Расчет и проектирование схемы электроснабжения сельского микрорайона

Характеристика потребителей электрической энергии. Определение расчетных электрических нагрузок жилых домов и числа трансформаторных подстанций. Построение картограммы нагрузок. Выбор марки и сечения проводов. Релейная защита, противоаварийная автоматика.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 29.07.2012
Размер файла 1,3 M

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.

Одним из признаков возникновения К.З. является увеличение тока в линии. Этот признак используется для выполнения защит, называемых токовыми. Токовые приходят в действие при увеличении тока в фазах линии сверх определенного значения. В качестве реле, реагирующих на возрастание тока, служат максимальные токовые реле.

Токовые защиты подразделяются на максимальные токовые защиты (МТЗ) и токовые отсечки (ТО). Главное различие между этими защитами заключается в способе обеспечения селективности. Селективность действия МТЗ обеспечивается выдержкой времени. Для защит выполненных на электромеханической базе стандартная ступень селективности составляет 0,5 сек. Микроэлектронные и микропроцессорные защиты позволяют обеспечить ступень селективности равную 0,2-0,3сек.

Селективность действия ТО обеспечивается отстройкой от тока КЗ в конце защищаемой линии. Таким образом, защита линии выполняется двухступенчатой: максимальная защита и токовая отсечка.

Токовые реле защиты не должны приходить в действие при максимальном рабочем токе нагрузки max., для чего ток срабатывания защиты с.з. отстраивается от максимального рабочего тока нагрузки max. С.З. р.max. (3.37.)

, (3.38.)

Кнад - коэффициент надежности, принимают равным 1,2-1,3.

Iраб. макс. - максимальный ток рабочего режима, А

Рассчитаем защиту для линии 2-1 l=0.2 км.

Максимальный ток рабочего режима определяем по формуле: р.max =

где S=614,2 кВА - суммарная нагрузка (расчет электрических нагрузок);

Uном- номинальное напряжение воздушной линии, кВ

,

Чувствительность максимальной токовой защиты для линии 2-1 проверяется в конце линии (табл.2.16 стр.54):

,

=2,6кА,

-

.

Чувствительность МТЗ при КЗ за тр-ром 10/0,4кВ ТП-1.

=2,654кА (расчет токов КЗ таб.2.5.)

Условие для данного типа защиты выполняется. Токовая отсечка

Токовая отсечка является разновидностью токовой защиты, позволяющей обеспечить быстрое отключение КЗ. Токовые отсечки подразделяются на отсечки мгновенного действия и отсечки с выдержкой времени (порядка 0,3-0,6 сек.).

Ток срабатывания токовой отсечки вычисляется:

(3.39.)

где - максимальный ток короткого замыкания в конце линии, кА

Кнад - коэффициент надежности.

У отсечек для защиты линий с токовыми реле типа РТ коэффициент надежности 1,2-1,3.

Ток срабатывания токовой отсечки с выдержкой времени:

(3.40.)

Рис.1.7 Определение зоны действия токовой отсечки. Защита В.Л. от однофазных замыканий на землю

Сети с малым током замыкания на землю работают с изолированной нейтралью, что и предусмотрено в проекте.

В таких сетях (в отличие от сетей с глухо-заземленной нейтралью) замыкание на землю одной фазы не вызывает короткого замыкания и не сопровождается поэтому снижением междуфазных напряжений и появлением повышенных токов в сети.

Исходя из этого принято выполнять защиту от замыканий на землю в сетях с малым током замыкания с действием на сигнал.

Получив сигнал о появлении замыкания на землю, дежурный персонал принимает меры к переводу нагрузки поврежденной линии на другой источник питания, разгружает поврежденную линию и затем отключает её.

Для определения тока уставки реле тока необходимо знать, ток замыкания на землю, который находится по формуле:

,(3.41.)

где - длина воздушной линии.

Длина воздушной линии 10 кВ:

= 0,2 км. Ток замыкания на землю:

Ток уставки находится как:

Так же, ток срабатывания защиты должен быть отстроен от максимального тока небаланса, который определяется:

,

где - коэффициент надежности;

- коэффициент, учитывающий увеличение тока небаланса в переходном режиме при выдержке времени 0,5-0,6 с;

- коэффициент, учитывающий 10 % погрешность трансформаторов тока;

- коэффициент однотипности трансформаторов тока.

Из двух токов срабатывания выбираю больший, что обеспечивает большую селективность защиты. Земляная защита

Рис. 1.8. Фильтр напряжения нулевой последовательности

(3.42.)

-напряжение небаланса.

Предназначена для защиты от замыканий на землю. В качестве защиты от однофазных КЗ применятся устройство общей неселективной сигнализации, выполненное в виде реле напряжения, включенного на выход ФННП. В качестве фильтра напряжения нулевой последовательности (ФННП) используется вторичная обмотка трансформатора напряжения, которая соединена по схеме «разомкнутый треугольник», к включенному в нее реле напряжения KV, реагирующего на появление напряжения до величины 100В при замыкании на землю.

Рис.1.9. Схема линии 10-0,4 кВ с понижающим трансформатором с указанием точек КЗ. Защита трансформаторов

По пункту 3.2.51 ПУЭ для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

1. От внутренних повреждений ( МТЗ,ТО, Диф.защита).

2. От повреждения внутри бака тр-ра или РПН (газовая защита).

3. От внешних КЗ (МТЗ).

4. От однофазных КЗ на сторонах тр-ра с глухозаземленной нейтралью.

5. От перегрузки.

4.1.1. Защита трансформатора 10/0,4кВ ТП-2 S = 100 кВА. Защиту трансформатора со стороны высокого напряжения выполним предохранителем типа ПКТ -10.

Плавкие предохранители выполняют операцию автоматического отключения цепи при превышении определенного значения тока.

После срабатывания предохранителя необходимо снять плавкую вставку или патрон, чтобы подготовить аппарат для дальнейшей работы.

Ценными свойствами плавких предохранителей является простата устройства, относительно низкая стоимость, быстрое отключение цепи при коротких замыканиях, способность предохранителей типа ПК ограничивать ток в цепи при К.З.

Наибольшее распространение получили кварцевые предохранители.

В кварцевых предохранителях (ПК) патрон заполнен кварцевым песком, где дуга гаситься путем удлинения, дробления и соприкосновения с твердым диэлектриком.

