Перспективы развития энергетики в Республике Татарстан

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Марта 2014 в 12:06, курсовая работа

Описание работы

Потребление энергии является обязательным условием существования человечества. В связи со стабилизацией общей экономической ситуации в Республике Татарстан и наметившимся ростом промышленного производства в последние годы наблюдается увеличение потребления электрической и тепловой энергии. В связи с эти тема данной курсовой работы приобретают особую актуальность.
В настоящее время производственное энергетическое объединение «Татэнерго» один из ведущих в России электроэнергетических комплексов. По отпуску тепла объединение является крупнейшим в России и Европе, а по производству электроэнергии – лишь 30 стран превосходят его.

Содержание работы

1. ВВЕДЕНИЕ 3
1.1. Перспективы развития энергетики в Республике Татарстан 3
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 9
2.1. Показатели проектирования 9
3. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 11
3.1. Расчет электрических нагрузок 11
3.2. Выбор силовых трансформаторов 15
3.3. Выбор и построение схемы электроснабжения 18
3.4. Расчет токов короткого замыкания 25
3.5. Выбор электрооборудования 31
3.5.1. Выбор низковольтной защитной аппаратуры 31
3.5.2. Выбор проводов и кабелей 35
3.5.3. Расчет заземления 36
3.6. Монтаж низковольтной аппаратуры и кабелей 40
3.7. Вывод 43
4. ОХРАНА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 45
4.1. Охрана труда в электрических установках 45
4.2. Защитное заземление 49
4.3. Противопожарная защита 53
5. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 54
6. Список литературы 57

Файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 364.20 Кб (Скачать файл)

 

Электрокотельное отделение, где установлены основное оборудованиеснапряжением – 6 кВ, относиться к классу особо опасных помещений по степени возможности поражения людей электрическим током, так как является помещением с относительной влажностью. Также имеется опасность одновременного прикосновения людей к любым металлическим частям (трубопроводы, металлические и бетонные полы) и одновременно к корпусу электрооборудования.

Мероприятия по борьбе с электротравматизмом.

  1. для защиты людей от поражения электрическим током выполняется изоляция токоведущих частей, находящихся под напряжением, с помощью различных диэлектрических материалов (пластмасса, резина, поливенилхлорид и т.д.)
  2. для защиты людей применяется ограждение, блокировки и сигнализация.

Ограждения – обеспечивает недоступность токоведущих частей может быть; сплошная (ячейки) и сетчатые; стационарные и съемные.

 

 

Блокировки – для предотвращения коммуникаций электрооборудования под нагрузкой.

Сигнализация – световая, звуковая – для предупреждения персонала о возможности поражения электрическим током.

Технические средства защиты.

  1. малое напряжение (12В,36В,50В) – применяется в переносных светильниках, ручном электрооборудовании.
  2. Электрическое разделение длинных сетей на участки с целью увеличения сопротивления участка сети, а, следовательно, уменьшения тока прикосновения.
  3. Двойная изоляция – дополнительная изоляция, защищающая человека при повреждении.
  4. Защита от статического электричества, которое может привести к пожарам и взрывам.
  5. Защитное заземление – преднамеренное соединение с землей металлических частей электроустановок с целью обеспечения безопасности.
  6. Защитное зануление – преднамеренное соединение с нулевым защитным проводником металлических проводящих частей, которые могут оказаться под напряжением.
  7. Защитное отключение – быстродействующая система защиты, автоматически обеспечивающая отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения электрическим током.
  8. Электрозащитные устройства – переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от действия дуги и электромагнитного поля.
  9. Защитная сигнализация и блокировка.
  10. Индивидуальные средства защиты.
  11. Знаки и плакаты безопасности.

Электрозащитные средства.

 

Изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки. Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям.

Дополнительные электрозащитные средства выше 1000 В.

Диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические ковры, индивидуальные экранирующие комплекты, изолирующие подставки и накладки, диэлектрические колпаки, переносные заземления, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.

Основные электрозащитные средства до 1000 В.

Изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

Дополнительные электрозащитные средства до 1000 В.

Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, переносные заземления, изолирующие подставки и накладки, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Защитное заземление

 

При обслуживании электроустановки опасность представляют не только неизолированные токоведущие части, находящиеся под напряжением, но и те конструктивные части электрооборудования, которые нормально не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции (корпуса электродвигателей, пускателей, баки трансформаторов, кожухи шина проводов, металлические каркасы щитов и т.п.)

