Разработка системы электроснабжения потребителей первой категории многофункционального офисного центра.

Заказать уникальную дипломную работу
Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Энергетика
  • 7070 страниц
  • 17 + 17 источников
  • Добавлена 20.05.2012
3 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление
Реферат
Перечень обозначений
Введение
1. Характеристика объекта проектирования
2. Характеристика системы электроснабжения объекта
2.1. Общие положения
2.2. Географическое положение
3. Категории надежности электроснабжения, качества электроэнергии, способы резервирования
3.1Категории надежности электроснабжения
4.2Влияние нарушений на работоспособность
4. Характеристика нагрузок объекта модернизации
4.1. Расчет осветительных нагрузок
5. Дизель-электрическая станция
5.1Описание и принцип работы
5.2Основные характеристики и достоинства дизель-генераторов
5.3Дизельный двигатель
5.4Генератор
5.4.1Класс защиты генератора
5.4.2Стартовое усилие
5.4.3Качество частоты напряжения
5.4.4Выбор дизельного генератора
5.4.5Характеристики выбранного генератора
5.4.6Параллельная работа генератора
5.5Система охлаждения ДЭС
5.6Шумозащищенность
5.7Продолжительность работы генераторной установки
5.8 Размещение дизель-генераторной установки
6. Коммерческий учет электроэнергии
6.1 Технические средства измерительного канала АСКУЭ
6.2 Условия выбора трансформаторов тока для коммерческого учета.
6.3 Выбор трансформаторов тока для коммерческого учета.
6.4 Расчет первичных токов ТТ.
6.5 Расчет вторичных нагрузок трансформаторов тока.
6.6 Метрологическое обеспечение
6.7 Метрологическая характеристика точек учета. Суммарная погрешность измерительного канала
6.8 Канал измерения активной и реактивной электроэнергии
6.9 Защита от несанкционированного доступа. Места установки знаков визуального контроля
6.10 Основные решения по монтажным работам
6.11 Организация эксплуатации учета
7. Молниезащита и заземление
7.1 Молниезащита
7.2 Заземление
8. Проверка кабеля на термическую стойкость
9. Охрана труда
9.1. Требования к персоналу.
9.2 Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок
9.3 Порядок и условия производства работ
9.4 Ответственные за безопасность проведения работ
9.5 Отключения
9.6 Проверка отсутствия напряжения
9.7 Установка заземления
9.8 Установка заземлений в распределительных устройствах
9.9 Коммутационные аппараты
10. Экология и защита окружающей среды
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список литературы
Приложение А – Система возбуждения “SHUNT” ,“AREP” и “PMG” для синхронных генераторов Leroy серии 5000/6000
Приложение Б – Регулятор напряжения R448
Приложение В – Зависимость напряжения от частоты для генератора Leroy серии 5000/6000
Приложение Г – Генератор Leroy Somer серии 5000/6000
Приложение Д – Подключени ДЭС
Приложение Е – Молниезащита ДЭС
Приложение Ж - Отклонение, колебание, перенапряжение и провал напряжения
Приложение 3 – Несинусоидальное напряжение
Приложение И – Импульсы напряжения
Приложение К – Фундамент под установку КТП

Фрагмент для ознакомления

Под один винтовой зажим может подключаться не более двух медных жил.
6.11 Организация эксплуатации учета
После выполнения монтажных и наладочных работ узел учета предъявляется к приемке в эксплуатацию энергоснабжающей организации с участием местных органов Госстандарта и Госэнергонадзора.
После приемки в эксплуатацию электросчетчики, клеммные колодки трансформаторов тока, а также цепей учета маркируются специальными знаками визуального контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ N1619 от 27.12.97г. и пломбируются в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей.
Автоматизированная система дистанционного съема показаний приборов учета полностью, в том числе аппаратура передачи данных, находится на балансе абонента; ее техническое обслуживание осуществляется специализированной организацией имеющей лицензию на данный вид работ; работу электросчетчиков и отображение ими заданных параметров контролирует энергоснабжающая организация.
Ответственность за содержание и техническое состояние измерительных трансформаторов и вторичных цепей, несет организация, на балансе которой находится электроустановка.


