Повышение надежности электроснабжения объекта

Организация сотовой радиотелефонной связи базовой станции. Расчет нагрузки на шины трансформаторов. Выбор нормированной освещенности; расчет необходимого количества светильников. Проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования помещения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.03.2014
Размер файла 615,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сигналы о проникновении и о пожаре дублируются на оповещатель све-то-звуковой "Октава".

Оповещатель свето-звукавой "Октава" установить над входной дверью аппаратной с наружней стороны на высоте 2,2 м от уровня пола.

При возникновении пожара в помещении базовой станции, с ПЦН1 ППКОП "Гранит-4" подается сигнал на блок ротации для отключения кондиционеров.

Для автоматического пожаротушения предусматривается установка модуля порошкового пожаротушения "Ураган". Модуль закрепляется на потолке аппаратной и настраивается на температуру +85?. План расположения оборудования охранно-пожарной сигнализации приведен на листе. Порт Touch Memory для считывания кодов электронных ключей установить на стене аппаратной с наружной стороны на высоте 1,5м.

Электропитание ППКОП "Гранит-4" осуществляется переменным током напряжением 220В, частотой 50Гц от распределительного щита (ВРЩ).

Резервное питание от аккумулятора 12В емкостью 7А*ч. При питании ППКОП "Гранит-4" от сети переменного тока осуществляется автоматический поднаряд аккумулятора.

9. Безопасность жизнедеятельности

Основное понятие жизнедеятельности - опасность, которая свойственна всем системам, имеющим химически и биологически активные компоненты, энергию, а так же характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности человека. Опасности носят потенциальный (скрытый, возможный) характер. Они проявляются пери определенных условиях - причинах. К признакам, определяющим опасность, относятся возможность нанесения ущерба здоровью, нарушение условий нормального функционирования организма, его жизни [21].

Безопасность жизнедеятельности - комплексная научная дисциплина, изучающая опасность и защиту человека то несчастных случаев. Основные положения ее базируются на том, что деятельность человека потенциально опасная; опасности, реализуются в пространстве и во времени причиняют вред человеку, проявляющиеся в нервных потрясениях, болезнях травмах, инвалидных и летальных исходах и др. Защита от опасности - актуальная, гуманная и социально-экономическая проблема государственной значимости.

В условиях становления рыночной экономики проблемы безопасность жизнедеятельности становятся одними из самых острых социальных проблем. Связанно это с травматизмом и профессиональными заболеваниями, приводящими в ряде случаев к летальному исходу, притом это более предприятий промышленности и сельского хозяйства относятся к классу максимального профессионального риска [22].

Рост числа профессиональных заболеваний и производственного травматизма, числа техногенных катастроф и аварий, неразвитость профессиональной, социальной и медицинской реабилитации пострадавших на производстве отрицательно сказывается на жизнедеятельности людей труда, их здоровья, приводит к дальнейшему ухудшению демографической ситуации в стране.

Подтверждением этого служат следующие факторы: высокий удельный вес работников, занятых на рабочих местах, не отвечающим эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям и правилам техники безопасности. От неудовлетворенного состояния дел с безопасностью жизнедеятельности, страна ежедневно несет большие человеческие, финансово-экономические, материальные потери. Обеспечение безопасности производства и охраны труда работников - одна из основных проблем национальной безопасности страны [23].

Особенно необходимо уделять большое внимание безопасности жизнедеятельности в такой травмоопасной отрасли как электроэнергетика. Это обусловлено высокой степенью риска при производстве работ связанных с эксплуатацией и ремонтом электротехнического оборудования, особенно действующего. Основным поражающим фактором при работе в действующих установках является электрический ток. При этом он оказывает очень сильное и разрушительное воздействие на организм человека, зачастую оканчивающегося смертельным исходом. Опасность воздействия этого фактора на человека усугубляется тем, что наличие или отсутствие электрического тока невозможно определить без специальной измерительной аппаратуры. Поэтому любое нарушение установленных правил работы в электроустановках может привести к самым печальным последствиям. В связи с этим, вопросы связанные с охраной труда и безопасностью обслуживания электрических установок являются самыми важными среди всех прочих производственных вопросов на любом из предприятий энергоснабжающих организаций.

9.1 Анализ условий труда на объекте

Охрана труда и техника безопасности при обслуживании оборудования и устройств обеспечивается принятыми проектными решениями в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, включая:

· Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

· Правила техники безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ;

· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Требования указанных правил учитывают условия безопасности труда, предупреждение травматизма, профессиональных заболеваний.

Для эксплуатационного персонала, осуществляющего ремонт, техническое и оперативное обслуживание оборудования и устройств, предусмотрены соответствующие помещения, эксплуатационные и электрозащитные средства с учетом использования существующих - при РЭС и ПЭС. Принятые проектом компоновочные и конструктивные решения обеспечивают возможность безопасного проведения ремонта и технического обслуживания с применением механизмов.