Защитное заземление – это преднамеренное соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством для обеспечения электробезопасности.

Кроме защитного заземления, в электроустановках применяется рабочее заземление, предназначенное для создания нормальных условий работы аппарата или электроустановки.

К рабочему заземлению относится заземление нейтралей трансформаторов, генераторов, дугогасительных катушек. Без рабочего заземления аппарат не может выполнить своих функций или нарушается режим работы электроустановки. Для выполнения заземлений различных назначений и разных напряжений в электроустановках, территориально, приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземляющее устройство, удовлетворяющее требованиям к заземлению этих электроустановок.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников. В качестве заземлителей используются в первую очередь естественныезаземлители:

  • проложенные в земле стальные водопроводные трубы;
  • трубы артезианских скважин;
  • стальная броня и свинцовые оболочкисиловых кабелей, проложенных в земле;
  • металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежный

 

  • контакт с землей;
  • различного рода трубопроводы, проложенные в земле.

Расчетзаземляющих устройств сводится к определению количества вертикальных электродов, которые нужно поместить в землю, чтобы получить необходимое сопротивление заземляющего устройства.

Электроды располагаем в ряд.

Приведем начальные данные для расчета заземления:

Согласно требованиям ПУЭ сопротивление заземляющего устройства для совместного использования в электроустановках напряжением до и выше 1000 В не должно превышать: Ом.

В помещении электрокотельной имеется естественный заземлитель – трубопроводы горячей и холодной воды. Из-за отсутствия данных по их сопротивлению растеканию тока примем, что требуемое сопротивление искусственного заземлителя должно быть равным требуемому согласно ПУЭ:

Ом

В рассчитываемом помещении кроме оборудования на напряжение 0,4 кВ есть высоковольтное оборудование, которого также подлежат заземлению. Поэтому определим сопротивление заземляющего устройства по формуле:

,

где UРАСЧ=125 В– расчетное напряжение на заземляющем устройстве, в IРАСЧ=42 А – наибольший ток через заземление при замыкании на землю на стороне 6 кВ.

Тогда Ом

Когда в помещении находятся электроустановки разных уровней напряжения, то значение сопротивления заземляющего устройства принимается минимальное из требуемых, поэтому Ом.

Для грунта типа суглинок удельное сопротивление растекания тока

 

составляет: Ом·м

Значение удельного сопротивления грунта в течении года не остаётся постоянным. Почва летом высыхает, а зимой промерзает, это сказывается на проводимости. Учет данного фактора производится введением повышающих коэффициентов.

КПОВ.В=4,5 Для вертикальных электродов при длине 2-3 м и глубине залегания 0.5-0.8 м.

КПОВ.Г=1,8 Для горизонтальных электродов при глубине заложения 0.8 м.

Значения коэффициентов приведены для второй климатической зоны.

Определим удельные сопротивления с учётом повышающих коэффициентов

Ом·м

Ом·м

Для второй климатической зоны глубина промерзания грунта составляет 2.6 метра. А длина намеченных к использованию заземляющих электродов составляет 5 м. Такая длина исключает влияние погоды на удельное сопротивление для вертикальных электродов, поэтому Ом·м

Найдем сопротивление одного вертикального электрода выполненного из прутка диаметром 12 мм и длиной 5 м. Данные по электродам:

dЭ=0.012 мl=5 мГлубина заложенияt=0.7+2.5=3.2 м.

;

Ом

 

Найдем примерное число вертикальных заземлителей при предварительно принятом коэффициенте использования КИСП=0,6

 штук. Предварительно n=13 штук.

 

Находим сопротивление горизонтальных электродов, которые представляют из себя стальные полосы 40∙4. Коэффициент использования соединительной полосы 40∙5 при числе заземляющих электродов >10 и отношению расстояния между заземлителями к их длине равному 1.

КИСП.Г=0.62 [7].

, где l – длина полосы, l=5·n=5·13=65 м, b=0,04 м – ширина полосы, H=0,7 м – глубина залегания в грунте, тогда

Ом

Тогда требуемое сопротивление, которое должны давать вертикальные электроды:

Ом

Тогда уточним число вертикальных электродов:

 

штук.

