Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2015 в 01:22, курсовая работа
Описание работы
В системах электроснабжения наиболее распространены подстанции и распределительные устройства, работающие в сетях напряжением 6 – 10 кВ. К ним присоединяют широко развитые сети напряжением ниже и выше 1000 В. Сети промышленных предприятий получают электроэнергию от районных подстанций энергетических систем, а также от собственных понижающих подстанций.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ 5 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 7 Общие сведения Назначение, технические характеристики КТПК – Т 7 Устройство и принцип работы КТПК – Т 10 Описание отдельных элементов электрооборудования 20 Расчётная часть Расчёт параметров надёжности элементов 33 2.2 Расчёт необходимого количества запасных частей 40 Технологическая часть Организация технологического обслуживания КТПК – Т 43 Техническое обслуживание трансформатора 47 Подготовка КТПК – Т к использованию 49 Использование КТПК – Т по назначению 52 Порядок технического обслуживания 57 Осмотр и испытание КТПК – Т 58 Консервация 61 3.8 Хранение и транспортировка электрооборудования 62 Охрана труда Общие требования безопасности 63 Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования 70 Противопожарные мероприятия 74
Описание отдельных элементов
электрооборудования 20
Расчётная часть
Расчёт параметров надёжности элементов 33
2.2 Расчёт необходимого количества запасных
частей 40
Технологическая часть
Организация технологического
обслуживания КТПК – Т 43
Техническое обслуживание трансформатора 47
Подготовка КТПК – Т к использованию 49
Использование КТПК – Т по назначению 52
Порядок технического обслуживания 57
Осмотр и испытание КТПК – Т 58
Консервация 61
3.8 Хранение и транспортировка электрооборудования
62
Охрана труда
Общие требования безопасности 63
Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования 70
Противопожарные мероприятия 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 78
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
В системах электроснабжения
наиболее распространены подстанции и
распределительные устройства, работающие
в сетях напряжением 6 – 10 кВ. К ним присоединяют
широко развитые сети напряжением ниже
и выше 1000 В. Сети промышленных предприятий
получают электроэнергию от районных
подстанций энергетических систем, а также
от собственных понижающих подстанций.
Под техническим обслуживанием
электрооборудования понимают процесс
содержания сети электроснабжения в работоспособном
и безопасном состоянии, чёткое описание
порядка устранения неисправностей и
сроков проведения регламентированных
работ, также под этим термином подразумевается
целая система мероприятий, включающая
в себя планирование, подготовку и выполнение
планово – предупредительных осмотров
и технического обслуживания.
Внедрение во все отрасли
народного хозяйства новых, совершенных
технологических процессов на основе
электрификации, растущая техническая
сложность монтируемого электрооборудования
требуют непрерывного повышения качества
и надёжности монтажа. Выполнение этих
требований в большей степени зависит
от знаний и опыта электромонтажников,
от постоянного роста их численности и
повышения квалификации. Главными направлениями в решении
этих задач можно считать увеличение количества
трансформаторных подстанций, и широкое
применение на подстанциях трансформаторов
с регулированием напряжения под нагрузкой.
Большое число электроустановок
в электрических сетях, разнообразие типов
и видов оборудования требуют постоянного
контроля за работой оборудования, его
своевременного и качественного ремонта
для обеспечения надёжной и устойчивой
работы.
Главная задача технического
обслуживания электрохозяйства промышленных
предприятий состоит в том, чтобы не допускать
производственные простои из – за неисправности
электроустановок, поддерживать надлежащее
качество электроэнергии и сохранять
паспортные параметры электрооборудования
в течение максимального времени при минимальном
расходе электрической энергии и материалов,
в обеспечении и повышении надёжного электроснабжения
потребителей при условии высокой экономичности
электропередачи.
Качественное техническое обслуживание
электроустановок – это основа безопасности
эксплуатации каждого жилого или производственного
здания, гарантия того, что электрооборудование
будет работать только в штатном режиме,
без простоев и аварий. Проведение профилактических
работ позволит не только избежать неприятностей,
но и продлить срок службы электрооборудования,
т.е. сэкономить средства на ремонте. Высокое
качество и безопасность монтажа, наименьшие
затраты труда могут быть обеспечены только
в том случае, если электромонтажник хорошо
знает технологию монтажа, последовательность
операций и приёмы их выполнения, основы
организации работ, а также устройство
и особенности эксплуатации механизмов,
инструментов и приспособлений. Существенное
значение для работы имеет также знание
систем электроснабжения, назначения
и принципов действия аппаратов защиты
электроустановок и управления ими, а
также конструктивного устройства распределительных
сетей.