Условия выбора предохранителей.

а) по напряжению сети; Uном. с. ? Uном.п.

б) по длительному току ; I дл.р. ? I ном.п.

в) по отключающей способности;

Iпред.отк.I

Рассчитаем рабочий ток трансформатора на стороне ВН, А. Iраб.макс. =S

/v3*Uном, А

Где Sном тр. - номинальная мощность трансформатора, кВА.

Uном - номинальное напряжение 10 кВ

Для ТМ - 100 кВА: Iраб.макс. =100/v3*10 = 5,8 А

Выбираем ток плавкой вставки 80А

Для установки принимаем предохранитель на ТМ - 100 кВА: ПКТ-103-10-80-20у3

Номинальное напряжение - 10 кВ

Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ

Номинальный ток отключения - 12,5кА

Характеристики предохранителей удовлетворяют условиям выбора.

Защиту трансформаторов ТП со стороны низкого напряжения - 0,4 кВ

выполним автоматическими выключателями типа ВА.

Условия выбора автоматических выключателей:

1. по напряжению установки: Uуст ? Uном

2. по номинальному току: Iрасч ? Iном:

3. по коммутационной способности: Iкз? Iпред.откл.

4. на чувствительность : 1,25 ? Iкз мин/ Iср расц

5. отстройка от кратковременного тока перегрузки: ( 1,25 - 1,5) Iдл расч ? Iрасц.

6. по току расцепителя: Iдл расч ? Iрасц.

Предварительно выбираем автомат серии ВА88-33 с характеристиками:

Трехполюсной переменного тока 660 В

Номинальный ток выключателя Iном = 1600А

Уставка тока полупроводникового расцепителя - 2,3,5,7

Предельная коммутационная способность - 31 кА

Время срабатывания - 0,1;0,2;0,3с

Уставку тока расцепителя принимаем кратную - 7 т.е. ток срабатывания расцепителя будет равен:

Iном.рас = 0,7 · 1600 = 1120А

Проведем расчет и проверку данного автомата на ТП-2 .

1. Uуст ? Uном 0,38 ? 0,4

2. Номинальный ток: расчетный ток, протекающий через автомат в нормальном режиме: Для ТМ - 100 кВА:

Iраб.макс. =100/v3*0,4 = 147 А

Iрасч ? Iном: 147 ? 1600 (А)

3. По коммутационной способности:( ток на шинах Iкз = 7,963 кА)

Iкз ? Iпред.откл: 7,963 ? 31 (кА)

4. Минимальный ток КЗ в четырех проводной сети - это ток однофазного КЗ:

I = = = 5,238( кА)

Iк мин / Iср рц? 3: Iк мин / Iср рц = 5,238/1120 = 4,7?3

5. Отстройка от кратковременного тока перегрузки: ( 1,25 - 1,5) Iдл расч ? Iрасц.

147 ? 1600 (А)

6. Ток расцепителя: рассчитаем ток, протекающий через автомат, при максимально загруженном трансформаторе:

Iдл расч =S/v3*Uном = 100/ 1,732*0,4 = 147(А)

Iдл расч ? Iрц 147 ? 1600 (А)

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений предусмотрено установка на стороне высшего напряжения открытых плавких вставок ПКТ-103-10-80-20у3.

На стороне низшего напряжения 0,4 кВ установлен автоматический выключатель ВА88-33. Защита от перегрузки трансформатора выполняется также автоматическим выключателем. В качестве защиты от токов, обусловленных внешними многофазными К3, предусмотрена действующая на отключение максимальная токовая защита на стороне 10 кВ чувствительность которой обеспечивает так же отключение токов КЗ за тр-ром.

4.1.7 Защита шин 10 кВ

Рис.2.Зона действия ТО

Для прекращения КЗ на шинах их РЗ должна действовать на отключение всех присоединений, питающих шины. В связи с этим специальные РЗ шин приобретают особую ответственность, так как их неправильное действие приводит к отключению целой электростанции или подстанции либо их секций. Поэтому принцип действия РЗ шин и их практическое выполнение (монтаж) должны отличаться повышенной надежностью, исключающей возможность их ложного срабатывания.

Максимальная токовая защита:

Максимальный ток рабочего режима определяем по формуле:

р.max = ,

где S=1500 кВА - мощность трансформатора;

Uном- номинальное напряжение воздушной линии, кВ

,

Чувствительность максимальной токовой защиты в точке проверяется в конце линии :

,

=17,1кА

где

.

Чувствительность МТЗ при КЗ за трансформатором 10/0,4кВ ТП-2.

=9,8кА

Условие для данного типа защиты выполняется.

Токовая отсечка:

Ток срабатывания токовой отсечки вычисляется:

где - максимальный ток короткого замыкания в конце линии, кА

Кнад - коэффициент надежности.

У отсечек для защиты линий с токовыми реле типа РТ коэффициент надежности 1,2-1,3.

4.1.3 Устройства защитного отключения

Устройства защитного отключения (УЗО) рис.2, реагирующие на дифференциальный ток, относятся к дополнительным видам защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматического отключения питания. Защита от сверхтока (при применении защитного зануления) обеспечивается путем отключения автоматическим выключателем поврежденного участка цепи при коротком замыкании на корпус.

Рис. 2.1 Внешний вид УЗО

При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника зануление недостаточно эффективно, поэтому в этих случаях УЗО является единственным средством защиты человека от электропоражения.

УЗО, реагируя на ток утечки на землю или защитный проводник, заблаговременно, до развития в короткое замыкание, отключает электроустановку от источника питания, предотвращая тем самым недопустимый нагрев проводников, искрение, возникновение дуги и возможное последующее возгорание.

Устройство и принцип действия УЗО

Функционально УЗО можно определить как быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке.

Основные функциональные блоки УЗО представлены на рис. 2.2. Важнейшим функциональным блоком УЗО является дифференциальный трансформатор тока 1.

Пусковой орган (пороговый элемент) 2 выполняется, как правило, на чувствительных магнитоэлектрических реле прямого действия или электронных компонентах. Исполнительный механизм 3 включает в себя силовую контактную группу с механизмом привода.

В нормальном режиме при отсутствии дифференциального тока - тока утечки, в силовой цепи по проводникам, проходящим сквозь окно магнитопровода трансформатора тока, протекает рабочий ток нагрузки.