При выполнении работ вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, необходимо использовать инвентарные ограждения.

В целях обеспечения требуемых правилами ТБ габаритов, необходима периодическая чистка (ручным способом) от снега проходов по ОРУ к приводам коммутационных аппаратов, к релейным шкафам, подход к которым необходим при нормальной эксплуатации подстанции.

Исключение ошибочных действий персонала при оперативных переключениях в распределительных устройствах достигается блокировкой элементов. Для защиты персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции применены следующие защитные меры:

· заземление металлоконструкций, нормально не находящихся под напряжением;

· для питания ламп переносного местного освещения предусмотрены розетки на напряжение 36 В;

· выравнивание потенциалов;

· защита от выноса потенциала;

· эксплуатационный инвентарь.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности предусматривается следующее:

· кабели прокладываются в траншеях и наземных лотках с соблюдением требований и рекомендаций ПУЭ [1];

· для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении трансформаторов выполняется сеть маслопроводов со сбросом масла в закрытый маслоуловитель, рассчитанный на задержание полного объема масла одного трансформатора;

· маслоотводы выполняются из асбоцементных труб D = 200 мм;

· помещения, имеющие повышенную взрывопожарную опасность, размещаются у наружных стен, обеспечивающих снижение взрывной волны через оконные проемы. Установка электродвигателей и светильников предусматривается во взрывобезопасном исполнении.

Кроме того, в проекте предусмотрены: молниезащита, газовая защита трансформаторов, пожарный инвентарь, ограда по периметру подстанции, наружное освещение, включаемое по необходимости, охранная и пожарная сигнализация ОПУ - 6, 7.

В целях светомаскировки в режимах полного или частичного затемнения предусматривается полное выключение наружного и внутреннего освещения на подстанции.

В целях светомаскировки в режимах полного или частичного затемнения предусматривается полное выключение наружного и внутреннего освещения на подстанции.

9.2 Краткая характеристика состояния охраны труда на предприятии

Анализируя, состояние охраны труда на предприятии можно сделать следующие выводы: 1. На предприятии имеется штатная должность инженера по охране труда, т.е имеется оперативный контроль за соблюдением техники безопасности; 2. Комплексные планы улучшения условий труда имеются, но выполняются не полностью; 3. Обеспечение работников спецодеждой средствами индивидуальной защиты производятся в малых объемах и большой задержкой; 4. Слабый уровень подготовки электротехнического персонала.

При обслуживании ВЛ и подстанций на персонал воздействуют различные вредные и опасные производственные факторы. Для уменьшения шума на проводах ВЛ и в ОРУ, источниками которых является коронный разряд и силовые трансформаторы, применяют звукоизоляционные конструкции, звукопоглощающие экраны, создают полосы зелёных насаждений между распределительными устройствами и жилой зоной. Во избежание опасности порезов об острые кромки и заусенцы, при монтаже и ремонте электроустановок и ВЛ, электротехнический персонал обеспечивается рукавицами и спецодеждой. Обслуживание трансформаторных подстанций и сетей осуществляется электротехническим персоналом с группой по электробезопасности не ниже III под руководством лиц с группой не ниже IV. При работе на ЛЭП и подстанциях персонал использует оперативные штанги, указатели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, обувь и коврики, инструмент с изолирующими рукоятками, защитные очки, изолирующие лестницы, площадки и др.

При монтаже ВЛ, персонал работая на открытом воздухе в солнечные дни снабжается солнцезащитными очками и средствами от комаров. При отрицательной температуре воздуха, работники РЭС обеспечиваются тёплой одеждой. При -300 С Все работы на подстанциях и ВЛ прекращаются.

Для снятия физических, нервно-психических перегрузок на подстанции оборудуется комната отдыха рядом с ОПУ, где персонал в обеденный перерыв и после работы занимается культурно-оздоровительными мероприятиями. Для обеспечения безопасности эвакуации людей в КРУН 10 кВ используются два выхода. Около ОПУ размещены средства пожаротушения.

Таблица 9.1 -Фактическое состояние условий труда на рабочем месте электромонтера РЭС

№ п/п

Код фактора

Наименование производственного фактора, единица измерения

ПДК, ПДУ, допустимый

уровень

Дата проведенного измерения

Фактический уровень производственного фактора

Величина отклонения

Класс условий труда, степень вредности

1

5.00

Тяжесть трудового процесса

11.04.06

-

3.1

2

5.00

Напряженность трудового процесса

11.04.06

-

2

3

4.50

Шум, дБА

80

11.04.06

87

7

3.2

4

4.62

Температура, Со

15-22

11.04.06

22.4

-

2

5

4.64

Влажность, %

15-75

11.04.06

43

-

2

6

4.63

Скорость движения воздуха, м/с

0.1

11.04.06

0,1

-

2

7

4.68

Освещенность, лк

150

11.04.06

160

-

2

8

4.67

КЕО, %

0.6

11.04.06

1,3

-

2

9

4.66

ТНС, С

19.5 -23.9

11.04.06

17,8

-

2

10

4.65

Тепловое излучение, Вт/см2

140

11.04.06

1272

-

3.1

11

2.00

Вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3

Азота диоксид

2

11.04.06

0.1

-

2

Аттестовано два рабочих места, условно аттестовано пять рабочих мест в РЭС

Таблица 9.2 - План дополнительных мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в РЭС

