Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2014 в 09:30, дипломная работа
Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации и технологических требований.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Введение
5
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2
7
7.1
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Общая характеристика объекта
Из истории развития систем связи
Радиосвязь
Схема организации связи
Метрологическое обеспечение эксплуатации базовых станций
Силовое электрооборудование
Расчет электрических нагрузок
Электроосвещение
Выбор нормируемой освещенности и расчет количества светильников
Рабочее освещение
Электропроводки
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Исходные данные
Сводный тепловой расчет
Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС)
Светоограждение
Охранно-пожарная сигнализация
Безопасность жизнедеятельности
Анализ условий труда на объекте
Краткая характеристика состояния охраны труда на предприятии
Расчет заземляющих устройств
Молниезащита
Пожарная безопасность базовой станции
7
8
15
15
19
21
22
24
24
24
25
29
29
30
31
31
34
36
37
40
44
46
49
9.6
9.7
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
Анализ опасных и вредных факторов производства на объекте
Устройство защитного отключения (УЗО)
Технико-экономическое обоснование
Снижение потерь электроэнергии, и ее рациональное использование
Расчет основных технико-экономических показателей
Должностная инструкция электромонтера
Экологичность проекта
Общие сведения
Воздействие электромагнитных полей на человека
Нормирование электромагнитных полей
Методы защиты от электромагнитного излучения
Мероприятия по охране окружающей среды
Решение природоохранных задач на этапе проектно-изыскательских работ
Меры по материальному стимулированию природоохранной деятельности
52
53
58
58
60
63
65
65
66
67
67
68
70
72
Библиографический список
75
Расчет производим согласно формулам расчета сопротивления заземлителя из вертикальных электродов связанных полосой прямоугольного сечения:
полное сопротивление
сопротивление растеканию полосы с учетом экранирования;
суммарное сопротивление
сопротивление
сопротивление вертикального электрода.
- удельное сопротивление грунта, Ом/м
- глубина заложения, м
число электродов, шт.
- коэффициент экранирования полосы, другими электродами
Название молниеотвода определяется типом молниеприемника.
Стержневые молниепремники изготовляют из прокатной стали различного профиля. Наиболее распространенным сортаментом стали, являются прутки и водо-газопроводные трубы.
Рисунок 9.2 - Конструкция стержневого (а) и тросового (б), молниеотводов 1 - молниеприемик; 2 - несущая конструкция; 3 - токоотвод; 4 – заземлитель
Зона защиты от прямых ударов молнии, для которой необходима молниезащита, определяется типом здания или сооружения, материалом, из которого построено здание или сооружение, местом, где расположено это здание или сооружение, характером технологических процессов в здании или сооружении, районом по интенсивности грозовой деятельности, типом молниеприемников, типом защитной зоны.
Стержневые молниепремники могут быть изготовлены из стальных труб различного сечения или представлять собой сборную конструкцию из железобетонной опоры (основания) и стального стержня диаметром не менее 16 мм.
В качестве тросового молниеприемника часто используют стальной оцинкованный спиральный канат марки ТК сечением 48,26 мм2. все соединения в конструкциях молниеприемников и заземлителей выполняются только сварными.
Для устройства токоотводов применяют круглую сталь и стальной канат диаметром 5-8 мм или полосовую сталь прямоугольную и угловую с площадью поперечного сечения не менее 120 мм2. На металлических или железобетонных молниеотводах токоотводом может служить металлическая ферма или стальная арматура конструкции.
Несущие конструкции молниеотводов изготовляют из древесины, железобетона и металла. Деревянные конструкции отдельно стоящих молниеотводов используют, в основном, для защиты сельскохозяйственных объектов. Высота молниеотводов такого типа составляет 8-20 м
Несущие конструкции из железобетона применяют при тех же геометрических размерах защищаемых объектов, что и деревянные.
Металлические молниеотводы находят широкое применение при защите высоких, протяженных объектов, где требуемая высота молниеотвода составляет 20 - 30 м.
Наибольшая оптимальная высота несущих конструкций отдельно стоящих молниеотводов (тросовых и стержневых) не превышает 45 - 50 м.