Проводники L фазные, нулевой рабочий N, и нулевой защитный РЕ, проходящие сквозь окно магнитопровода, образуют встречно включенные первичные обмотки дифференциального трансформатора тока.

Равные токи во встречно включенных обмотках наводят в магнитном сердечнике трансформатора тока равные, но векторно встречно направленные магнитные потоки Ф1 и Ф2. Результирующий магнитный поток равен нулю, ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора также равен нулю.

Пусковой орган 2 находится в этом случае в состоянии покоя.

При прикосновении человека к открытым токопроводящим частям или к корпусу электроприемника, на котором произошел пробой изоляции, по фазному проводнику через УЗО кроме тока нагрузки I1 протекает дополнительный ток ток утечки (I), являющийся для трансформатора тока дифференциальным (разностным).

Неравенство токов в первичных обмотках (I1 + I в фазном проводнике) и (I2, равный I1, в нулевом проводнике) вызывает неравенство магнитных потоков и, как следствие, возникновение во вторичной обмотке трансформированного дифференциального тока. Если этот ток превышает значение уставки порогового элемента пускового органа 2, последний срабатывает и воздействует на исполнительный механизм 3.

Исполнительный механизм, обычно состоящий из пружинного привода, спускового механизма и группы силовых контактов, размыкает электрическую цепь. В результате защищаемая УЗО электроустановка обесточивается.

Для осуществления периодического контроля исправности (работоспособности) УЗО предусмотрена цепь тестирования 4. При нажатии кнопки "Тест" искусственно создается отключающий дифференциальный ток. Срабатывание УЗО означает, что оно в целом исправно.

Типы УЗО

По условиям функционирования УЗО подразделяются на следующие типы: АС, А, В, S, G.

УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.

УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.

УЗО типа В - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.

УЗО типа S - устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения).

УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.

Технические параметры устройств защитного отключения

В качестве примера исполнения УЗО, отвечающего всем требованиям ГОСТ Р 50807-95, в табл. 1 приведены 4 технические характеристики АСТРО*УЗО производства ОПЗ МЭИ.

Таблица 3.2 Технические характеристики АСТРО*УЗО

Параметр

Номинальное

значение

Номинальное напряжение Un, B

220; 380*

Частота fn, Гц

50

Номинальный ток нагрузки In, A

16; 25; 40; 63; 80*

Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) IDn, мА

10; 30; 100; 300*

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDn0

0,5 IDn

Номинальная включающая и отключающая (коммутационная) способность Im, A

1500

Номинальный условный ток короткого замыкания (термическая стойкость) при последовательно включенной плавкой вставке 63 А Inc, A

10000

Номинальное время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс

30

Диапазон рабочих температур, оС

от -25 до +40

Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2

25; 50*

Срок службы электрических циклов, не менее

4000

Срок службы механических циклов, не менее

10000

* В зависимости от модификации устройства

Рис. 2.3. Времятоковая характеристика УЗО

На рис. 3 приведена графическая интерпретация области срабатывания УЗО в зависимости от кратности дифференциального тока.

Режим работы, электрические параметры

Режим работы - непрерывный, продолжительный.

УЗО должно отключать защищаемый участок сети при появлении в нем синусоидального переменного или пульсирующего постоянного (в зависимости от модификации) тока утечки, равного отключающему дифференциальному току устройства (отключающий дифференциальный ток УЗО согласно требованиям стандарта может иметь значения в интервале от 0,5 до номинального значения, указанного заводом-изготовителем).

УЗО, функционально не зависящее от напряжения питания, не должно срабатывать при снятии и повторном включении напряжения сети.

УЗО не должно производить автоматическое повторное включение.

УЗО, функционально не зависящее от напряжения питания, не должно зависеть от наличия напряжения в контролируемой сети, должно сохранять работоспособность при обрыве нулевого или фазного проводов.

УЗО должно срабатывать при нажатии кнопки "Тест".

Работоспособность контрольного эксплуатационного устройства (кнопка "Тест") должна сохраняться при снижении напряжения сети до значения 0,85 Un.

УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания последовательным защитным устройством (ПЗУ): автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающими требованиям соответствующих стандартов. При этом номинальный ток ПЗУ не должен превышать номинальный рабочий ток УЗО.

УЗО должно быть устойчивым к нежелательному срабатыванию при бросках ёмкостных токов, вызванных включением емкостной нагрузки.

Испытания УЗО по этому параметру проводятся импульсом тока с пиковым значением 200 А с длительностью фронта 0,5 мкс.

Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 изготовитель должен гарантировать надежную работу УЗО в течение не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

5. Эксплуатация электрооборудования системы электроснабжения

5.1 Система управления электрохозяйством

Во главе электрохозяйства стоит главный инженер, в подчинении которого находится как оперативный, так и ремонтный персонал. В состав работников входит; эксплуатационный персонал, задачи которого состоят в выполнении оперативного контроля над параметрами системы электроснабжения, выполнение осмотров и технического обслуживания оборудования. Эксплуатационный персонал работает непрерывно согласно графику выходов.

Под ремонтом электрооборудования понимается совокупность работ по поддержанию оборудования в состоянии эксплуатационной готовности и сохранению им нормального уровня производственной мощности, и необходимых эксплуатационных качеств. Таким образом, ремонт оборудования и других элементов основных фондов является необходимым производственным процессом, обусловленным современным уровнем развития техники.

5.1.1Техническая документация

На предприятии имеется техническая документация, в соответствии с которой предприятие допущено к эксплуатации:

· акты приемки производственных работ;

· генеральный план объекта;

· проектная документация;

· акты испытаний электрооборудования;

· акты приемки электрооборудования в эксплуатацию;

· рабочие схемы высоковольтного и низковольтного оборудования;

· инструкции по обслуживанию электроустановок;

· должностные инструкции по каждому рабочему месту;

· На каждом участке завода имеется следующая документация:

· общая схема электроснабжения;

· журнал с описью электрооборудования (паспортные данные, протоколы и акты испытаний, время последнего ремонта и ревизии);

· кабельный журнал;

· журнал оперативных схем электроустановок;

· журнал учета производственного инструктажа;

· эксплуатационные инструкции по каждому рабочему месту;

· должностные инструкции по каждому рабочему месту;

· журнал и инструкции по охране труда;

· журнал выдачи нарядов-допусков;

· списки лиц, имеющих право: единоличного осмотра электрооборудования, подачи заявок на разбор и сбор схем электрооборудования;

За ведением и оформлением журналов и своевременным внесением изменений в документации следит энергетик участка. Журнал учета производственного инструктажа заполняется перед выдачей наряда на работы. Дежурный персонал заполняет оперативный журнал, в котором в хронологической последовательности указываются оперативные переключения и отключения, производимые работы и обнаруженные дефекты. Так же заполняются бирочный журнал, журнал замера сопротивления изоляции электрооборудования и журнал сбора и разбора схем электрооборудования.