7. Молниезащита и заземление
7.1 Молниезащита
ДЭС не защищена молниезащитными системами близлежащих строений, и для неё требуется выполнение системы молниезащиты (Приложение Е).
Защищаемый объект представляет собой ДЭС в металлическом кожухе высотой 2.9 метра и размерами по периметру 6 х 2.5 метра. Назначение объекта – резервное электроснабжение потребителей.
По классификации объектов согласно п.2.2 СО-153-34.21.122-2003 [10] защищаемый объект относится к обычному объекту.
Уровень защиты объекта от ПУМ принимаем III, с коэффициентом надежности 0,9.
Расчетная плотность ударов молнии в землю для данного участка равна 3 ударам молнии в год на один квадратный километр земной поверхности.
Металлический корпус кожуха является молниеприемником и токоотводом. Для уменьшения величины тока протекания, непосредственно по корпусу кожуха, применены два токоотвода, соединенные с существующей системой заземления.
Молниеприемник выполнен из стальной катанки диаметром 10мм. Токоотвод – стальная полоса 40х4мм.
Защиту потребителей сети 220/380В от перенапряжений, вызванных протеканием тока молнии, выполняет ограничитель перенапряжений (OVR).
Защита от заноса высокого потенциала от ДЭС к потребителям достигается объединением молниезащитного заземления, повторного заземления на вводе питающих кабелей сети 220/380В в здание, заземляющего защитного проводника РЕ, металлических частей каркаса здания, металлических труб коммуникаций.
Молниеприемник внешней МЗС выбираем специально установленный, а также используем естественный молниеприемник – металлическая крыша кожуха ДЭС.
Количество токоотводов принимаем равным двум, исходя из среднегорасстояния между токоотводами 15м (табл.3.3 [10])
Токоотводы выполняем из стальной полосы 40х4.
7.2 Заземление

Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под ним (прежде всего вследствие нарушения изоляции).
При замыкании фазы на металлический корпус электроустановки он приобретает электрический потенциал относительно земли. Если к корпусу такой электроустановки прикоснется человек, стоящий на земле или токопроводящем полу (например, бетонном), он немедленно будет поражен электрическим током.
Посредством защитного заземления ток замыкания перераспределяется между заземляющим устройством и человеком обратно пропорционально их сопротивлениям. Поскольку сопротивление тела человека в сотни раз превышает величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства, через тело человека, прикоснувшегося к поврежденному заземленному оборудованию, пройдет ток, не превышающий предельно допустимого значения (10 мА), а основная часть тока уйдет в землю через контур заземления. При этом напряжение прикосновения на корпусе оборудования не превысит 42 В.
Контур заземления выполняют из стальных стержней, уголков, некондиционных труб и др. В траншее глубиной до 0,7 м вертикально
забиваются стержни (трубы, уголки и др.), а выступающие из земли
верхние концы соединяются сваркой внахлест стальной полосой или
прутком. При этом необходимо соблюдать следующие условия.
1. Сечение соединительной полосы должно быть не менее 48 мм2, толщина – не менее 4 мм; минимальный диаметр прутка – 10 мм, минимальная толщина стенки уголка – 4 мм; минимальная толщина стенки трубы – 3,5 мм.
2. Длина стержня должна быть не менее 1,5...2 м, чтобы достичь
незамерзающего слоя почвы.
3. Расстояние между соседними стержнями рекомендуется выбирать равным длине стержня (если иное не предусмотрено условиями эксплуатации).
Стержни можно располагать в ряд или в виде какой-либо геометрической фигуры (квадрата, прямоугольника) в зависимости от удобства монтажа и используемой площади. Совокупность стержней, соединенных между собой полосой, образует контур заземления. В помещении контур заземления приваривается к корпусу силового щита и к заземляющей магистрали (шине заземления), которая проходит вдоль стен здания. На практике часто используются естественные заземлители (части коммуникаций, зданий и сооружений производственного или иного назначения), находящиеся в соприкосновении с землей. Это канализационные трубы, железобетонные конструкции фундаментов, свинцовые оболочки кабелей и др.
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств должно производиться в сроки, установленные Правилами эксплуатации электроустановок потребителей не реже одного раза в шесть лет, а также после каждого капитального ремонта и длительного бездействия установки.
Сопротивление заземляющих устройств рекомендуется измерять в наиболее жаркие и сухие или в наиболее холодные дни года, когда грунт имеет наименьшую влажность. Чем меньше влажность, тем выше удельное сопротивление грунта. В первом случае влага из грунта испаряется, во втором – замерзает (лед практически не проводит электрический ток).
Для здания ремонтного цех принята система заземления - TN-С-S.
На вводе в объект выполнить повторное заземление провода PEN, как одно из мероприятий по обеспечению электробезопасности. Повторное заземление провода PEN осуществить с помощью заземлителя, состоящего из трех электродов (уголок L50х50х5). Для соединения электродов использовать сталь (полоса 40х4), выведенную на стену объекта на высоту не менее 200 мм над поверхностью земли. Заземляющий проводник (сталь) проложить по стене объекта. Все соединения выполнить сваркой.
Расчет заземляющего устройства.
1) Длина горизонтальной соединяющей полосы: lг = 15 м
2) Удельное сопр. грунта в месте установки заземлителя: r = 200 Ом/м
3) Длина полки уголка: d = 0.05 м
4) Длина вертикального заземлителя: l = 6.0 м
5) Расстояние от поверхности земли до середины вертикального заземлителя: h = 2.2 м
6) Коэффициент использования вертикальных заземлителей: k = 0.6
7) Расчетное сопротивление одного заземлителя:
Rо= (0.366 * r/l)*(lg(2l/d)+0.5*lg((4h+l)/(4h-l))) = 84.51 Oм
8) Полное сопротивление растекания заземлителя: R = 17.77 Ом
9) Необходимое количество вертикальных заземлителей: N = 3 шт.