В данном курсовом проекте представлена
и подробно описана комплектная трансформаторная
подстанция типа «киоск» тупиковая. Здесь
идёт подробное описание устройства и
принципа работы подстанции, её отдельных
элементов, технологии обслуживания и
осмотра подстанции. Данная подстанция
является современной и часто используемой
в наше время для снабжения потребителей
электроэнергией.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 Общие сведения
1.1 Назначение, технические
характеристики КТПК – Т
Комплектная трансформаторная
подстанция (КТП) тупиковая наружной установки,
киоскового типа, мощностью 250 кВ*А, напряжением
10 (6)/0,4 кВ с воздушным выводом на стороне
высшего напряжения (РУ – 10 (6) кВ), с воздушным
выводом на стороне низшего напряжения
(РУ – 0,4 кВ), предназначена для приема
электроэнергии (переменного трехфазного
тока промышленной частоты 50 Гц) напряжением
10 (6) кВ, преобразования ее в электроэнергию
напряжением 0,4 кВ и снабжения ею потребителей.
КТП применяется для электроснабжения
промышленных, сельскохозяйственных,
коммунальных объектов в кольцевых или
радиальных схемах распределительных
сетей.
Нормальными условиями работы
КТП являются:
высота над уровнем моря – не более 1000 м;
нижнее значение рабочей температуры воздуха
– минус 45°С;
верхнее значение рабочей температуры воздуха
– плюс 40°С;
относительная влажность воздуха
– 80% при температуре плюс 20°С.
КТП пригодны для работы в условиях
гололёда при толщине льда до 20 мм и скорости
ветра до 15 м/с.
Окружающая воздушная среда не должна
содержать едких паров, пыли и газов в
концентрациях, нарушающих работу КТП,
а также разрушающих металлы и изоляцию.
Рисунок 1.1 – Подстанция распределительных
устройств и ЛЭП
Рассмотрим технические характеристики
данного электрооборудования.
Основные параметры КТП приведены
в таблице 1.1
Схемы электрические принципиальные
приведены в приложении.
Величина сопротивления изоляции
на стороне низшего напряжения (РУ – 0,4
кВ) относительно корпуса – не менее 0,5
МОм.
Величина сопротивления изоляции
на стороне высшего напряжения (РУ – 10(6)
кВ) относительно корпуса и других заземлённых
полюсов – не менее 1000 Мом.
Ток электродинамической стойкости
шин отсека высшего напряжения – 16 кА,
ток термической стойкости шин отсека
ВН в течение 1с – 12,5 кА.
Таблица 1.1 – Основные параметры
КТПК – Т
Наименование параметра
Значение
параметров
Мощность масляного трансформатора,
кВ*А
250
Номинальное напряжение на
стороне ВН (РУ – 10(6) кВ), кВ
10 (6)
Номинальное напряжение на
стороне НН (РУ – 0,4 кВ), кВ
0,4
Номинальный ток плавких вставок
предохранителей ВН, А
31,5 (50)
Номинальный ток трансформатора,
А
362
Ток динамической стойкости
сборных шин НН, кА
16,5
Ток термической стойкости
сборных шин НН, кА
8
Коэффициент трансформации
трансформатора тока
400/5
Номинальный ток отходящих
линий, А
Линия 1
100
Линия 2
100
Линия 3
200
Линия 4
200
1.2 Устройство и принцип работы
КТПК – Т
Комплектная трансформаторная
подстанция киоскового типа 10 (6)/0,4 кВ выполнена
в виде разборной конструкции, составные
части которой соединены болтовыми соединениями
и состоит из корпуса КТПК, вводного короба
и кронштейна для подключения ВЛ 10 кВ.
Рисунок 1.2 – Общий вид КТПК
– Т
Корпус КТПК состоит из крыши,
обшивки, основания и разделён на отсеки
устройства высшего напряжения (РУ – 10
(6) кВ) и распределительного устройства
низшего напряжения (РУ – 0,4 кВ).