5.1.2 Основные задачи эксплуатации

Под эксплуатацией электрооборудования понимается совокупность подготовки оборудования, использование его по назначению, техническому обслуживанию, хранению и транспортировки. Основные задачи эксплуатации - добиться бесперебойной, надёжной и качественной работы электрооборудования, что обеспечивает его наилучшие технико-экономические показатели, повышает надёжность его работы. Главная задача эксплуатации - поддерживать электрооборудования в исправном состоянии в течении всего времени эксплуатации, обеспечивая его бесперебойную и экономичную работу. Для осуществления этой задачи необходимо проводить плановое техническое обслуживание, включающее проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний (осмотров).

При эксплуатации техническое состояние электрооборудования ухудшается из-за износов, поломок, ослабления креплений и т.д. Даже ненадёжный контакт в электрических соединениях или схеме управления может привести к ложному срабатыванию защиты, выходу оборудования из строя или аварии. Правильное техническое обслуживание позволяет своевременно выявлять и устранять как причины, которые могут повлечь неисправность, так и саму неисправность. Важным эксплуатационным показателем является надёжность электрооборудования. Остановимся более конкретно на эксплуатации некоторых видов электрооборудования.

5.1.3 Состав оборудования, находящегося в ведении и в оперативном управлении диспетчера

В оперативном управлении дежурного диспетчера находится оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.

Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся под руководством дежурного диспетчера.

В оперативном ведении дежурного диспетчера находится оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми не требуют координации действий персонала разных энергетических объектов, но состояние и режим которых влияют на режим и надежность электрических сетей, а также на настройку устройств противоаварийной автоматики.

Операции с указанным оборудованием и устройствами производятся с разрешения дежурного диспетчера.

5.1.4 Виды ремонтных работ

Технические осмотры. Как самостоятельные операции планируются и проводятся для электрической части подъёмно - транспортного оборудования в целях предупреждения появления неисправностей, выявлении возникающих дефектов и определения необходимого объема подготовительных работ, подлежащих выполнению при очередном ремонте. Технические осмотры как самостоятельные операции выполняются в объёме, предусмотренном номенклатурой (описанием) работ по осмотру.

Текущий ремонт - вид планового ремонта, осуществляемый в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения нормальной эксплуатации оборудования или сети до очередного ремонта и состоящий в замене или восстановлении изношенных деталей, аппаратуры, покупных изделий и регулировании механизмов, проведении профилактических мероприятий, ранении отдельных неисправностей, замене изношенных участков сети (но не более 20%).

Средний ремонт - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния частей, выполняемым в объеме, установленном в нормативно-технической документации.

Капитальный ремонт - вид планового ремонта, осуществляемый с целью восстановления неисправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования или сети с заменой или восстановления любых частей оборудования.

Организация капитального ремонта на месте установки оборудования должна предусматривать возможность более широкой замены дефектных деталей и сокращении срока ремонта отдельных деталей.

Внеплановый ремонт это вид ремонта, вызванный аварией оборудования или непредусмотренный годовым планом ремонта.

При правильно организованной системе планово - предупредительных ремонтов и эксплуатации внеплановые ремонты, как правило, не должны иметь места.

Таблица 3.3. Структура и продолжительность ремонтных циклов и межремонтных периодов

Оборудование

Продолжи-тельность

ремонтного цикла

Т, мес.

Структура

ремонтного

цикла

Продолжи-

тельность

межремонтного

периода t, мес.

Количество

текущих

ремонтов

в ремонтном цикле

Силовые трансформаторы общего назначения

144

К-Т-Т-Т-К

36

3

Масляные

выключатели и их приводы

36

К-Т-Т-К

12

2

Выключатели нагрузки

48

К-Т-Т-Т-К

12

3

Разъединители,

отделители,

короткозамыкатели и

заземляющие ножи

72

К-Т-Т-К

24

2

Электрические машины

144

К-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-К

12

11

Кабельные линии,

проложенные в производственных помещениях с нормальной средой

240

К-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-К

24

9

Кабельные линии,

проложенные в грунте

144

К-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-К

12

11

Внутрицеховые

электросети

168

К-Т-Т-Т-Т-Т-Т-К

24

6

Структура ремонтного цикла представляет собой перечень и последовательность выполнения ремонтных работ в период между капитальными ремонтами и между вводами в эксплуатацию и первым капитальным ремонтом.

Ремонтным циклом называется наименьший повторяющийся период эксплуатации оборудования или сети, в течение которого осуществляются в определенной последовательности установленные данной системой виды ремонтных работ.

Межосмотровым периодом называется время между двумя последовательно проведенными осмотрами или ремонтом и осмотром оборудования или сети.

Продолжительность ремонтного цикла, межремонтных и межосмотровых периодов энергоустановок установлена по календарному отработанному времени их эксплуатации для каждого вида оборудования или сети в зависимости от условий, характера и сменности работы.

Категория сложности ремонта является условной величиной плановой трудоемкости текущего ремонта какого-либо конкретного типоразмера оборудования, принимаемой за эталон при оценке трудоемкости производства нормального объема работ текущего ремонта других типоразмеров оборудования с учетом их ремонтных особенностей. Это понятие вводится с целью упрощения расчета плановых трудозатрат при производстве всех видов ремонта и технического обслуживания.

Большое разнообразие и принципиальное конструктивное отличие различных видов энергетического оборудования и сетей, а также предъявляемых к ним требований приводят к тому, что для них не может быть общего для всех их классов, видов и групп соотношения между трудоемкостью производства типового объема отдельных видов плановых ремонтных операций и трудоемкостью технического обслуживания, т. е. единых коэффициентов сложности ремонта. Зачастую коэффициенты сложности ремонта имеют различную величину для разных диапазонов мощностей и производительности одного и того же вида оборудования.