После устройства ЗУ производится замер сопротивления. В случае, если сопротивление превышает нормируемое значение добавляются вертикальные заземлители для получения требуемой величины сопротивления.
Расчет заземления КТП
Согласно п.1.7.96, 1.7.98, 1.7.101 [2, 7 издание] сопротивление заземления ТП 10/0.4 выбирается из условия: 1. Rз(250/I где I –расчётный ток замыкания на землю. В качестве расчетного принимаем I=67,6 А. Таким образом Rз<250/67,6=3,69 Ом. Заземляющее устройство (ЗУ) подстанции выполняется в виде замкнутого контура по периметру ТП прокладываемого на глубине 0,7 м.
Сопротивление заземлителя (Ом) из угловой стали
Rо=(0,366х(хКс/l)х(lg(2l/d)+0,5xlg((4h+l)/(4h-l)) , Oм,
где удельное сопротивление грунта ( = 100 Ом/м,
Кс=1,5 – коэффициент сезонности для вертикального заземлителя,
l =2,5 - длина вертикального заземлителя (м),
d=0.05 - длина полки уголка (м),
h расстояние от поверхности земли до середины стержня (м).
Rо=(0,366х100*1,5/2.5)х(lg(5/0,05)+0,5xlg((7.8+2,5)/(7.8-2,5))=44,06 Ом.
Сопротивление системы заземлителей, состоящей из n электродов, при сопротивлении одного элемента Rо: R= Rо/ n x ( ,Oм,
Где ( - коэффициент использования стержневых заземлителей
При n=14 R = 44,06 / (14 х 0,7) =4,496 Oм.
Сопротивление горизонтального заземлителя из круглой стали
Rо=(0,366х(хКс/l)х(lg(l2/hd)=14,99 Oм,
где d=0.01- диаметр стали (м),
h- расстояние от поверхности земли до стали (м),
l=23 м – длина заземлителя,
Кс=2,0 – коэффициент сезонности для горизонтального заземлителя.
С учётом горизонтального заземлителя:
R = 4,496 х14,99 / (4,496 +14,99 ) = 3,49 Oм,
Что удовлетворяет нормам.
После устройства ЗУ производится замер сопротивления. В случае, если сопротивление превышает нормируемое значение добавляются вертикальные заземлители для получения требуемой величины сопротивления.