№ п/п

Наименование

рабочего места (РМ)

Наименование мероприятия

Назначение

мероприятия

Источник финансирования

Ответственный за выполнение мероприятия

Срок выполнения

Службы, привлекаемые для выполнения

Отметка о выполнении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Участок ремонта электро-оборудования р.м. 012-015

Разработать проект и произвести реконструкцию вентиляции на участке

Снижение загазованности, запыленности

Кап. затраты

Нач. РЭС

2008

главный энергетик

2

Участок монтажа электрооборудования р.м. 061-065

Провести чистку, необходимый ремонт и проверку эффективности вентиляции на участке

Снижение загазованности, запыленности

Цеховые расходы

Нач. РЭС

4 кв. 2008г.

главный энергетик

3

Механический участок, р.м. 080, 081, 089

Фрезерные станки, р.м. 100, 105, 106

Разработать чертежи, оборудовать станки 1А64, 1М63, DLZК-630, а также 1К62, 1К620, SV18R и т.п.согласно заявке недостающими ограждениями и защитными экранами.

Снижение травмо-опасности

Рем фонд

Нач. РЭС

2007

главный энергетик

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4

Обеспечить приобретение сертифицированных спецодежды, спец. обуви и других СИЗ

Без затрат

Нач. РЭС

Постоянно

Отдел охраны труда

5

Организовать учет и выдачу СИЗ согласно правилам, утвержденным постановлением Минтруда РФ 18.12.1998г. (Учет производить в личных карточках учета выдачи СИЗ)

Без затрат

Нач. РЭС

1 кв. 2008 г.

Отдел охраны труда

6

Приобрести и установить в помещениях с ПЭВМ, ВДТ углекислотные огнетушители

Кап. Затраты

Нач. РЭС

2008 г.

Отдел охраны труда

Предлагаемые мероприятия позволят улучшить условия труда на предприятии.

9.3 Расчет заземляющего устройства

Расчет производим согласно формулам, предназначенным для расчета сопротивления комбинированного заземлителя, состоящего из вертикальных электродов связанных полосой прямоугольного сечения:

полное сопротивление растеканию тока для всего заземлителя;(9.1)

сопротивление растеканию тока от полосы, с учетом экранирования;(9.2)

суммарное сопротивление вертикальной части заземлителя;(9.3)

сопротивление горизонтальной полосы;(9.4)

сопротивление единичного вертикального электрода.(9.5)

где,

удельное сопротивление грунта, Ом/м;

глубина заложения, м;

число электродов, шт.;

коэффициент экранирования полосы, другими электродами.

Таблица 9.3 - Расчетные данные

Удельное сопротивление грунта, Ом/м.

100

Требуемое сопротивление заземлителя молниезащиты, Ом.

80

Длинна соединительной полосы (материал - сталь 4*40мм.)

5

Спуск от кровли (материал - сталь 4*40мм.), м.

25

Количество вертикальных электродов (материал - сталь 50*50*5).

2

Как видно из рисунка, комбинированный заземлитель соединяется с трубостойками антенн, конструкциями для прокладки антенных фидеров с помощью полосовой сталь (эту полосу называют спуском). Все соединения контура молниезащиты выполняются сваркой.

В практике для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии наибольшее распространение получили стержневые и тросовые молниеотводы.

Рисунок 9.1 - Заземление

9.4 Молниезащита

Молниезащита - комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от возможных взрывов, загораний и разрушений, возникающих при воздействии молний.

Для устройства токоотводов применяют круглую сталь и стальной канат диаметром 5-8 мм или полосовую сталь прямоугольную и угловую с площадью поперечного сечения 24 и 48 мм2. На металлических или железобетонных молниеотводах токоотводом может служить металлическая ферма или стальная арматура конструкции.

Расчет производим согласно формулам расчета сопротивления заземлителя из вертикальных электродов связанных полосой прямоугольного сечения:

полное сопротивление растеканию заземлителя;

сопротивление растеканию полосы с учетом экранирования;

суммарное сопротивление части заземлителя;

сопротивление горизонтального электрода;

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.

9.7 Устройство защитного отключения (УЗО)

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.

Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения током в случае прямого прикосновения к находящимся под напряжением частям электроустановки. [2, 9, 17]

Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на применение устройств защитного отключения в электроустановках вновь строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданий независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Не допускается применение УЗО в электрических сетях, питающих части электроустановки здания, внезапное отключение которых может привести к возникновению ситуаций, опасных для пользователей и обслуживающего персонала, к отключению пожарной, охранной сигнализации и т. п.

Параметры УЗО

Технические требования на параметры УЗО составлены на основе ГОСТ 12.4.155-85, ГОСТ Р50807-95, МЭК 1008, МЭК 1009.

Номинальное напряжение (Un), Un = 220/380 В.

Номинальный ток нагрузки (In), In = 16А.

Номинальный отключающий дифференциальный ток (IДn), IДn= 0,03А.

Условия применения

Температура окружающего воздуха при эксплуатации УЗО должна находиться в диапазоне от - 25 0С до 40 0С при относительной влажности 50% (максимальное значение при40 0С). Более высокая относительная влажность допускается при более низких температурах (например, 90% при 20 0С).

Срок службы должен составлять не менее 10 лет и обеспечивать:

- электрических циклов - не менее 4000;

- механических циклов - не менее 10000.

Требования безопасности

Конструкция УЗО должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004-75, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75.

УЗО должно соответствовать классу "0" защита от поражения электрическим током. Испытание электрической прочности и проверка сопротивления изоляции должна проводиться с соблюдением требований, изложенных в "ПУЭ" и в "ПТБ".

УЗО должно иметь указатель коммутационного положения. Положения должны быть обозначены знаками: 1 - включено; 0 - отключено.

Усилие на рукоятку УЗО при включении и отключении должно быть не более 50 Н. [2, 9, 17]

В проекте УЗО используется для предотвращения замыканий в розетках и для формирования сигнала аварии в системе светоограждения

10. Технико-экономическое обоснование

10.1 Снижение потерь электроэнергии и ее рациональное использование

Повышение экономичность электроснабжения базовой станции - большая комплексная задача. С ней тесно связаны задачи улучшения качества электроэнергии и надежности электроснабжения. Весьма важны мероприятия по снижению потерь электроэнергии и ее рациональное использование. Все электроустановки, составляющие систему электроснабжения, в том числе электрические лини и трансформаторы, характеризуются активным сопротивлением. Поэтому при передачи, распределении и преобразовании электрической энергии происходят ее потери. Подавляющая часть потерь энергии в сетях приходится на электрические линии и трансформаторы. Потери энергии в проводах, кабелях и обмотках трансформаторов пропорциональны квадрату протекающего по ним тока нагрузки, и поэтому их называют нагрузочными потерями.

К данной базовой станции можно применить некоторые мероприятия по снижению потерь, совершенствованию систем учета электроэнергии, а также технические:

1 - Выбор оптимальных мест размыкания линий напряжением 10-35кВ с двухсторонним питанием.

2 - Выравнивания нагрузок фаз в сетях напряжением 0,38кВ.

3 - Сокращения сроков ремонта и технического обслуживания оборудования.

4 - Организационные мероприятия, а также мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии, как правило не требуют значительных первоначальных затрат, и поэтому их проводить всегда целесообразно.

5 - Отключение электроосвещения внутри помещения после ухода обслуживающего персонала.

Иначе обстоит дело с техническими мероприятиями, связанными с дополнительными капитальными вложениями:

1 - Установку в сетях статических конденсаторов;

2 - Установку батарей с автоматическим регулированием мощности;

3 - Замену проводов на перегруженных участках, в том числе ответвлениях.

Важное значения имеет нормирование расхода электроэнергии, т.е. установление норм удельного расхода. При наличии научно обоснованных, прогрессивных норм и соответствующей системы материального вознаграждения за их выполнения и перевыполнения обеспечивается существенная экономия электроэнергии. Наибольшая экономия электроэнергии может быть получена при внедрении энергосберегающих технологий. Расчеты показывают, что дополнительные затраты в 2-3 раза меньше затрат на дополнительный расход электроэнергии. Кроме того, сохраняются не возобновляемые энергоресурсы - уголь, жидкое топливо, уран.

Таблица № 10.1 - Стоимость оборудования

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость (руб.)

Единицы

Всего

Силовой щит типа ПР8501100

шт.

1

15500

15500

Кабель ВВГнг (5x10)

М

60

65,6

3936,0

Кабель ВВГнг (3x1.0)

М

120

57,2

6864,0

Провод ПВ3(1х25)

М

80

63,0

5040,0

Провод ПВ3(1х1.0)

М

150

33,1

4965,0

Прибор "Гранит-4"

шт.

1

2700

2700

Короб для прокладки кабелей

М

15

27,0

405,0

Металлорукав гибкий типа РЗЦХ

М

70

40,3

2821,0

Автоматизированный дизель-генератор FG Wilson P12,5 P2 , с автозапуском

шт

1

358625

358625

Итого

_

_

_

595188,0

10.2 Расчет основных технико-экономических показателей

Для определения основных технико-экономических показателей для производства составим таблицу стоимости материалов и оборудования (в таблицу 4 включено наиболее дорогостоящее оборудование).

