Проектирование понизительной ТП ст.Тырма ДВЖД (1336125), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Моим проектом предусмотрена установка двух трансформаторов для собственных нужд номинальной мощностью 100 кВА (Sтсн =100 кВА), коэффициент загрузки трансформатора принимается Кз = 0,5; cosφ = 0,85. По формуле найдём:
кВт∙ч.
Расход электроэнергии, связанный с потерями, определится, кВт∙ч:
, (5.23)
где
- постоянные потери в стали трансформаторов, %,
= 1…2%;
- переменные потери в сетях и трансформаторах, %,
= 5…8%;
- полная мощность трансформатора 10000 кВА.
кВт∙ч.
Количество электроэнергии, расходуемое понизительной подстанцией по формуле :
кВт∙ч,
руб.
Материальные затраты на обслуживание объектов электроснабжения по формуле:
руб
, (5.24)
где
- стоимость оборудования понизительной подстанции, тыс. руб.;
- норма амотризационных отчислений, ао = 5,6%.
руб
Произведём расчёт общих текущих расходов на содержание и обслуживание понизительной подстанции и полученные результаты сведём в таблицу Ж.1 (приложение Ж).
5.4 Определение себестоимости переработки электроэнергии и плановой себестоимости
Себестоимость переработки электроэнергии определяется отношением годовых текущих расходов на объём электроэнергии, отпускаемой нетяговым и районным потребителям [25].
Стоимость переработки электроэнергии Спер, определяется, руб.:
, (5.25)
Годовой объём электроэнергии, отпускаемой нетяговым и районным потребителям, кВт∙ч:
, (5.26)
где Км – коэффициент мощности, Км = 0,85.
Моим проектом предусмотрено один трансформатор номинальной мощностью 10000 кВА:
кВт∙ч,
руб. за 1кВт∙ч.
Основные технико-экономические показатели понизительной подстанции приведены в таблице Ж.2 (приложение Ж).
-
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ
6.1 Понятие напряжения прикосновения
Напряжение прикосновения — напряжение, появляющееся на теле человека при одновременном прикосновении к двум точкам проводников или проводящих частей, в том числе при повреждении изоляции.
Другими словами, напряжение прикосновения - это напряжение между двумя открытыми проводящими частями при одновременном прикосновении к ним человека или животного, а также напряжение между открытой проводящей частью, к которой прикасается человек или животное, и местом на поверхности земли или проводящего пола, на котором стоит человек или животное.
Иначе, напряжением прикосновения (для человека) Uпр называется напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, или падение напряжение в сопротивлении тела человека, В [27]:
, (6.1)
где
- ток, проходящий через человека по пути "рука-нога", А,
- сопротивление тела человека, Ом.
Электрическое сопротивление обычного человека при условии, что кожа у него чистая, сухая и неповреждённая лежит в пределах 3 - 100 кОм.
Ток, проходящий через человека. примем 500кА, который является недопустимым. Сопротивление человека примем 65 кОм. Получим:
МВ,
что является недопустимым уровнем напряжения прикосновения.
Напряжение на корпусах и каркасах оборудования, также на конструкциях, на которых последнее установлено, появляется в случае полного или частичного повреждения электрической изоляции самого оборудования или в случае повреждения питающих это оборудование кабельных или воздушных линий.
Так, если человек стоит на грунте и касается заземленного корпуса оказавшегося под напряжением, то напряжение прикосновения численно равно разности потенциалов корпуса и точек почвы, где находятся ноги человека.
Напряжение прикосновения увеличивается по мере удаления от места заземления и за пределами зоны растекания тока равно напряжению на корпусе оборудования относительно земли. Под зоной растекания, понимается зона земли, за пределами которой электрический потенциал, возникший из-за замыкания токоведущих частей на землю, может быть условно принят равным нулю.
В случае, когда электроустановка питается от сети с глухозаземленной нейтралью, на корпусах зануленных электроустановок может появиться напряжение и при замыкании фазы на землю.
Назначение защитного заземления заключается в том, чтобы создать между корпусом защищаемого устройства и землей электрическое соединение с достаточно малым сопротивлением для того, чтобы в случае замыкания на корпус этого устройства прикосновение к этому корпусу человека (параллельное присоединение) не могло вызвать прохождение через его тело тока величины, которая угрожала бы жизни или здоровью. Отсюда следует, что для обеспечения безопасности пригодно не всякое соединение с землей, а только имеющее достаточное малое сопротивление, во всяком случае, во много раз меньше, чем сопротивление тела человека. Человек может оказаться под действием поражающего тока в случаях одно двухфазного (двухпроводного) прикосновения к неизолированным токоведущим частям электроустановки в соответствии с рисунком И.1 (приложение И).
При коротком замыкании в электроустановках человек может получить травму от факторов, вызываемых самой дугой, не включаясь в цепь поражающего тока.