8. Проверка кабеля на термическую стойкость
Тема термической стойкости кабелей и их невозгорания при коротких замыканиях в сети весьма актуальна для энергетически значимых объектов. Защита сетей 0,4 кВ зачастую осуществляется встроенными расцепителями автоматических выключателей. Современные автоматические выключатели обладают весьма малыми значениями времени отключения в зоне больших токов КЗ. По времятоковым характеристикам расцепителей, представленным ведущими заводами-изготовителями коммутационной аппаратуры, минимальное время отключения может достигать порядка 0,01 с .
Возникает задача уточнения методики расчета токов КЗ и нагрева проводников при малых расчетных временах. Указанный вопрос актуален также и при бо.льших временах срабатывания, что объясняется следующим.
Очевидно, что обоснованный расчет теплового воздействия на проводник в сети напряжением до 1 кВ при КЗ возможен только с помощью вычислительной техники. Для численного интегрирования температуры нагрева проводника при расчете на ЭВМ необходимо на каждом шаге по времени dt рассчитывать приращение количества теплоты dQ. Для высокой точности расчетов требуется брать достаточно малые приращения dt. При малых временах отключения tоткл приращения dt могут становиться меньше периода рабочей частоты T = 0,02 с. При таких временах усреднение тока за период теряет физический смысл [18].
Выполним проверку кабеля от ДГУ до КТП.
Тип кабеля ВВГнг 4 (2х150), L=60м.
Длительно допустимый ток кабеля с учетом перегрузки на 10%.
– фактическая температура окружающей среды во время К.З.
– температура при длительно допустимом токе кабеля 1 кВ с ПВХ изоляцией.
– температура окружающей среды.
Максимальный рабочий ток:
Учитываем работу генератора с перегрузкой 20%.

Температура кабеля в нормальном режиме:

– температура жилы кабеля с пропитанной бумажной изоляцией после КЗ.
– величина, обратная температурному коэффициенту электрического сопротивления при
Коэффициент, учитывающий взаимосвязь между тепловым импульсом тока К.З., сечение кабеля и теплофизическими характеристиками материала жилы.

Постоянная характеризующая теплофизические характеристики материала жилы.

– эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока К.З. от удаленных источников.
– время отключения защиты.
– время отключения выключателя.
Время отключения К.З.
Начальное значение апериодической составляющей тока К.З.

Тепловой импульс:

Минимальное сечение жилы кабеля:

Сечение жилы кабеля выбранного для прокладки от ДГУ до КТП 2х150
9. Охрана труда
Применяемое оборудование, его конструкция, исполнение, способ установки и класс изоляции соответствуют параметрам сети и условиям окружающей среды по требованию ПУЭ.
В процессе эксплуатации электроустановок необходимо проводить: плановый ремонт, профилактический ремонт, испытания изоляции и т.п.
Согласно ПТЭ РФ (правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации) проводятся периодические осмотры электрооборудования распределительных устройств, при этом необходимо обращать внимание на общее состояние помещений, исправность дверей, замков, отсутствие течи в кровле, исправность освещения, заземляющего устройства, наличие электрозащитных средств. У силовых трансформаторов периодически осматривают состояние кожухов, показания термометров, уровень масла в расширителях, состояние изоляции вводов, пробивных предохранителей, заземления. При обнаружении сильного неравномерного шума, потрескивания внутри трансформатора, ненормально высокой температуры масла, наличия выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы на выхлопной трубе, недопустимого снижения уровня масла - трансформатор немедленно выводиться из работы, путем всестороннего отключения.
9.1. Требования к персоналу.
Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.
Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России.
Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.
Персонал, обслуживающий электроустановки, должен пройти проверку знаний и нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.
Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы, в которое вносятся результаты проверки знаний.
Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении.
Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знании работника, следует понимать:
верхолазные работы;
работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;
испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).
Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.
9.2 Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок
Оперативные переключения должен выполнять оперативный или оперативно-ремонтный персонал, допущенный распорядительным документом руководителя организации. Для допускающих по наряду-допуску и распоряжению наличие допуска на право выполнения оперативных переключении обязательно.
В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа персонала, единолично обслуживающие электроустановки, или старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности IV, остальные работники в смене - группу III.
Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководством организации и закрепляется соответствующим распоряжением.
Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.
Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV.
Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей, допущенных в электроустановки, и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.
При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств.
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок.
Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.
9.3 Порядок и условия производства работ
Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением.
Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, ведущим работы по ранее выданному наряду (ответственным руководителем работ) или выдавшим наряд на работы в зоне действия другого наряда.
Согласование оформляется до начала выполнения работ записью “Согласовано” на лицевой стороне наряда и подписью работника, согласующего документ.
Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.
9.4 Ответственные за безопасность проведения работ
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:
оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
допуск к работе;
надзор во время работы;
оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.
Ответственными за безопасное ведение работ являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
ответственный руководитель работ;
допускающий;
производитель работ;
наблюдающий;
член бригады.
Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников.
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V.
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.
Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады.
Допускающим может быть работник, допущенный к оперативным переключениям распоряжением руководителя организации.
Производитель работ отвечает:
за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
за четкость и полноту инструктажа членов бригады;
за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;
за безопасное проведение работы и соблюдение настоящих правил им самим и членами бригады;
за осуществление постоянного контроля за членами бригады.
9.5 Отключения
При подготовке рабочего места должны быть отключены:
токоведущие части, на которых будут производиться работы;
неогражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин на расстояние менее указанного в таблице 18.
В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв. Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов.
Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации.
После отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением необходимо визуально убедиться в их отключении и отсутствии шунтирующих перемычек.
В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:
у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический замок (в электроустановках напряжением 6 - 10 кВ с однополюсными разъединителями вместо механического замка допускается надевать на ножи диэлектрические колпаки);
у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения должны быть заперты на механический замок;
у приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов, кроме того, на подводящем трубопроводе сжатого воздуха должна быть закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух, при этом спускные клапаны должны быть оставлены в открытом положении;
у грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение;
должны быть вывешены запрещающие плакаты.
В электроустановках напряжением выше 1000 В со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок и др. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.
9.6 Проверка отсутствия напряжения
Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.
В электроустановках напряжением 35 кВ и выше для проверки отсутствия напряжения можно пользоваться изолирующей штангой, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия напряжения является отсутствие искрения и потрескивания.
В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV.
9.7 Установка заземления
Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения.
Переносное заземление сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.
Снимать переносное заземление необходимо в обратной последовательности: сначала снять его с токоведущих частей, а затем отсоединить от заземляющего устройства.
Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.
9.8 Установка заземлений в распределительных устройствах
В электроустановках напряжением до 1000 В заземляться должны токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин, на которые достаточно установить одно заземление.
При работах на отключенном линейном разъединителе на провода спусков со стороны ЛЭП независимо от наличия заземляющих ножей на разъединителе должно быть установлено дополнительное заземление, не нарушаемое при манипуляциях с разъединителем.
Заземленные токоведущие части должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом.