Принимаем окончательно число электродов 10. Электроды равномерно располагаем вдоль длиной стороны здания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Противопожарная  защита

 

По категорииделятся на следующие группы:

  1. Группа возгораемости стройматериалов. Сюда относятся: деревянные стройматериалы; бетонные и гипсовые материалы, которые под воздействием огня и высокой температуры воспламеняются, тлеют или обугливаются при наличии источника зажигания.

  1. Степень огнестойкости основных строительных конструкций и минимальные пределы распространения огня. Степень огнестойкости I [СНиП 21-01-97]. Пределы огнестойкости: стены, коллоны-2,5ч; лестничные площадки, клетки-1ч; покрытие-0,5ч; потолки-1ч. распространение огня не допускается.
  2. Пожаро- и взрываемые свойства веществ, используемые в производстве. Масла моторные и трансформаторные. Температура вспышки поров выше 180 ˚С. Для предотвращения аварий электрооборудования, пожаров, взрывов осуществляются периодические осмотры и техническое обслуживание электрооборудования
  3. Система пожарной связи и оповещение: сюда входят пожарная сигнализация, которая обнаруживает начальную стадию пожара, передает извещение о месте и времени его возникновения и, при необходимости включает автоматические водяные системы пожаротушения.
  • Выбор средств пожаротушения. В помещении электрокотельной применяются: ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 – 10 шт.,

кроме того,ящики с песком вместимостью 0,5,1,3 м3, и лопата 3 шт.;   войлок, кошма или асбест – 12 шт.

Устанавливаются пожарные краны, оборудованные рукавами и стволами, пожарные щиты. По пожарной опасности помещения электрокотельной относятся к классу В (НПБ-105-95 «Нормы противопожарной безопасности»), т.е. имеется в наличие масла и жидкости с температуройвспышки паров выше

 

61˚С, способных гореть при соединении с кислородом воздуха.

 

5 Охрана недр  и окружающей среды

 

Таблица 5.1Общая характеристика опасных и вредных  производственных факторов электрокотельной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные и вредные производст-венные факторы

Источ

ники, места, причины возникновения опасных и вредных факторов

Нормируемые параметры, ссылка на литературу

Основные средства защиты

Вредные факторы

1

Аномальные параметры микро-

климата

Электро-

котельная

Для работы средней тяжести:

Холодный период

t=19-210C

влажность=40-60%

скорость воздуха=0,2м/с

Теплый период

t=20-230C

влажность=40-60%

скорость воздуха=0,3м/с

СанПиН 2.2.4.548-96

Наличие системы отопления, вентиляции

При работах на открытом воздухе в холодный период наличие помещений для обогрева работающих.

2

Аномальные параметры освещения.

Электро- котельная

При работах средней точности ен=2,4%

Е=200лк

СНиП 23-05-95

Наличие совмещенного комбинированного освещения

3

Уровень шума в помещении

Работающее технологическое оборудование электрокотельной

 

Предельно допустимый уровень звука

La= 70ДБА

СН 2.2.421.8.562-96

Звукоизоляция помещений, наличие индивидуальных средств защиты от шума, защита звукоизоляции оборудования

4

Производственная вибрация

Работающее технологическое оборудование электрокотельной

Предельно допустимое  значение производственной вибрации

(для тела человека  6-9 Гц);

Виброскорость 2,8 м/с10-2

Виброускорение 1,4 м/с

СН 2.2.4/2.1.8.566-96

Устройства мощных фундаментов под механизмы, устройства виброгасителей и виброизоляторов.

Опасные факторы

5

Опасность поражения электрическим током

Электроустановки под напряжением

Удельное сопротивление заземлителя не более 4 Ом

Предельно допустимый ток проходящий через тело человека 5-15 мА.

ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81

Средства коллективной индивидуальной защиты.

6

Работы на высоты

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте. СНиП 12-03-01

Использование стремянок и подмостьев не выше    5 м, монтажных поясов

7

Опасность возникновения пожаров и взрывов

Оборудование электрокотельной

Введение категорий по взрыво - пожароопасности

с категорией В.

НПБ 105-95

Применение огнестойких строительных конструкций, устройство системы пожаротушения.

8

Опасность поражения молнией

Территория электрокотельной

Категория молниезащиты 2

РД 34.21.122-87

Устройства молниезащиты

Информация о работе Перспективы развития энергетики в Республике Татарстан