Двухфазное (двухпроводное для однофазной цепи) прикосновение человека к токоведущим частям наиболее опасно, так как в этом случае в цепи поражающего тока (см. случаи 1 и 2 на рисунке И.1 (приложение И)), кроме тела человека и обладающих очень малым сопротивлением токоведущим частям сети, нет других сопротивлений.
6.2 Величина напряжения прикосновения
Величина напряжения прикосновения зависит от:
- наличия связи между корпусом и землей. Например, через железобетонный фундамент или заземляющее устройство;
- места расположения заземлителя относительно корпуса электроустановки;
- режима нейтрали источника питания;
- вида заземления.
Снизить величину напряжения прикосновения можно, если заземлить корпус электроустановки.
Защитное заземление является основной защитной мерой в электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в электроустановках выше 1000 В с любым режимом нейтрали.
Человек, стоящий на грунте и касающийся корпуса заземленного электропотребителя, окажется под действием напряжения прикосновения, ели в трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью произошел пробой изоляции фазного провода на корпус.
Поскольку напряжение прикосновения зависит от значения потенциала заземлителя и от характера его потенциальной кривой, опасность для человека будет различной при использовании различных типов одиночных заземлителей и групповых заземлителей.
6.3 Измерение напряжения прикосновения
В качестве измерительных приборов можно использовать ПИНП, АНЧ-3, ЭКЗ-01, КДЗ-1 или ОНП-1.
Токовый электрод размещается таким образом, чтобы возможно точнее имитировать токовую цепь, возникающую при замыкании на землю.
При измерении напряжения прикосновения на территории ОРУ 110 кВ и выше, питание которого осуществляется от одной или нескольких ВЛ, токовый электрод переносится от края заземлителя не менее чем на 2Д.
Если подстанция располагается на территории промышленного предприятия, на застроенной территории, то для уменьшения наводки напряжения на токовую цепь рабочим током ВЛ токовый электрод переносится не менее чем на 200 м от подстанции и примерно на 100 м в сторону от питающих ВЛ.
Если измерения выполняются на ОРУ 110 кВ, с шин которого осуществляется питание нагрузки, а питание шин в свою очередь осуществляется от автотрансформатора с высшим напряжением 220-1150 кВ, токовый электрод можно присоединять к нейтрали питающего автотрансформатора.
Проводники токовой и потенциальной цепей должны подключаться к заземленному оборудованию отдельными струбцинами, при этом проводник токовой цепи присоединяется к заземляющему проводнику. Проводник потенциальной цепи может быть подсоединен к этому заземляющему проводнику или к любой точке металлоконструкции, т.е. к месту возможного прикосновения.
При измерении на нерабочем месте токовый вывод Т2 прибора присоединяется к заземляющей шинке корпуса ближайшего оборудования, по которой может протекать ток короткого замыкания.
Потенциальная цепь от вывода П1 прибора подсоединяется к пластине, имитирующей стопы ног человека, размером 25 см 25 см, которая располагается примерно в 1 м от оборудования. Основание под пластиной должно быть выровнено и увлажнено 250 мл воды. Пластина должна быть выполнена таким образом, чтобы при измерениях на ней мог располагаться человек, создающий необходимое давление, которое должно быть не менее 50 кгс/см2.
Напряжения прикосновения необходимо измерять в контрольных точках, в которых эти значения определены расчетом при проектировании. Кроме того, рекомендуется производить измерения на всех рабочих и нерабочих местах.
При измерениях на подстанциях 110 кВ и выше выводы П1 и П2 измерительного прибора должны быть шунтированы резистором 1 кОм, как это показано на рис. 8. В приборах ПИНП и ЭКО-200 этот резистор встроен.
6.3.1 Измерение напряжения прикосновения в аварийных режимах
При возникновении аварийного режима – замыкания на заземленную (зануленную) часть – на корпусе электроустановки появляется напряжение относительно земли. Данный аварийный режим сохраняется в течение времени действия защиты электроустановки от токов короткого замыкания. Попадание человека или животного во время действия защиты под напряжение между двумя точками цепи тока замыкания на землю (корпус) – напряжение прикосновения – может вызвать электротравму. Для уменьшения напряжения прикосновения до безопасной величины применяют устройства уравнивания электрических потенциалов (УВЭП).
Настоящая методика распространяется на измерение напряжений прикосновения и шага и устанавливает метод и средства измерений, алгоритм подготовки и проведения измерений, обработки результатов измерений, количественные показатели точности и способы их выражения.
Методы измерения должны обеспечивать следующие основные требования:
- ошибка при измерении не должна превышать 4% (при возможности, необходимо проводить измерения прямым методом, результатом которого является значение напряжения прикосновения и шага при создании реального короткого замыкания, ограниченного во времени – прибор MRP-120);
- малую трудоемкость измерения;
- электробезопасность персонала, выполняющего измерения, а также лиц, случайно соприкасающихся во время измерения с заземленными частями электроустановки.
При выполнении измерений напряжения прикосновения необходимо:
