Заземляющее устройство молниезащиты выполняют аналогично заземляющим устройствам электроустановок. «Правила устройства электроустановок» рекомендуют, при наличии на объекте нескольких заземляющих устройств (к примеру – заземляющего устройства трансформаторной подстанции, молниезащиты, выравнивающего контура и т. д.), объединять эти контуры. Но только непосредственно в земле и используя для соединения сварку.
Необходимо отличать заземлители, входящие в комплекс защиты от прямого удара молнии и заноса высоких потенциалов, от заземлителей, входящих в комплекс защиты от вторичных воздействий молнии.
В зависимости от особенностей конструкции, защищаемого объекта и условий его размещения стержневые и тросовые молниеотводы бывают одиночные, двойные и, многократные. В последнем случае число вертикальных электродов составляет не менее трех, и располагаются они не на одной прямой.
Тип, количество и взаимное расположение молниеотводов определяют геометрическую форму зоны защиты.
Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой менее 50 м представляет собой конус, вершина, которого находится на высоте h0.Смотри рисунок.
Горизонтальное сечение зон защиты на высоте защищаемого объекта и на уровне земли представляют собой окружности радиусами г0 и rx соответственно.
9.5 Пожарная безопасность базовой станции
Большой урон предприятиям наносят пожары. Возникновение и распространение пожаров, как показывает статистика, в основном зависит от того, насколько правильно выполнены пожарно-профилактические мероприятия.
В целях профилактической работы в части обеспечения пожарной безопасности, на предприятии назначаются приказом ответственные сотрудники. Ответственность за противопожарную безопасность на предприятии возлагается на начальника.
При поступлении на работу проводится инструктаж по технике пожарной безопасности с обязательной отметкой в журнале инструктажа.
Согласно нормам НПБ 105-95 «Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности» определяется категория пожароопасности (например: В2). В кабинетах здания находятся твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы (столы, стулья, шкафы, бумага, оргтехника). Построено здание из сборных железобетонных плит и согласно нормам имеет 2-ю степень огнестойкости.
На крыше здания установлен молниеотвод высотой 2,5 метра, имеющий заземление.
На предприятии имеется система внутреннего противопожарного водоснабжения. Пожарные краны расположены так, чтобы каждая точка пространства внутри здания могла орошаться струёй воды не менее 5 литров в секунду.
Краны расположены на площадках отапливаемых лестничных клеток на противопожарном трубопроводе в пожарных шкафах. К кранам подсоединены пожарные рукава длиной до 20 метров. Проверка работоспособности противопожарного водоснабжения осуществляется два раза в год. В помещении существует автоматическая система извещения в виде датчиков, срабатывающих на дым и температуру.
Первичные средства пожаротушения – огнетушители ОХВП-10 и ИОПУ-10 (порошково-углекислотные) расположены на расстоянии не менее 1,2м от проёма двери и не более 1,5м от уровня пола. (НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации).
Огнетушитель ОХВП-10 предназначен для тушения пожаров и загораний твёрдых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Исключается применение их для тушения горящих щелочных металлов и электроустановок, находящихся под напряжением.
Углекислотные огнетушители применяются для тушения веществ и материалов особенно там, где хранятся ценные бумаги и материалы. Он не содержит воды и не причиняет вреда материалам и оборудованию, в том числе находящимся под напряжением.
Порошковые огнетушители предназначены для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, щелочных металлов, электроустановок, находящихся под напряжением. В качестве огнетушащего заряда применяют порошки на основе кальцинированной соды с добавлением талька и других примесей.
На стене в видных местах расположены планы эвакуации при пожаре и схемы инструкции по пользованию огнетушителями.
При пожаре немедленно принимаются меры к эвакуации персонала и тушению пожара. По телефону вызывается пожарная команда. Для оповещения рабочих и служащих предприятия имеется внутренняя система оповещения, которая также может использоваться как система оповещения гражданской обороны.
Наружное противопожарное водоснабжение. На расстоянии 10 метров от здания находится пожарный гидрант ПГ-14, на расстоянии 30 метров – ПГ-19, что соответствует требованиям СНиП 2.04.01-85.
Для предотвращения и ликвидации возможных пожаров предусмотрены режимные, организационные и технические мероприятия.