Введение эталона уравнивает, а следовательно, и искажает соотношение трудоёмкостей отдельных видов ремонта.

Лишь суммарная трудоёмкость всех видов профилактических ремонтов и технического обслуживания определяет приведённый объём ремонтной службы предприятия, даёт возможность объективного планирования по каждому виду профилактических мероприятий и в комплексе, определяемый системой планового - предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики

6. Экономическая часть

Энергетическая отрасль промышленности является одной из наиболее капиталоемких. Поэтому повышение экономической эффективности капиталовложений в энергетике имеет большое значение. Одновременно необходимо повышать технико-экономические показатели эксплуатации энергетических установок путем внедрения наиболее современных технических решений, автоматизации, модернизации действующего оборудования, повышения производительности труда, качества эксплуатации и ремонта.

Экономико-организационная часть является необходимой составной частью дипломного проекта. Экономические расчеты, выполняемые в процессе проектирования, позволяют находить оптимальные решения технических вопросов, а технико-экономические показатели дипломного проекта характеризуют экономическую эффективность проекта и его соответствие современным требованиям. В объем экономико-организационной части проекта входят:

- технико-экономические сравнение вариантов схем энергоснабжения (выполняется в основной части дипломного проекта).

- расчет экономических показателей и разработка вопросов организации ремонтно-эксплуатационного обслуживания элементов схем энергоснабжения промышленных предприятий и узлов нагрузки.

К экономическим показателям, характеризующим эффективность функционирования системы электроснабжения промышленного предприятия, цеха относятся: капиталовложения в элементы системы (Квл), ежегодные эксплуатационные затраты (З), отдельные составляющие этих затрат, плата за получаемую от электроэнергетической системы (ЭЭС) электроэнергию, средний тариф и себестоимость 1 кВтч, стоимость потерянной энергии.

Таблица 3.4. Численность эксплуатационно-ремонтного персонала.

Наименование

профессии

Штат по

списку

Разряд

Система

оплаты

Месяч. нор, час

Месяч.

тариф, руб

Участок по эксплуатации электрооборудования

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

эл.оборудования

6

6

пп

152,3

3052

Электромонтер по ремонту и обслуживанию

эл.оборудования

6

5

пп

152,3

2944

Участок по ремонту в/в электрооборудования, сетей, подстанций

Электромонтер по ремонту

эл.оборудования (бриг.)

1

6

пп

152,3

4853

Электромонтер по ремонту

эл.оборудования

8

6

пп

152,3

3774

Электромонтер по ремонту

эл.оборудования

1

4

пп

152,3

2912

6.1 Расчет заработной платы, затрат на материалы и прочих расходов

Годовой фонд оплаты труда состоит из основной и дополнительной заработной платы.

Основная включает:

1. Годовой тарифный фонд.

, (3.43.)

где Чрем- численность ремонтных рабочих, 10 чел; Спт- месячный тариф повременщиков, руб; Тном- годовой номинальный фонд времени одного рабочего, мес. Определим тарифный фонд заработной платы ремонтного персонала:

Определим тарифный фонд заработной платы эксплуатационного персонала:

2. Премии.

Для повременщиков 25% от Згодптар - премии за без аварийную работу, за экономию электроэнергии.

3. Доплаты всем за работу в ночное время - 25% от Згодптар.

4. Доплата за работу в праздничные дни (работа примерно 30% рабочих эксплуатационников оплачивается в двойном размере, принимается праздничных дней 3% от числа дней в году).

Таблица 3.5. Расчет годового фонда оплаты труда.

Категория

персонала

Раз-

ряд

Числен

ность,

чел.

Месяч.

тариф, руб

Год.

тар.

фонд,

руб

Премии, доплаты, руб/год

Итого

осн.

з.п.,

руб/год

Прем.

Ночн.

Праздн.

Ремонтники

6

8

3774

362304

90576

90576

543456

Ремонтники

4

1

2912

34944

8736

8736

52416

Ремонтники

(бриг)

6

1

4853

58236

14559

14559

87354

Эксплуатац.

6

6

3052

219744

54936

54936

329616

Эксплуатац.

5

6

2944

211968

52992

52992

317952

Всего

22

7911

1338705

Дополнительная заработная плата включает оплату отпусков и времени выполнения государственных обязанностей и составляет 7,5% от основной зарплаты.

Дополнительная заработная плата:

Отчисления на социальные нужды в соответствии с действующим законодательством:

где Ксоцн - единый социальный налог, равный 35,6%.

Стоимость необходимых материалов, запасных частей, полуфабрикатов, инструментов для ремонтов:

;

для эксплуатационного обслуживания:

,

где Згодремтар и Згодэксплтар - годовые тарифные фонды зарплаты ремонтных и эксплуатационных рабочих (табл. 2).

Прочие расходы, включающие внутрицеховые и общехозяйственные, определяются долей от суммы основной зарплаты:

6.1.1 Определение годовых амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления определяются на основе норм амортизации и балансовой стоимости элементов системы электроснабжения.

Таблица 3.6. Амортизационные отчисления.

Наименование

элементов системы электро-снабжения

Кол-во,

шт. (км)

Стоимость единицы оборудо-вания,

руб

Стоимость оборудо-вания,

руб

Норма аморти-зации,

о.е.

Годовые амортиза-ционные

отчисления,

Згодам, руб

Силовой

трансформатор

80 МВА

2

11800000

23600000

10

2360000

Разъединитель

110 кВ

2

8400

16800

10

1680

Выключатель

10 кВ

18

72000

1296000

10

129600

Трансформатор

тока

21

5265

110565

10

11056,5

Трансформатор

напряжения

14

12600

176400

10

17640

Кабельные

линии

14,58

215000

3134700

4,6

144196

Итого годовые амортизационные отчисления составляют:

2664173

6.1.2 Смета годовых эксплуатационных расходов

Таблица 3.7. Смета годовых эксплуатационных расходов.