Согласно сметной стоимости материалов и оборудования найдем капиталовложения для электрификации и автоматизации по следующей формуле:

К = УКоi+ Кмi + Ктi (10.1)

где УK oi - оптовая цена оборудования, руб.;

Кмi - затраты на монтаж и наладку оборудования, руб.;

Kтi- транспортно-складские расходы и наценки снабженческих организаций.

Затраты на монтаж и наладку технологического оборудования определяем по следующей формуле:

Км = (0,2ч0,25)·Ко, (10.2)

Км = 0,25·595188,0 = 148597 руб.

Транспортно-складские расходы определяем по формуле:

Кт = (0,1ч0,12)·Ко, (10.3)

Кт = 0,12·595188,0= 71422,56 руб.

Общее капиталовложения подсчитываются по формуле:

К = Ко + Км + Кт, (10.4)

К = 595188,0+ 148597 + 71422,56 =815407,56руб.

Далее определяем годовые эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием оборудования по формуле:

И = ИЗП + ИАМ + ИТР + ИЭЭ + ИПР, (10.5)

где ИЗП - затраты на заработную плату обслуживающего персонала, руб./год;

ИАМ - амортизационные отчисления, руб./год;

ИТР - затраты на текущий ремонт и обслуживание, руб./год;

ИЭЭ - затраты на электроэнергию, руб./год;

ИПР - прочие затраты, руб./год.

Затраты на заработную плату определяются по формуле:

ИЗП = Т • ТС • Кд • Кс • Кр • Ккл, (10.6)

где, ТС - тарифная ставка радиоинженера, руб./час;

Кд - начисления на доплату труда, Кд = 1,4;

Кс - начисление на социальное страхование, Кс = 1,26;

Кр - начисления на районный коэффициент, Кр = 1,3;

Ккл - начисления на классность, Kкл = 1,3.

Определим количество часов работы радиоинженера на объекте по формуле, если известно, что он работает, три раза в месяц по три часа:

Т = 12•3•3 = 108 ч/год.

Определим тарифную ставку радиоинженера по формуле:

Т = М / 25,2 / 6,67•Кдоп

где М - минимальный уровень оплаты труда, М = 2300 руб./мес.;

25,2 - среднее количество рабочих дней в месяце, дн.;

6,67 - среднее время продолжительности рабочего дня, ч;

Кдоп - экономический коэффициент, учитывающий экономическое положение предприятия,Кдоп=2,1.

На объекте работы выполняет один радиоинженер. Его тарифная ставка составит:

(10.7)

ТС4 = ТС·kр, (10.8)

где kк - квалификационный коэффициент, kк = 1,4

ТС4 = 30·1,4 = 42 руб/ч.

Итак, определим уровень оплаты труда по формуле

Изп= 108·42·1,306·1,3·1,3 = 9965 руб.

Определим затраты на электроэнергию по формуле:

ИЭЭ = W·t, 10.9)

где W - объем потребления электроэнергии за год, кВт-ч,

W = 1.6•24•12=460,8кВт-ч;

t - тарифная ставка на электроэнергию, руб./кВт-ч, t = 1,2

ИЭЭ = 460.8·1,2 = 552 руб.

Плата электроэнергии будет постоянной, так как ввод новых производственных мощностей не планируется.

Величина годовой суммы амортизации определяется в зависимости от балансовой стоимости оборудования и нормам амортизации по формуле:

(10.10)

где, Кб - балансовая стоимость оборудования, руб.;

бАМ - норма амортизации по видам основных фондов, %, бАМ = 20% [16].

Затраты на текущий ремонт и обслуживание оборудования определяем по формуле:

(10.11)

где бТР - норма на текущий ремонт и обслуживание оборудования %; бТР =18%.

Прочие расходы принимают в пределах 10% от всех затрат:

ИПР = 0,1·(119037,6+ 107138,34) = 22617,144руб,

И2 = 119037,6+ 107138,34+22617,144= 248798.084руб.

Срок окупаемости найдём по следующей формуле:

(10.12)

где: Коб - цена оборудования, руб; Коб = 595188,0руб;

И2 - годовые эксплуатационные расходы, И2 = 248798.084 руб.

Годовые затраты на эксплуатацию электрооборудования по формуле

И1 год = ИЗП + Иам + Иээ + Итр + Ипр (10.13)

И1 год = 552+9965+8446+7601+1279 = 27843 руб.

10.3 Должностная инструкция электромонтера на объекте

Общие положения

К обслуживанию электроустановок допускаются лица, достигшие 18 лет и годные по состоянию здоровья.