Режимные мероприятия:
– на каждом этаже выделены места для курения – по одному на каждый этаж;
– на каждом этаже есть планы эвакуации на случай пожара, в которых отражены мероприятия по ликвидации пожаров и загораний в случае их возникновения;
– на каждом этаже зданий имеется по одному стенду с наглядной противопожарной агитацией, на которых размещены плакаты с противопожарной информацией. Рядом с дверными проёмами находятся указательные знаки эвакуационных выходов;
– определён порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончанию работы.
Организационные мероприятия включают в себя:
– проведение инструктажей; обучение правильному использованию технических средств, при ликвидации возможного пожара;
– обеспечение быстрой эвакуации людей.
Технические мероприятия;
– использование пожарной техники (огнетушители);
– использование пожарных водопроводов.
9.6 Анализ опасных и вредных факторов производства на объекте
По природе своего воздействия опасные и вредные производственные факторы подразделяют на физические, химические, биологические и психофизиологические.
Из физических выделяют мобильные машины и механизмы; передвигающиеся изделия, части производственного оборудования; повышенные или пониженные температуры поверхностей оборудования, воздух рабочей зоны и его загазованность или запылённость; повышенные уровни вибрации, шума, ультразвука.
Химически вредные и опасные производственные факторы подразделяют по пути проникновения в организм и характеру воздействия на него. В организм человека вредные факторы проникают через кожный покров, слизистые оболочки и органы дыхания.
Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибки и т.д.) и продукты их жизнедеятельности, а также микроорганизмы составляют биологически опасных и вредных производственных факторов.
Психофизеологически опасные и вредные производственные факторы по характеру действия делят на физические и нервно-психические перегрузки. Физические перегрузки бывают динамические и статические. Нервно-психические перегрузки подразделяют на умственные перенапряжения и монотонность труда.
По природе своего действия один и тот же опасный фактор может относиться к различным группам.
В наши дни не только профессионалы понимают необходимость специальных мер по защите электроцепей и питаемого ими оборудования от короткого замыкания, перегрузки или риска возгорания, а работающих с электроприборами людей - от поражения током. Поэтому очень важно, чтобы в электрическую схему каждого жилого дома, дачного коттеджа или квартиры были включены меры защиты.
Не маловажным является и то, что в коттеджах, дачных домах очень высокая энергонасыщенность, разветвленность электросети и специфичность эксплуатации, как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.
Рекомендуемой системой электроснабжения индивидуального жилого дома является система TN-C-S. Для индивидуального дома устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а так же в групповых сетях, питающих важные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с током утечки до 30 мА обязательна.
Устройство защитного отключения является высокоэффективным электрозащитным и противопожарным средством.
УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током, при непреднамеренном контакте с находящимися под напряжением проводящими частями электроустановки и для предотвращения возгорания, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыкания на землю, или развивающихся из них коротких замыканий.
В особо опасных помещениях, для ответственных, мобильных и конечных потребителей целесообразно применение УЗО, встроенных в розеточные блоки. Для переносных электроприборов и электроинструменты рекомендуется использовать УЗО – розетки и УЗО – вилки, входящие в комплект электроприборов, и применяемые в виде шнура – удлинителя.
УЗО используется как дополнительное средство защиты людей от поражения электрическим током в защищённых автоматическими выключателями (предохранителями) трёх проводных однофазных и пяти проводных трёхфазных групповых сетях (с нулевым защитным проводом) электроустановок зданий, которые подключены к питающим, которые подключены к питающим электрическим сетям напряжением 380/220 В с глухо-заземлённой нейтралью и типами систем заземления.
По принципу действия УЗО является быстродействующим автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током, автоматически отключающим контролируемую электроустановку от электрической сети в случае возникновения однофазной или трёхфазной несимметричной утечки тока на землю. Утечка тока может быть вызвана прямым прикосновением человека к токоведущим частям, повреждениям изоляции, нарушением изоляции вследствие возгорания и т. п.
В основе действия УЗО, как электрозащитного средства, лежит принцип ограничения (за счёт быстрого отключения) продолжительности протекания тока через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к токоведущим частям.
Информация о работе Повышение надежности электроснабжения объекта