п/п

Наименование статей расходов

тыс.руб

%

1

Основная и дополнительная зарплата электротехнического персонала

1439,1

27,8

2

Отчисления на социальные нужды

512,3

9,9

3

Стоимость материалов и запчастей

233,8

4,5

4

Амортизационные отчисления

2664,2

51,4

5

Прочие расходы

332,7

6,4

Итого

5182,1

100

6.1.3 Расчет платы за потребляемую энергию

Базовые потребители рассчитываются по одноставочному тарифу, размер оплаты рассчитывается по следующей формуле:

, (3.44.)

где tэ - одноставочный тариф за электроэнергию, коп/кВтч; Эподв - подведенная к потребителю электроэнергия, кВтч.

6.1.4 Расчет себестоимости потребляемой электроэнергии

Внутризаводская себестоимость потребляемой электроэнергии складывается из стоимости электроэнергии, оплачиваемой по установленному тарифу, и суммарных эксплуатационных расходов на содержание общезаводской части схемы электроснабжения.

Таблица 3.8. Расчет себестоимости потребляемой электроэнергии.

п/п

Показатели и статьи расходов

Единицы измерения

Значения показателей и величина расходов

1

Максимум электрической мощности, заявленной потребителем

кВт

79000

2

Количество электроэнергии, получаемой от энергосистемы

тыс. кВтч

657000

3

Число часов использования заявленного максимума

ч/год

8316

4

Ставка по тарифу

коп/кВт•ч

25,32

5

Плата за потребленную электроэнергию

тыс. руб

166352

6

Годовые эксплуатационные расходы

тыс. руб

5182,1

7

Годовая себестоимость

тыс. руб

171534

8

Потери электроэнергии в заводских сетях

тыс. кВтч

49827

9

Количество электроэнергии, переданной на производственные нужды и освещение

тыс. кВтч

607173

10

Внутризаводская себестоимость 1 кВтч

В том числе

10.1 тарифная составляющая

10.2 эксплуатационная составляющая

руб/кВтч

руб/кВтч

руб/кВтч

0,28

0,27

0,01

6.1.5 Технико-экономические показатели системы электроснабжения

Таблица 3.9. Технико-экономические показатели системы электроснабжения.

п/п

Показатели

Единицы

измерения

Значения

показателей

1

Суммарная установленная мощность электроустановок

кВт

124500

2

Заявленный максимум мощности

кВт

79000

3

Подведенная энергия

тыс. кВтч

657000

4

Приведенные затраты по выбранному варианту

тыс.руб

6064,3

5

Разница приведенных затрат в сравниваемых вариантах

%

12,7

6

Потери электроэнергии в системе электроснабжения

%

7,6

7

Капитальные затраты по схеме электроснабжения

тыс.руб

28334,5

8

Годовые затраты по эксплуатации и обслуживанию схемы электроснабжения

тыс.руб

171534

9

Численность персонала

чел

22

10

Внутризаводская себестоимость 1 кВтч

руб/кВтч

0,28

7. Экологические требования к проектируемому объекту

В данном разделе определен расчетный уровень дополнительной экологической нагрузки и возможное изменение существующей экологической обстановки в районе планируемого размещения объекта во время строительства и во время эксплуатации по наиболее вероятным направлениям воздействия: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, условия землепользования и геологическая среда.

7.1 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

В процессе строительства возможны воздействия проектируемого объекта на окружающую среду по нескольким направлениям: - изъятие земель сельскохозяйственного назначения в постоянное и временное пользование;

- нарушение почвенно-растительного покрова

- загрязнение атмосферного воздуха

- воздействие на растительный и животный мир

- потребление водных ресурсов для хозяйственно-бытовых нужд строительства.

- образование бытовых отходов

- образование производственных отходов

В постоянное пользование, на условиях долгосрочной аренды, испрашиваются земли под установку опор и КТП10/0,4кВ; во временное пользование - для организации строительства. При строительстве площади сельскохозяйственных угодий будут изыматься во временное пользование постепенно, по мере установки опор и монтажа провода.

Нарушение почвенно-растительного покрова при строительстве обусловлено устройством котлованов для установки опор и прохождением строительной техники. Загрязнение атмосферного воздуха происходит от выхлопных газов при работе строительной техники.

При строительстве ВЛ, при условии соблюдения всех проектных решений и строительных норм, изменения состояния и свойств грунтов не произойдет.

ВЛ10кВ, ВЛ0,38кВ и КТП 10/0,4кВ являются экологически чистыми объектами и в процессе эксплуатации негативного влияния на окружающую среду не оказывают.

В период эксплуатации ВЛ воздействие на почвенный покров будет оказываться только при выполнении профилактических и ремонтных работ. Но поскольку эти работы имеют эпизодический характер (2,3 дня в году) сколько-нибудь заметного вреда почвенному покрову они оказывать не будут.

7.2 Мероприятия по охране земель и восстановлению почвенно-растительного покрова

Использование земельных ресурсов в проекте обеспечивается изъятием земли в постоянное и временное пользование для сооружения проектируемых ВЛ10кВ и ВЛ0,38кВ на основании «Правил определения земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 г.Москва). Ущерб, наносимый сельскохозяйственному потребителю изъятием части его производственной земли, исчисляется на основе Постановления Совета Министров-Правительства РФ от 28 января 1993г. N77, утверждающее «Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства».

Ущерб, наносимый сельскохозяйственному потребителю строительством проектируемых ВЛ10кВ и ВЛ0,38кв на участках огородов не определяется, т.к. установка опор и подвеска провода (на огородах) будет выполняться в до посевной и после уборочный период.

Для снижения техногенной нагрузки на почвы и нанесения наименьшего вреда окружающей среде в районе планируемого строительства проектом предусматривается: -при рытье котлованов под опоры снятие почвенно-растительного грунта и сохранение его в зоне временного отвода с последующим возвратом на прежнее место;

- лишний грунт, оставшийся от разработки котлованов по ВЛ10кВ «м-на» в количестве 997м3, разравнивается на месте, заполняя неровности рельефа, исключая тем самым заболачивания, размывы и засоления нарушенных земель;

- своевременная уборка отходов; -работы, связанные с повышенной пожароопасностью и взрывоопасностью, должны выполняться специалистами соответствующей квалификации; -запрещение мойки машин и механизмов на строительной площадке; -запрещение слива горюче - смазочных материалов вне специально оборудованных для этих целей мест, где исключается возможность загрязнения почв и вод; -заправка строительной техники топливом выполняется на территории рыбозавода из стационарных емкостей;

На характер восстановления нарушенных почв оказывают влияние мощность почвенного слоя и его генетические особенности. Чем мощнее почвенный слой, тем больше вероятность его сохранения и выше скорость его восстановления. Засыпка поверхности котлована должна выполняться хотя и перемешанным, но почвенным грунтом (гумусовым, смешанным или даже полугумусовым), что намного ускоряет восстановление через поселение и жизнедеятельность растений в направлении естественного хода процесса почвообразования. В связи с этим, засыпка поверхности котлована гравием, песком или каменистым грунтом, не допускается.