В своей деятельности электромонтер должен руководствоваться ПТЭ, ПУЭ, ТБ, ППР, должностными инструкциями, другими нормативными документами и указаниями руководителя службы эксплуатации, которому он подчинен в административном и оперативно-техническом отношении.

До назначения на самостоятельную работу или при перерыве в работе свыше 1 года электромонтер должен пройти производственное обучение на новом месте, после которого проверку знаний в квалификационной комиссии по ПТЭ и ПТБ, а далее стажировку на рабочем месте не менее 2 недель под руководством опытного рабочего.

Электромонтер должен знать:

1 - границы обслуживания и территориальные расположения электроустановок;

наличие и техническое состояние электрооборудования;

2 - схемы электроснабжения первичных и вторичных соединений;

3 - конструктивные особенности обслуживаемого электрооборудования и назначение агрегатов с электроприводом в технологическом процессе.

Электромонтер обязан:

1 - принять дежурство, сделав соответствующую запись в журнале;

2 - ознакомиться с предыдущими записями в журнале дежурного;

3 - проводить профилактический осмотр, технический уход и текущий ремонт электрооборудования согласно графика и установленного объема;

4 - принимать участие в капитальном ремонте в составе специализированной бригады;

5 - составлять заявки на запасные части, приборы, материалы и оборудование;

6 - содержать в чистоте и порядке рабочее место.

Права

Электромонтер имеет право:

1) отключать от сети электроустановки угрожающие аварией, пожаром и безопасности людей и животных;

2) требовать личного участия в расследовании аварий оборудования, закрепленного за ним;

3) требовать у руководства обеспечение условий для выполнения своих обязанностей (помещение, обеспечение защитными средствами, спецодеждой и документацией).

Ответственность

Электромонтер несет персональную ответственность за невыполнение положений должностной инструкции в уголовном, административном и материальном порядке.

11. Экологичность

11.1 Общие сведения

Используемое в проекте электрооборудование вредных выбросов в окружающую среду не производит. Аккумуляторы, которые являются резервными источниками электроэнергии, имеют герметичное исполнение, малообъемные, и при зарядке не выделяют вредных газов и паров. Базовая станция работает в автоматическом режиме и не требует присутствия обслуживающего персонала. Для обеспечения нормальных условий работы технологического оборудования (поддержания необходимой температуры и влажности) используются кондиционеры сплитсистем. При выполнении проекта в разделе "Безопасность и экологичность проекта" отражаются мероприятия по технике безопасности при обслуживании технологического оборудования, проводятся исследования с экологической точки зрения, выявляются источники загрязнения сточных вод и воздушного бассейна, составляется перечень возможных мероприятий по их устранению.

При эксплуатации оборудования в результате действия опасных факторов предусматриваются коллективные и индивидуальные средства защиты: оградительные, предохранительные, сигнализационные устройства и дистанционное управление. Для защиты персонала от поражения током, продуктами горения и т.п. применяются следующие защитные средства: изолирующие, ограждающие и вспомогательные.

При строительстве станции необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при высотных, сварочных, электромонтажных работах. Для обеспечения безопасности и безаварийности подъемных механизмов предусматривается необходимый коэффициент запаса прочности, надежности тормозов, безотказность блокировочных устройств.

Общими требованиями пожарной безопасности при эксплуатации технологического оборудования являются: соответствие режима работы паспортным данным и регламенту; герметизация и изоляция; применение систем автоматизации и блокировки; проведение осмотров и выполнение графиков планово-предупредительного ремонта.

Мероприятия по экологичности дипломного проекта должны включать следующие направления: организация безотходного производства; сокращение и ликвидация вредных выбросов; утилизация и очистка улавливаемых загрязнений; замена применяемых в производстве токсичных веществ; очистка сточных вод и др.

Улучшение охраны труда в России рассматривается как одна из важнейших задач общего подъема благосостояния россиян.

В основах законодательства России о труде сказано "Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляют одну из важнейших задач России". Одной из главных задач является последовательное проведение совершенной техники безопасности, устраняющей производственный травматизм и профессиональные заболевания. Эта линия уже приводится в жизнь.

Условия эксплуатации электроустановок значительно сложнее, чем в других отраслях народного хозяйства.

11.2 Воздействие электромагнитных полей на человека

Наиболее интенсивно электромагнитные поля воздействуют на органы с большим содержанием воды. Особенно вредно для тканей со слаборазвитой сосудистой системой или недостаточным кровообращением (глаза, мозг, почки, желудок), так на кровеносную систему можно уподобить системе водяного охлаждения. Облучение глаз вызывает помутнение хрусталика, которое обнаруживается не сразу, а через несколько дней или недель после облучения. Они меняют ориентацию клеток или цепей молекул, после облучения, в соответствии направлением силовых линий электрического поля, нарушают функции сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

11.3 Нормирование электромагнитных полей

Действуют уровни, допустимого облучения определены ГОСТ 12.1.006-76 "Электромагнитные поля фазных частот" нормируемыми параметрами в диапазоне частот 60 кГц - 300 МГц. Нормируется плотность потока энергии (Вт/м 2). Предельно допустимая напряжённость электромагнитного поля, на рабочих местах возможно нахождение персонала не должно быть превышена в течении рабочего времени по электрической составляющей следующих значений частоты 0,08 - 50 Гц напряжённость 5 - 50 В/м. По магнитной составляющей частота 0,06 - 50 МГц. Напряжённость электромагнитного поля 5 - 0,3 А/м. Также длительность облучения электромагнитными полями регламентироваться временем.