Основание представляет собой
цельносварную конструкцию, верхняя часть
имеет сплошной настил с жалюзями для
естественного охлаждения трансформатора,
рассчитано на установку масляных трансформаторов
100 – 400 кВ*А и имеет пять отверстий для
ввода кабелей низкого напряжения 0,4 кВ,
закрытых листовой резиной. Отсек высшего
напряжения РУ – 10 (6) кВ имеет две двери:
стальная одностворчатая (наружная) для
защиты оборудования, сетчатая одностворчатая
(внутренняя) для осмотра оборудования
без снятия нагрузки.
Отсек устройства РУ – 0,4 кВ
отделён от отсека РУ – 10 (6) кВ стальными
листами и образует шкаф, в котором смонтировано
оборудование низкого напряжения и закрывается
одностворчатой стальной дверью.
Вводной короб выполнен со съёмными
листами, в нём расположены шины и верхние
контакты держатели предохранителей.
В верхней части короба расположены проходные
изоляторы 10 кВ и имеется отверстие для
воздушного вывода изолированного провода
0,4 кВ и вентиляции. На крыше короба также
крепится болтовыми соединениями кронштейн.
Кронштейн состоит из:
приёмного портала, на котором
крепятся штыревые изоляторы 10 кВ;
кронштейна траверсы для установки
штыревых изоляторов 0,4 кВ;
кронштейнов для крепления
ограничителей перенапряжения 10 кВ;
КТП имеет следующие основные
составные части:
распределительное устройство
со стороны высшего напряжения (РУ – 10 (6) кВ);
отсек силового трансформатора;
распределительное устройство
со стороны низшего напряжения (РУ – 0,4
кВ).
Комплектно с КТПК может поставляться
разъединитель наружной установки и силовой
трансформатор.
В таблице 1.2 подробно описана
конструкция КТПК – Т.
Таблица 1.2 – Конструкция КТПК
– Т
Отсек
Наименование оборудования
Отсек РУ ВН
(РУ – 10 (6) кВ)
Выключатель нагрузки
Вакуумный выключатель
Разъединитель
Предохранители
Ограничители перенапряжений,
разрядник
Трансформаторный отсек
Масляный трансформатор
Отсек РУ НН
(РУ – 0,4 кВ)
Вводные и секционные аппараты
Автоматический выключатель
Выключатель – разъединитель
с предохранителями
Выключатель – разъединитель
Разъединитель с предохранителями
Аппараты отходящих линий
Автоматический выключатель
Выключатель – разъединитель
ОПН – ограничитель перенапряжения
Счётчик учёта электрической
энергии
Измерительные приборы
Рисунок 1.3 – КТПК – Т в разрезе
В высоковольтном РУ высшего
напряжения (РУ – 10 (6) кВ) КТП тупикового
типа установлено следующее оборудование:
с кабельным вводом мощностью
25/250 кВ*А – разъединитель с предохранителями;
мощностью 400/1600 кВ*А – выключатели нагрузки
с предохранителями;
с воздушным вводом – только
предохранители.
Таблица 1.3 – Однолинейная схема
для разных вводов КТПК – Т
Воздух
Кабель
25 – 1600 кВ*А
25 – 1600 кВ*А
25 – 1600 кВ*А
Отсек трансформатора допускает
установку масляного трансформатора типа
ТМ, ТМГ мощностью до 1600 кВ*А включительно
по ГОСТ 12022.
Низковольтное распределительное
устройство (РУ) выполнено в виде щита
и имеет следующее оборудование:
Для исключения ошибочных операций
при производстве оперативных переключений
в отсеке РУ высшего напряжения (РУ – 10
(6) кВ предусмотрены следующие механические
блокировки:
блокировка привода главных
ножей разъединителя 10 кВ и рубильника
ввода РУ – 0,4 кВ, препятствующая отключению
разъединителя при включённой нагрузке
со стороны 0,4 кВ;
блокировка отключения рубильника
под нагрузкой;
блокировка привода главных
ножей разъединителя с приводом заземляющих
ножей, не допускающая включения главных
ножей при включённых ножах заземления
и наоборот;
блокировка сетчатой двери
отсека устройства высшего напряжения РУ – 10(6) кВ (с силовым трансформатором
и с предохранителями 10 кВ), не допускающая
её открывания при выключенном заземляющем
ноже разъединителя 10 кВ и наоборот;
блокировка главных и заземляющих
ножей высоковольтного разъединителя,
не позволяющая включить заземляющие
ножи аппарата при включённых главных
ножах.