных функциональных блоков заводской готовности. Распределительные устройства выполняются в виде комплектных РУ внутренней установки.

Преимущество предлагаемой тяговой подстанции:

- гибкость в выборе требуемого набора оборудования;

- минимальные требования к отводу площадей и строительству фундаментов;

- простота монтажа и демонтажа, минимальный объем монтажных и пусконаладочных работ;

- минимальные затраты времени и людских ресурсов на реконструкцию.

Предлагаемый вариант подстанции предусматривает возможность контроля состояния и управления электротехническим оборудованием с помощью системы АСУТП-РИТ.

Конструктивное исполнение блоков и модулей обеспечивает безопасность обслуживания, удобство эксплуатации и ремонта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Долдин В.М. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог: сборник справочных материалов. ОАО «Российские железные дороги», филиал « Проектно-конструкторское бюро по электрификации железных дорог». - М., «ТРАНСИЗДАТ», 2004. - 384 с.

2 Марикин А.Н., Мизинцев А.В. Новые технологии в сооружении и реконструкции тяговых подстанций: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. - М.:ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. - 220 с.

3 Почаевец В.С. Электрические подстанции: Методическое пособие для техникумов и колледжей железнодорожного транспорта. - М.: «Учебно-методический центр МПС России», «Маршрут», 2004. - 245 с.

4 Почаевец В.С. Электрические подстанции: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. - М.: «Желдориздат», 2001. - 512 с.

5 Шилкин П.М., В.В. Мунькин Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог. - М., «Полигран», ЦЭ МПС РФ, 1999. - 427 с.

6 Южаков Б.Г. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок: Учебник. - М.:ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008. - 412с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет мощности тяговой подстанции переменного тока, ее электрические характеристики. Расчет токов короткого замыкания и тепловых импульсов тока КЗ. Выбор токоведущих частей и изоляторов. Расчет трансформаторов напряжения, выбор устройств защиты.

    дипломная работа [726,4 K], добавлен 04.09.2010

  • Выбор числа и типа силовых и тяговых агрегатов. Преобразование схемы замещения в более простую. Определение теплового импульса тока короткого замыкания. Условия проверки токоведущих частей на термическую стойкость и электродинамическую устойчивость.

    реферат [156,7 K], добавлен 24.03.2012

  • Разработка эскизного проекта тяговой подстанции постоянного тока: обоснование главной схемы, выбор числа, типа и мощности рабочих и резервных тяговых агрегатов и трансформаторов; расчет токов короткого замыкания; аппаратура и схема питания подстанции.

    курсовая работа [913,8 K], добавлен 29.07.2013

  • Определение мощности районных потребителей отпаечной тяговой подстанции; выбор понижающего трансформатора. Разработка схемы замещения и расчет тока короткого замыкания. Подбор и проверка основного оборудования ТП переменного тока промышленной частоты.

    курсовая работа [610,2 K], добавлен 14.05.2013

  • Выбор числа, типа и мощности тяговых агрегатов. Расчет тока короткого замыкания на шинах. Определение трехфазных токов и мощности короткого замыкания. Выбор, расчет и проверка шин, основных коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов.

    курсовая работа [352,4 K], добавлен 30.11.2013

  • Составление однолинейной схемы главных электрических соединений тяговой подстанции, выбор оборудования подстанции. Выбор токоведущих частей и электрической аппаратуры распределительных устройств. Определение расчетных сопротивлений схемы замещения.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.09.2009

  • Выбор структурных схем подстанций и расчет перетоков мощности через трансформаторы связи. Определение значения тока короткого замыкания. Подбор коммутационных аппаратов реле управления, измерительных трансформаторов тока и напряжения, токоведущих частей.

    курсовая работа [765,1 K], добавлен 10.02.2014

  • Составление однолинейной расчетной схемы. Проверка на электрическую удаленность. Определение токов короткого замыкания на шинах. Высоковольтные выключатели переменного тока. Выбор измерительных трансформаторов и зарядно-подзарядного устройства.

    курсовая работа [753,4 K], добавлен 17.08.2013

  • Структурная схема проектируемой тяговой подстанции постоянного тока. Выбор типа тягового трансформатора. Расчет реактивной мощности потребителей. Мощность собственных нужд. Выбор главных понижающих трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания в сети.

    курсовая работа [812,7 K], добавлен 07.04.2013

  • Структурная схема тяговой подстанции. Определение трансформаторной мощности. Разработка схемы главных электрических соединений подстанции. Методика и принципы вычисления токов короткого замыкания, токоведущих частей и выбор необходимого оборудования.

    курсовая работа [467,9 K], добавлен 24.09.2014

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.