11.4 Методы защиты от электромагнитных излучений

Наиболее эффективным часто применяемым методом защиты от электромагнитных колебаний и излучений является установка заземлённых экранов. Экранируют либо источники излучения, либо рабочее место. Экраны бывают отражающие и поглощающие.

Средства защиты от радиопоглощающих материалов выполняют в виде тонких резиновых ковриков, гибких или жёстких листов поролона или волокнистой древесины, пропитанной специальным составом.

Для защиты от электрических полей промышленной частоты необходимо увеличивать высоту подвеса фазных проводов ЛЭП уменьшить расстояние между ними.

К средствам индивидуальной защиты от электромагнитных излучений относят комбинезоны и халаты из металлизированной ткани, осуществляющие защиту организма человека по принципу сетчатого экрана. Для защиты глаз от электромагнитных излучений применяют специальные очки.

11.5 Мероприятия по охране окружающей среды

Проблема оптимизации взаимодействия общества и природы в период ускорения научно-технического прогресса, быстрого роста производительных сил неразрывно связано с участием в его решении широкого круга специалистов во всех отраслях народного хозяйства, науки и техники, культуры и просвещения. Разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей среды должны стать непременным условиям функционирования любого производства. Сохранение динамического равновесия в биосфере, ландшафтах, природных комплексов, региональное использование, восстановление и культивирование природных ресурсов обеспечат благоприятные условия труда и быта населения.

При строительстве базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи рассмотрены вопросы охраны окружающей среды с учетом следующих факторов:

- влияние электромагнитных излучений (ЭМИ) на окружающую среду;

- безопасность применяемого радиотехнического оборудования;

- безопасность применяемых для строительства материалов;

- загрязнение бытовыми стоками.

Опасное влияние на человека могут оказывать электромагнитные излучения (ЭМИ) устанавливаемой радиоаппаратуры. При расчетах электромагнитных излучений и, соответственно, санитарно-защитных (ССЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ) использованы действующие в стране следующие нормативные документы:

- ГОСТ 12.1.006-84. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

- Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.18/2.2.4.1190-03). Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной связи;

- Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействие электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой связи. Гигиенические нормативы ГН 2.1.8/2.2.4.019-94. Госкомсанэпиднадзор России.М.1995;

- МУК 4.3.1677-03 "Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого техническими средствами телевидения, ЧМ радиовещание и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи";

- МУК 4.3.1167-02 "Определения плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств работающих в диапозоре частот 300МГц - 300ГГц".

Каждый сектор БС: С1, С2, С3. - обслуживает один передатчик, С5, С6, С7 - два передатчика.

- зоны недопустимого пребывания технического персонала сущевствуют только на высотах фазовых центров антенн в направлении максимумов диаграммы направленности. Пребывание технического персонала станции около антенн на этих высотах в направлении излучения антенн недопустимо. В случае необходимости работ на этих высотах в направлении излучения антенн передатчики должны быть выключены;

- установленное в помещении аппаратное оборудования базовой станции соответствует гигиеническим нормам ГН 2.8/2.2.4.019 - 94 и не представляет опасности для обслуживающего персонала. Применяемые в качестве резервного источника питания базовой станции аккумуляторные стационарные герметизированные батареи имеют гигиеническое заключение Центра Госсанэпиднадзора. Для предотвращения накопления водорода проектом предусмотрена в аппаратной естественная вентиляция в объеме много кратного обмена воздуха в сутки.

Строительные материалы, применяемые при строительстве и отделочных работах, разрешены к применению и имеют гигиенические сертификаты.

Проектируемая базовая станция не имеет системы водоснабжения и канализации поэтому не загрязняет окружающею среду.

11.6 Решение природоохранных задач на этапе проектно-изыскательских работ

Экологическая безопасность строительства и последующей эксплуатация того или иного предприятия жилого комплекса, гидроузла и проч. в значительной степени определяется тщательностью проработки экологических вопросов на стадии проектирования. Согласно нормам СНиП 11-01-95 обязательной частью любого проекта должен быть раздел о защите окружающей среды. Этот раздел оформляется либо в виде самостоятельного комплекта документов, либо в виде дополнения к какой-либо части проекта и обязательно отражается е общей пояснительной записке. Содержание экологического раздела, как правило, связано с предотвращением вредных воздействий строительных работ на состояние окружающей среды. Однако в ряде случаев главную опасность может представлять не само строительство, а эксплуатация будущего предприятия или инженерного сооружения. Для предотвращения такой опасности обычно проводятся:

· инженерно-экологические изыскания;

· экологическая экспертиза проекта.