Установленные заземления могут быть отделены от токоведущих частей, на которых непосредственно ведется работа, отключенными выключателями, разъединителями, отделителями или выключателями нагрузки, снятыми предохранителями, демонтированными шинами или проводами.
Непосредственно на рабочем месте заземление на токоведущие части дополнительно должно быть установлено в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).
Переносные заземления следует присоединять к токоведущим частям в местах, очищенных от краски.
9.9 Коммутационные аппараты
Допуск к работе на коммутационном аппарате разрешается после выполнения технических мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами и обеспечивающих безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационного аппарата.
Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении наладочных работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях.
Перед подъемом на воздушный выключатель для испытания или наладки следует:
отключить цепи управления;
заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки специальных заглушек либо запереть шкафы и поставить около выключателя проинструктированного члена бригады, который допускал бы к оперированию выключателем (после подачи оперативного тока) только одного определенного работника по указанию производителя работ. Во время нахождения работников на воздушном выключателе, находящемся под давлением, необходимо прекратить все работы в шкафах управления и распределительных шкафах.
Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников, следует:
закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть подан воздух, запереть их приводы (штурвалы) на цепь с замком и вывесить на приводах задвижек плакаты “Не открывать! Работают люди”;
выпустить из воздухосборников воздух, находящийся под избыточным давлением, оставив открытыми спускной дренажный вентиль, пробку или задвижку;
отсоединить от воздухосборников воздухопроводы подачи воздуха и установить на них заглушки.
Нулевые показания манометров на выключателях и воздухосборниках не могут служить достоверным признаком отсутствия давления сжатого воздуха.
Перед отвинчиванием болтов и гаек на крышках люков и лазов воздухосборников производителю работ следует лично убедиться в открытом положении спускных задвижек, пробок или клапанов с целью определения действительного отсутствия сжатого воздуха.
Спускные задвижки, пробки (клапаны) разрешается закрывать только после завинчивания всех болтов и гаек, крепящих крышки люков (лазов).
Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке и испытаниях присутствие работников около выключателей не допускается.
Команду на выполнение операций выключателем производитель работ должен подать после того, как члены бригады будут удалены от выключателя на безопасное расстояние или в укрытие.
Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке допускается при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи привода, а также подача воздуха на выключатели.
Установку снятых предохранителей, включение отключенных автоматов и открытие задвижек для подачи воздуха, а также снятие на время опробования плакатов безопасности должен осуществлять оперативный персонал.
Операции по опробованию коммутационного аппарата может осуществлять производитель работ, если на это получено разрешение выдавшего наряд и подтверждено записью в строке “Отдельные указания” наряда, либо оперативный персонал по требованию производителя работ.
После опробования, при необходимости продолжения работы на коммутационном аппарате, оперативным персоналом должны быть выполнены технические мероприятия, требуемые для допуска бригады к работе.
В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, повторного разрешения для подготовки рабочего места и допуска к работе после опробования коммутационного аппарата производителю работ не требуется.
10. Экология и защита окружающей среды
Строительство ДГУ осуществляется специализированной организацией, с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта. Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны соответствовать требованиям действующих норм.
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии, а именно:
- проезд строительной техники осуществляется только по существующим автодорогам;
- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
- Автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД (ГАИ), и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах;
- Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения - строительная техника;
Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами.
Указанные мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение природы. Следовательно, воздействие от передвижных источников на атмосферу будет в пределах допусков действующих норм.
При строительстве линейными ИТР, непосредственно руководящими строительством, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников, по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности.
Устанавливаемые временные инвентарные здания, не требуют сооружения заглубленных фундаментов. Никаких подземных коммуникаций для эксплуатации временных зданий не требуются. Для большей сохранности окружающей природы предусматривается использование биотуалетов.
После завершения строительства, вся территория, отведенная в постоянное и временное пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования, т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку.
Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III-10-75 в течении одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.
Перед выездом спецтехники с территории стройплощадки планируется организация мойки колес. Мойка колес строительного автотранспорта осуществляется аппаратом высокого давления Karher HD 6/13 C. Мойка производится на площадке, уложенной железобетонными плитами, слив осуществляется по железобетонным лоткам в водонепроницаемый колодец, где происходит отстаивание взвешенных веществ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объектом проектирования было офисное здание и склад расположенные по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, Новое шоссе, дом 1. Основными направлениями деятельности данного предприятия является получение и хранение сырья для изготовления продукции, изготовление готовой продукции, хранение готовой продукции и отгрузка готовой продукции для поставки ее в различные регионы России и страны ближнего и дальнего Зарубежья.
В данном проекте рассмотрен вопрос перевода объекта с II на I категорию электроснабжения.
При проектировании были изучены типы дизель-генераторов, выбран генератор Cummins мощностью 500 кВА, рассмотрен вопрос молниезащиты и эксплуатации.
Также была рассчитана необходимая освещенность площадки обслуживания ДГУ, с необходимой освещенностью 200 Лк, выполнен расчет заземляющего устройства, проверен кабель на термическую стойкость от ДГУ до КТП.
В разделе организации коммерческого учета электроэнергии в КТП на стороне 6 кВ, были рассчитаны погрешности измерительного канала, а также рассмотрены вопросы монтажа и дальнейшей эксплуатации системы учета.
В разделе охрана труда приведены требования при эксплуатации электроустановок до и выше 1000В согласно правилам эксплуатации электроустановок до и выше 1000 В и ПУЭ.
В части экологии были приняты решения, снижающие воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации электроустановок.
Все разделы дипломного проекта выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, ГОСТов, СНиП, ПУЭ, ТБ и другой нормативной литературы.
Список литературы

Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распередительных сетей: Монография, Санкт-Петербург: ПЭИПК, 2003. – 4е изд., перераб. И доп. – 350с.
Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями. М. – Кнорус, 2009. – 488с.
ГОСТ 13109-67 «Нормы качества электрической энергии для приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения»
Федеральный портал protown.ru
Штерн В.И., Самойлов А.А. Дизель-генераторы переменного тока напряжением до 400 В, М., «Энергия», 1972, 104с.
Комаров Д.Т, Молоснов Н.Ф. Резервные источники электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, М., Энергоатомиздат, 1990, 88с.
А.Ю. Воробьев Электроснабжение компьютерных и телекоммуниционных систем, М., Эко-трендз, 2003, 280с.
СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. Лен., 1989.
Руководство по эксплуатации программы для расчета освещенности dialux. 2009, 355с
Сайт www.220-volt.ru статья «Бензиновые и дизельные генераторы»
Инструкция пользователя на дизель-генераторную станцию производства компании FGWilson, 58с.
Инструкция пользователя на генератор производства компании Leroy Somer, 39с.
Гловацкий В.Г., Пономарев И.В. Релейная защита и автоматика распределительных сетей, М. – 2003г, 499с.
РД 34.11.325-90 Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и распределении.
РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»


Приложение А – Система возбуждения “SHUNT” ,“AREP” и “PMG” для синхронных генераторов Leroy серии 5000/6000




Приложение Б – Регулятор напряжения R448




Приложение В – Зависимость напряжения от частоты для генератора Leroy серии 5000/6000






Приложение Г – Генератор Leroy Somer серии 5000/6000




Приложение Д – Подключени ДЭС



Приложение Е – Молниезащита ДЭС


Приложение Ж - Отклонение, колебание, перенапряжение и провал напряжения

Приложение 3 – Несинусоидальное напряжение










Приложение И – Импульсы напряжения


Приложение К – Фундамент под установку КТП













2

Список литературы

1.Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распередительных сетей: Монография, Санкт-Петербург: ПЭИПК, 2003. – 4е изд., перераб. И доп. – 350с.
2.Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями. М. – Кнорус, 2009. – 488с.
3.ГОСТ 13109-67 «Нормы качества электрической энергии для приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения»
4.Федеральный портал protown.ru
5.Штерн В.И., Самойлов А.А. Дизель-генераторы переменного тока напряжением до 400 В, М., «Энергия», 1972, 104с.
6.Комаров Д.Т, Молоснов Н.Ф. Резервные источники электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, М., Энергоатомиздат, 1990, 88с.
7.А.Ю. Воробьев Электроснабжение компьютерных и телекоммуниционных систем, М., Эко-трендз, 2003, 280с.
8.СанПиН 2.2.1\2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»
9.СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
10.Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения. Лен., 1989.
11.Руководство по эксплуатации программы для расчета освещенности dialux. 2009, 355с
12.Сайт www.220-volt.ru статья «Бензиновые и дизельные генераторы»
13.Инструкция пользователя на дизель-генераторную станцию производства компании FGWilson, 58с.
14.Инструкция пользователя на генератор производства компании Leroy Somer, 39с.
15.Гловацкий В.Г., Пономарев И.В. Релейная защита и автоматика распределительных сетей, М. – 2003г, 499с.
16.РД 34.11.325-90 Методические указания по определению погрешности измерения активной электроэнергии при ее производстве и распределении.
17.РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»

Вопрос-ответ:

Какие категории надежности электроснабжения предусмотрены для данного объекта?

Для данного объекта предусмотрены категории надежности электроснабжения, которые обеспечивают непрерывность работы системы электроснабжения в случае возникновения аварийных ситуаций в электрической сети.

Какое влияние на работоспособность имеют нарушения в системе электроснабжения объекта?

Нарушения в системе электроснабжения объекта могут привести к снижению работоспособности системы, остановке оборудования и простою работы потребителей, а также к возможным повреждениям и аварийным ситуациям.

Каковы общие положения системы электроснабжения данного объекта?

Общие положения системы электроснабжения данного объекта включают в себя принципы функционирования, системы резервирования, способы обеспечения надежности и качества электроэнергии, а также схемы и элементы системы.

Какие характеристики нагрузок имеет объект?

Объект имеет определенные характеристики нагрузок, включающие в себя информацию о мощности, виде и длительности потребления электроэнергии различными потребителями.

Каково географическое положение объекта?

Географическое положение объекта включает в себя информацию о его местоположении, координатах, климатических условиях и влиянии окружающей среды на систему электроснабжения.

Какими характеристиками обладает система электроснабжения офисного центра?

Система электроснабжения офисного центра имеет следующие характеристики: географическое положение, категории надежности электроснабжения и качество электроэнергии, а также способы резервирования.

Где находится объект разработки системы электроснабжения офисного центра?

Объект разработки системы электроснабжения офисного центра располагается в определенном географическом положении. Более подробную информацию можно получить при заказе товара.

Какие категории надежности электроснабжения и качество электроэнергии присутствуют в системе офисного центра?

Система электроснабжения офисного центра имеет определенные категории надежности электроснабжения и определенное качество электроэнергии. Более подробную информацию можно узнать при заказе товара.

Какие способы резервирования электроснабжения используются в системе офисного центра?

Система электроснабжения офисного центра имеет свои способы резервирования электроснабжения. Более подробную информацию можно узнать при заказе товара.

Какие нагрузки предусмотрены для системы электроснабжения офисного центра?

Система электроснабжения офисного центра предусматривает различные нагрузки. Более подробную информацию можно узнать при заказе товара.