Пояснительная Записка (1232782), страница 12
Текст из файла (страница 12)
(9.4)
где tE1, tE2,… tEn – время пребывания в контролируемых зонах с напряженностью Е1, Е2,… Еn, ч; ТE1, ТE2,… ТEn – допустимое время пребывания для соответствующих контролируемых зон.
Приведенное время не должно превышать 8 ч. Количество контролируемых зон определяется перепадом уровней напряженности ЭП на рабочем месте. Различие в уровнях напряженности ЭП контролируемых зон устанавливается 1 кВ/м.
Например, необходимо выполнить работы в трех зонах с различными уровнями напряженности ЭП: Е1=15 кВ/м, Е2=14 кВ/м, Е3=16 кВ/м, в течении соответственно tE1=1 ч, tE2=0,6 ч, tE3=1,2 ч:
9.3.2 Предельно допустимые уровни напряженности магнитного поля (МП) промышленной частоты
Предельно допустимые уровни напряженности периодических (синусоидальных) МП, устанавливающиеся для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия, приведены в таблице 9.2.
Таблица 9.2 – ПДУ воздействия магнитного поля промышленной частоты
| Время пребывания, час | Допустимые уровни магнитного поля, Н [А/м] / В [мкТл/м] при воздействии | |
| общем | локальном | |
| <1 | 1600 / 2000 | 6400 / 8000 |
| 2 | 800 / 1000 | 3200 / 4000 |
| 4 | 400 / 500 | 1600 / 2000 |
| 8 | 80 / 100 | 800 / 1000 |
При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью (индукцией) МП общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью. Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня.
9.4 Требования к проведению контроля уровней электромагнитных полей на рабочих местах
Контроль ЭМП осуществляется посредством инструментальных измерений, позволяющих с достаточной степенью точности оценивать напряженности электрического и магнитного полей или плотности потока энергии.
– измерения выполняются при работе источника с максимальной мощностью;
– измерения уровней ЭМП на рабочих местах должны осуществляться после выведения работника из зоны контроля;
– инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке;
– не допускается проведение измерений при наличии атмосферных осадков, а также при температуре и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры средств измерений.
Результаты измерений следует оформлять в виде протокола и (или) карты распределения уровней электрических, магнитных или электромагнитных полей, совмещенной с планом размещения оборудования или помещения, где производились измерения. Периодичность контроля – 1 раз в 3 года.
В настоящем разделе рассмотрено влияние электростатического и электромагнитных полей промышленной частоты на организм человека. Определены зависимости предельно допустимых уровней воздействия данных полей от времени нахождения работников в них в течение смены.
При превышении установленных предельно допустимых уровней электростатических и электромагнитных полей или допустимого времени пребывания в них необходимо применение средств индивидуальной и коллективной защиты от вредного и опасного воздействия их на организм работников.
Коллективные и индивидуальные средства защиты должны обеспечивать снижение неблагоприятного влияния ЭМП и не должны оказывать вредного воздействия на здоровье работающих.
Коллективные и индивидуальные средства защиты изготавливаются с использованием технологий, основанных на экранировании (отражении, поглощении энергии ЭМП) и других эффективных методах защиты организма человека от вредного воздействия ЭМП.
К средствам защиты относятся:
– отражающие экраны, выполненные из металлических листов, сетки, проводящих пленок или любых других материалов, имеющих высокую электропроводность;
– поглощающие экраны выполняются из специальных материалов, обеспечивающих поглощение энергии ЭМП;
– индивидуальные средства защиты (защитная одежда), изготовленные из металлизированной ткани. Защитная одежда включает в себя: комбинезон или полукомбинезон, куртку с капюшоном, халат с капюшоном, жилет, фартук, средство защиты для лица, рукавицы (или перчатки), обувь. Все части защитной одежды должны иметь между собой электрический контакт.
– щитки защитные лицевые, защитные очки, изготовленные из прозрачного стекла (или сетки) обладающие защитными свойствами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дипломного проектирования была рассмотрена возможность реконструкции ПС 500 кВ Хехцир 2, с предложенным вариантом демонтажа ПС 220 кВ Хехцир. Произведены необходимые расчеты токов короткого замыкания и максимальных рабочих токов для дальнейшего выбора и проверки внедряемого оборудования.
На подстанции Хехцир 2 были разработаны две новые ячейки 220 кВ для подключения двух автотрансформаторов, где были применены современные коммутационные аппараты со встроенными трансформаторами тока. Для распределительного устройства 110 кВ выбрано комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, совмещенное с КРУ 10 кВ. Основные преимущества замены характеризуются такими параметрами, как:
-
затраты на обслуживание оборудования;
-
снижение численности обслуживающего персонала подстанции;
-
высокий срок службы КРУЭ – 50 лет;
-
сокращение площади занимаемой территории.