После окончания строительных работ, нарушенные земли необходимо привести в состояние, пригодное для дальнейшего использования, т.е. необходимо провести рекультивацию нарушенных земель. Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: технический и биологический.

На техническом этапе рекультивации должны проводиться следующие работы:

-уборка строительного мусора;

-засыпка или выравнивание рытвин и ям (мероприятия по предотвращению эрозионных процессов в полосе строительства, включающие окончательную планировку бульдозером).

Биологический этап рекультивации осуществляется после полного завершения технического этапа и представляет собой комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных пахотных земель.

По окончании рекультивации земельные участки, которые были отведены во временное пользование, возвращаются прежнему владельцу в состоянии, пригодном для дальнейшего их использования по назначению.

Доставку конструкций и строительных материалов на трассу необходимо выполнять по существующим автодорогам.

7.3 Охрана атмосферного воздуха

В период эксплуатации ВЛ10кВ, ВЛ0,38кВ и КТП10/0,4кВ воздействия на атмосферный воздух оказываться не будет, так как являются экологически чистыми объектами.

Во время строительства при доставке сыпучих (инертных) материалов на объект строительства и при их разгрузке происходят выбросы пыли (расчеты приведены в приложении). Плата за загрязнение атмосферы от выбросов пыли определена на основании Постановления правительства №344 от 12 июня 2003г и составляет 289 рублей.

При работе техники происходит выброс газовоздушных смесей в атмосферу. Интенсивность выбросов зависит от количества работающей техники и количества сжигаемого топлива. Всего на строительстве задействовано 9 единиц техники, работающей на топливе. Из них 5 единиц с карбюраторными и 4 единицы с дизельными двигателями. На весь период строительства определено количество горючего для карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания (бензина - 31,716 т; дизельного топлива - 24,77т). Результат расчета выбросов от работы строительных машин и механизмов приведен в приложении в таблице 4.1. Расчет выполнен из максимально возможных значений.

На основании «Постановления Правительства Российской Федерации № 344 от12 июня 2003 г. г. Москва», плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ от работающей на строительстве техники с учетом коэффициента экологической ситуации Кэк.сит.=2,8 (К=1,4 для территории Восточно - Сибирского экономического района РФ и К=2 для особо охраняемой территории) за весь период строительства составляет:

-от дизельного топлива - 115,45руб.

-от бензина - 173,39руб.

Контроль, за состоянием техники проводят ее владельцы, они же осуществляют плату за выбросы.

При разработке проекта производства работ (ППР) должен быть составлен график использования и передвижения строительных машин и механизмов. График составляется таким образом, чтобы исключить холостые перегоны техники, не связанные с непосредственным выполнением строительных работ. Для снижения неблагоприятного воздействия строительной техники на окружающую среду рекомендуется проведение комплексных мероприятий (оборудование автотранспорта нейтролизаторами для улавливания отработанных газов, переход на неэтилированный бензин, газ, антидымные присадки к топливу).

Проведение этих мероприятий позволит снизить выброс свинца на 50%, окиси углерода - в 5 раз.

Минимизация вредных выбросов может производиться за счет соблюдения условий технического осмотра транспорта, контроля 1 раз в месяц каждой автотранспортной единицы на токсичность отработавших газов. Машины и механизмы к работе должны допускаться в исправном состоянии.

По всей трассе ВЛ формируются удовлетворительные условия для самоочищения атмосферы: открытое воздушное пространство, линейный характер строительства, ветры северо-западного направления приводят к быстрому рассеиванию выделяемых строительной техникой веществ. Учитывая кратковременность работы двигателей, можно сделать вывод, что выбросы вредных веществ будут незначительными и кратковременными, не окажут влияния на общий фон и не вызовут экологических последствий.

7.4 Мероприятия по защите от физических воздействий

Согласно СНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитные зоны от воздействия электрического поля для ВЛ10кВ и ВЛ0,38кВ не устанавливаются.

7.5 Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Дополнительно к существующему, в м-не Московском увеличится водопотребление за счет хозяйственно-бытовых нужд работающих на стройке в объеме 414.0 м3 за весь период строительства, из расчета 25 литров на одного работающего в сутки (СНиП 2.04-01-85).

Водоснабжение на трассе осуществляется привозной водой, которая должна находиться в емкости из нержавеющей стали, объем которой принят из расчета хранения питьевой воды не более 2-х суток

На месте базирования бригады, во временном м-не строителей, предусмотрен надворный туалет, яма которого, после окончания строительства хлорируется и засыпается землей, надземная часть - разбирается.

Во время работы на трассе предусматривается применение биотуалета.

7.6 Охрана растительного и животного мира

ВЛ10кВ «Микрорайона».

Территория, по которой проходит ВЛ представлена скудной степной растительностью и пашней, поэтому незначительный ущерб дикому животному миру будет нанесен только в виде разрушения их нор.

Строительство ВЛ не принесет значительного ущерба птицам, за исключением пернатых хищников, которые могут погибнуть от электрошока, либо от ударов о провода, но принятие специальных мер поможет избежать этого.

Опоры ВЛ10кВ оснащаются защитными устройствами от птиц. Рекомендуется использовать холостые изоляторы на траверсах, препятствующие посадке птиц вблизи проводов.

ВЛ10кВ в микрорайоне и ВЛ0,38кВ проходят по населенной местности, поэтому ущерба растительному и дикому животному миру нанесено не будет.

Проектные решения приняты с максимальным смягчением негативных процессов, происходящих в природе по причине строительства.

Строительство и эксплуатация проектируемых ВЛ не окажут существенного влияния на окружающую среду и не вызовут опасных экологических последствий при соблюдении правил по строительству и эксплуатации, а также при выполнении намечаемых проектными решениями мероприятий по охране окружающей среды и компенсационных выплат за нанесенный ущерб.