Проведение этих мероприятий обязательно для крупных строек и при возведении объектов, оказывающих большое влияние на окружающую среду Очевидно, что такие мероприятия способствует повышению экологической безопасности и самих строительно-монтажных работ.

Инженерно-экологические изыскания делаются с целью изучения экологической обстановки района предполагаемого строительства и оценки влияния самого строительства на эту обстановку. Получаемые данные должны давать ответ на основные природоохранные вопросы, возникающие в таких случаях:

· допустимо ли вообще намечаемое строительство в данной местности;

· уточнение места строительства (если оно допустимо);

· особые требования к проектируемым объектам, а также к технологии и организации самого строительства.

Данные экологических изысканий обязательно учитываются при подготовке технологической части проекта.

Экологические изыскания могут проводиться только организациями, имеющими лицензии на проведение именно таких работ. Это могут быть изыскательские организации, имеющие в своем составе экологические подразделения, либо привлекающими на правах субподряда другие организации, способные решать экологические вопросы и имеющие соответствующие лицензии. Во многих случаях экологические изыскания проводят научные учреждения. Содержание и порядок выполнения экологических изысканий регламентируются специальными нормативными документами (СП 11-102-97). В основном экологические изыскания включают решение следующих задач:

· оценку современного экологического состояния рассматриваемой территории;

· разработку прогнозов изменений природных систем, в том числе экологической опасности, риска;

· разработку рекомендаций по предотвращению нежелательных явлений.

Эти задачи во многом аналогичны; сдачам научных исследований, предшествующих составлению целевых природоохранных программ.


Подобные документы

  • Природные ресурсы, используемые в энергетике. Выбор типа и расчет количества аккумуляторных батарей для системы автономного электроснабжения. Расчет фотоэлектрических модулей нагрузок. Электроснабжение автономного объекта с помощью солнечных панелей.

    дипломная работа [6,9 M], добавлен 27.10.2011

  • Выбор источников света, нормированной освещенности, вида и системы освещения, типа светильников, коэффициентов запаса и добавочной освещенности. Расчет размещения светильников и светового потока ламп. Выбор щитов коммутационной и защитной аппаратуры.

    курсовая работа [225,9 K], добавлен 21.12.2012

  • Выбор схемы и источника электроснабжения карьера. Определение необходимого количества светильников, их мощности и типа. Расчет электрических нагрузок. Выбор рода тока и величины напряжения. Расчет электрических сетей карьера и защитного заземления.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.04.2016

  • Теплотехнический расчет воздухообмена, мощности систем отопления, калориферов воздушного отопления, систем вентиляции; выбор вентиляторов для приточной вентиляции. Составление и расчет тепловой схемы котельной, расхода теплоты на горячее водоснабжение.

    курсовая работа [195,8 K], добавлен 05.10.2010

  • Ориентировочный расчет светотехических установок, их основных элементов и составных частей. Определение числа светильников и принципы их размещения. Расчет питающей сети, необходимой для необходимого количества светильников. Порядок заземления системы.

    контрольная работа [166,8 K], добавлен 04.01.2011

  • Определение категорий цехов и предприятия по надежности электроснабжения. Выбор количества цеховых трансформаторов с учётом компенсации реактивной мощности. Разработка схемы внутризаводского электроснабжения и расчет нагрузки методом коэффициента спроса.

    курсовая работа [382,4 K], добавлен 11.12.2011

  • Краткая характеристика электроснабжения и электрооборудования автоматизированного цеха. Расчет электрических нагрузок. Категория надежности и выбор схемы электроснабжения. Расчёт и выбор компенсирующего устройства. Выбор числа и мощности трансформаторов.

    курсовая работа [177,2 K], добавлен 25.05.2013

  • Выбор типа и количества светильников. Расчет электрической проводки для освещения. Особенности электропитания системного блока. Расчет элементов защитного заземления. Описание и принципиальная схема одного из видов оборудования торгового помещения.

    курсовая работа [722,3 K], добавлен 02.05.2015

  • Расчет нагрузок потребителей системы электроснабжения. Выбор количества и типов трансформаторов на комплектных трансформаторных подстанциях, кабельных линий, определение надежности подстанции. Расчет релейной защиты трансформаторов и отходящих линий.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 14.11.2017

  • Общие требования к электроснабжению объекта. Составление схемы электроснабжения цеха, расчет нагрузок. Определение количества, мощности и типа силовых трансформаторов, распределительных линий. Выбор аппаратов защиты, расчет токов короткого замыкания.

    курсовая работа [343,3 K], добавлен 01.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.