Ввод в КРУЭ 110 кВ и КРУ 10 кВ, выполнены при помощи кабельной продукции, что дает возможность сократить количество металлоконструкций, а также обеспечить наибольшую безопасность при эксплуатации электроустановок. Для организации собственных нужд, было предусмотрено подключение дополнительных трансформаторов во вновь проектируемое КРУ 10 с сохранением схемы с явным резервом. Был произведен расчет заземляющего устройства и напряжения прикосновения для расширяемого участка. В общей сложности появилось две новых автотрансформаторных ячейки на ОРУ 220 кВ, в КРУЭ 110 кВ четыре действующих ячейки, при условии строительства двух резервных ячеек, так же в связи с возросшим потреблением собственных нужд и сохранением схемы с явным резервом дополнительно установлены два ТСН.
В экономической части дипломного проекта была произведена оценка эффективности комплексной реконструкции.
Стоимость капитальных вложений на приобретение нового оборудования значительно превышают капитальные вложения на строительно – монтажные работы. Старое оборудование пригодно для дальнейшей эксплуатации, поэтому после демонтажа капитальные вложения на первый год реализации проекта окажутся отрицательные. Данный проект окупится на 8-9 год от начала реализации проекта.
Были разработаны мероприятия для обеспечения пожарной безопасности, для КРУЭ где применяется система газового пожаротушения, и используются современные огнеупорные кабели. Для ОРУ 220 в связи с вводом двух новых автотрансформаторов рассмотрен вопрос расширения сети маслоотведения и маслоприемников.
В части по электробезопасности, рассмотрено влияние электростатического и магнитного поля на обслуживающий персонал и рассчитаны предельно допустимые показатели для безопасного производство работ в электроустановках.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1) Красник, В.В. Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств [Текст] / В.В. Красник – М.: ЭНАС, 2011. – 320 с.
2) Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 – 29.240.30.047 – 2010. Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35 – 750 кВ.
3) Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 – 29.240.10.028 – 2009. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ.
4) Правила устройства электроустановок: Седьмое издание [Текст] / – М.: ЗАО «Энергосервис», 2009. – 280с.
5) Тихомиров, П.М. Расчет трансформаторов [Текст] / П.М. Тихомиров – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 528 с.
6) Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочное пособие для курсового и дипломного проектирования [Текст] / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.
7) Фоков, К.И. Электрическая часть станций и подстанций [Текст] / К.И. Фоков – Хабаровск: изд – во ДВГУПС, 2002. – 45 с.
8) Алиев, И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию [Текст] / И.И. Алиев – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 480 с.
9) Идельчик, В.И. Электрические системы и сети [Текст] / В.И. Идельчик – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.
10) Балаков, Ю.Н. Конструкции и схемы КРУЭ [Текст] / Ю.Н. Балаков, А.Т Шевченко, А.В. Шунтов – М.: МЭИ, 1993. – 59 с.
11) Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 – 29.060.10.005 – 2008. Руководящий документ по проектированию жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110 – 500 кВ.
12) Базуткин, В.В. Техника высоких напряжений. Изоляция и перенапряжения в электрических системах [Текст] / В.В. Базуткин, В.П. Ларионов, Ю.С. Пинталь – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.
13) Караев, Р.И. Электрические сети и энергосистемы [Текст] / Р.И. Караев, С.Д. Волобринский, И.Н. Ковалев – М.: Транспорт, 1988. - 326с.
14) Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 – 29.130.15.114 – 2012. Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6 – 750 кВ.
15) Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 – 29.240.02.001 – 2008. Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4 – 10 кВ от грозовых перенапряжений.
16) Файбисович, Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / Д.Л. Файбисович – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.
17) Гусарова, Е.В. Экономическое обоснование эффективности проектных решений и внедрения новой техники на железнодорожном транспорте [Текст] / Е.В. Гусарова – Хабаровск: изд – во ДВГУПС, 2008.- 157с.
18) Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007 – 29.240.35.146 – 2013. Правила проведения расчетов затрат на строительство подстанций с применением КРУЭ.
19) Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.124-2012. Укрупненные стоимостные показатели линий электропередач и подстанций напряжением 35-1150 кВ.
20) Руководящий документ РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.
21) Федеральный закон 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. (с изменениями от 10.07.2012 г.).
22) Постановление Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.