Реализация планируемых решений, направленных на обеспечение потребителей надежным источником электроснабжения, не противоречит действующим нормативным документам в области охраны окружающей среды при условии выполнения намеченных природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.

8. Безопасность жизни деятельности

Охрана труда на предприятии осуществляется в соответствии с «Правилами устройства электроустановок, а также согласно «Правил технической эксплуатации» (ПТЭ).

Эти правила имеют целью обеспечить надёжную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии. Обслуживание действующих электроустановок, проведение в них оперативных переключений, организация ремонтных и наладочных работ и испытаний осуществляется специально подготовленным электротехническим персоналом. Электротехнический персонал должен ясно представлять себе особенности своего предприятия, всемерно укреплять и строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину, знать и выполнять ПТЭ и ПТБ, инструкции и требования других нормативных актов. На каждом предприятии приказом администрации из числа ИТР энергослужбы предприятия должно быть назначено лицо, отвечающее за общее состояние энергохозяйства и обязанное обеспечить выполнение настоящих ПТЭ и ПТБ.

На каждом предприятии действует разработанная и утверждённая вышестоящей организацией энергетическая служба, установлены на основании типовых положений и отраслевых нормативов штаты электротехнического персонала, обеспечивающего эксплуатацию электроустановок в соответствии с требованиями настоящих ПТЭ и ПТБ. Взаимоотношения между энергетической службой и различными цехами, а также разделение обязанностей между электротехническим и техническим персоналом устанавливаются руководством предприятия в должностных инструкциях и положениях по согласованию с лицом, ответственным за энергохозяйство предприятия.

Весь персонал, обслуживающий электроустановки, проходит специальное обучение безопасным методам работы с последующей проверкой знаний ПТЭ и ПТБ с присвоением определённой квалификационной группы.

Государственный энергетический надзор осуществляется предприятиями государственного энергетического надзора и сбыта энергии.

1. Общие требования безопасности

-Эксплуатацию электроустановок осуществляет специально подготовленный электротехнический персонал. Для допуска к самостоятельной работе электромонтера необходимо выполнить следующие мероприятия:

-Пройти медицинское обслуживание.

-Пройти вводный инструктаж с оформлением необходимых документов.

-Пройти инструктаж на рабочем месте с оформлением необходимых записей в журнале инструктажей на рабочем месте.

-Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не могут быть допущены к самостоятельной работе в электроустановках.

-До назначения на самостоятельную работу, связанною с эксплуатацией электроустановок, электромонтер обязан пройти производственное обучение на рабочем месте под руководством опытного работника сроком один месяц.

-По окончании производственного обучения обучаемый должен пройти проверку знаний в объеме программы подготовки и в случае успешной сдачи экзаменов ему предоставляется соответственная группа по электробезопасности с выдачей удостоверения установленной формы.

-После проверки знаний электромонтер должен пройти стажировку на рабочем месте в течении двух недель под руководством опытного работника, после чего он допускается к самостоятельной работе.

-Электромонтер должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и правилам и приемам оказания первой медицинской помощи при ожогах, переломах, ушибах, обморожениях и т.д.

-Электромонтер обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

-Принимать на работе и употреблять наркотические вещества и алкогольные напитки во время работы категорически запрещается.

-Употреблять только питьевую воду из мест, предусмотренных для этой цели.

-При получении микротравмы запрещается пользоваться случайными материалами. Не зная назначения лекарственных препаратов, находящихся в аптечке, употреблять их запрещается.

-В течении рабочего времени электромонтер обязан работать в спецодежде, с применением средств защиты от поражения электрическим током.


Подобные документы

  • Особенности расчета электрических нагрузок потребителей жилого микорайона. Выбор числа и мощности трансформаторов, сечения питающей линии 110 КВ. Разработка схемы подстанций мощностью 110/10 КВ. Выбор схемы электроснабжения микрорайона Черемушки.

    дипломная работа [909,7 K], добавлен 27.01.2016

  • Принцип построения схем распределения электрической энергии внутри жилых зданий. Описание схемы электроснабжения двенадцати этажного дома. Метод определения электрических нагрузок в жилых зданиях. Расчётные нагрузки жилых домов второй категории.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 24.11.2010

  • Расчет электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор места, числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Выбор схемы распределения энергии по заводу. Расчет токов короткого замыкания. Релейная защита, автоматика, измерения и учет.

    курсовая работа [704,4 K], добавлен 08.06.2015

  • Расчет электрических нагрузок жилых домов и общественных зданий, определение категории надежности электроснабжения объектов. Выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций по микрорайонам. Проектирование релейной защиты и автоматики.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 04.09.2010

  • Характеристика проектируемого цеха и потребителей электроэнергии. Выбор электродвигателей, их коммутационных и защитных аппаратов. Определение электрических нагрузок. Выбор схемы и расчет внутрицеховой электрической сети. Релейная защита и автоматика.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 16.04.2012

  • Определение расчетных электрических нагрузок по цехам предприятия, рационального напряжения системы электроснабжения. Расчет картограммы нагрузок и определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП.

    курсовая работа [141,8 K], добавлен 10.04.2012

  • Расчет электрических нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторных подстанций. Разработка системы внутризаводского электроснабжения. Расчет электрических нагрузок на головных участках магистралей. Выбор измерительных трансформаторов.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 29.09.2009

  • Краткая характеристика технологического процесса и определение расчетных электрических нагрузок. Выбор систем питания электроснабжения и распределения, основного оборудования, проверка систем по условиям короткого замыкания. Релейная защита и автоматика.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 03.09.2010

  • Анализ схемы расположения потребителей на плане заданного электрифицируемого населённого пункта. Расчёт электрических нагрузок и обоснование схемы электроснабжения. Определение числа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Выбор трасс воздушных линий.

    курсовая работа [578,8 K], добавлен 31.05.2015

  • Определение расчетной нагрузки жилых зданий. Расчет нагрузок силовых электроприемников. Выбор места, числа, мощности трансформаторов и электрической аппаратуры. Определение числа питающих линий, сечения и проводов кабеля. Расчет токов короткого замыкания.

    дипломная работа [273,7 K], добавлен 15.02.2017

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.