Контрольная работа: Безопасность эксплуатации системы учета электроэнергии
Название: Безопасность эксплуатации системы учета электроэнергии Раздел: Рефераты по безопасности жизнедеятельности Тип: контрольная работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации системы учета электроэнергии 1.1 Анализ опасных факторов При эксплуатации системы учета электроэнергии опасным фактором является возможность поражения работников электрическим током при прикосновении к токоведущим частям трансформатора тока ТПОЛ-10 и трансформатора напряжения НОМ-10, находящихся под напряжением. Расчет токов, которые протекают через человека в случае прикосновения к токоведущим частям, сведем в таблицу 1.1 и 1.2. Табл. 1.1. Оценка опасности при эксплуатации трансформатора тока напряжением 10 кВ
В таблице приняты следующие обозначения: Табл. 1.2. Оценка опасности при эксплуатации трансформатора напряжения напряжением 10/0,1 кВ
В таблице приняты следующие обозначения: На основании анализа произведенных расчетов вариантов включения человека в электрическую цепь для сети напряжением 10 кВ можно сделать вывод, что величины расчетных токов превышают допустимые значения во всех случаях: 1. Однофазное прикосновение к токоведущим частям трансформатора в нормальном режиме работы сети, IЧ =2,88 А 2. Однофазное прикосновение к токоведущим частям трансформатора в аварийном режиме работы сети, IЧ =2,78 А 3. Двухфазное прикосновение к токоведущим частям трансформатора в нормальном режиме работы сети, IЧ =4 А 1.2 Анализ вредных факторов При эксплуатации измерительных трансформаторов тока и напряжения напряжением 10 кВ вредными факторами являются: шум, возникающий из-за неплотного стягивания пакетов стальных сердечников; плохое освещение при выполнении работ в темное время суток и при недостаточной видимости. 2. Профилактические меры для нормализации условий труда 2.1 Меры защиты от электрического напряжения Контроль изоляции измерительного трансформатора тока напряжением 10 кВ представлен в таблице 2.1. опасный вредный трансформатор напряжение Таблица 2.1
R60 и R15 измеряются мегомметрами на напряжении 2500 В, а tgδ – мостами переменного тока. Контроль изоляции измерительного трансформатора напряжения напряжением 10/0,1 кВ представлен в таблице 2.2. Таблица 2.2
R60 и R15 измеряются мегомметрами на напряжении 2500 В, а tgδ – мостами переменного тока. Методы ориентации: маркировка каждого трансформатора тока и напряжения, наносится на корпуса трансформаторов условными обозначениями (буквы, цифры – ТТ1,…, ТТ3; ТН1,…, ТН3); знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение» наносится на корпуса трансформаторов; соответствующее расположение и окраска токоведущих частей: фаза L1 – левая желтого цвета, фаза L2 – средняя зеленого цвета, фаза L3 – правая красного цвета; световая сигнализация, указывает на включенное (отключенное) состояние трансформатора тока и напряжения. Сеть напряжением 10 кВ выполняется с изолированной нейтралью. В этих сетях необходимый постоянный контроль замыкания на землю. Мерой защиты от электрического напряжения так же является защитное заземление, которое защищает от напряжения прикосновения. Расчеты защитных заземлений выполнены в пунктах 2.2 и 2.3. Электрозащитные средства, используемые при работе с трансформатором тока напряжением 10 кВ, представлены в таблице 2.3. Основные ЭЗС
Электрозащитные средства, используемые при работе с трансформатором напряжения напряжением 10 кВ, представлены в таблице 2.4. Основные ЭЗС
2.2 Расчет заземления для трансформатора тока напряжением 10 кВ Исходные данные для расчета: – напряжение обмотки трансформатора тока = 10 кВ = 10000 В; – ток замыкания на землю:
т.к. – измерительный трансформатор тока напряжением 10 кВ расположен в ячейке КРУ и занимает площадь: – тип грунта – суглинок – естественные заземлители отсутствуют. Расчет Так как заземлению подлежит установка напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ, то сопротивление искусственного заземлителя рассчитывается по формуле Конфигурация заземлителя – прямоугольник. В качестве вертикальных электродов выбираем стальной электрод диаметром В качестве соединительной полосы выбираем полосу у которой Определим сопротивление току растекание с одного вертикального заземлителя:
Определим количество параллельно соединенных вертикальных заземлителей: где Полученное
Определим длину полосы, применяемой для связи вертикальных электродов: при расположении заземлителей по контуру Определим сопротивление току растекания горизонтального электрода:
Эквивалентное сопротивление току растекания искусственных заземлителей:
где Полученное сопротивление искусственного электродов не превышает требуемого, т.е. Заземление ложем в грунт на t 0 =0,8 метра. Расчет заземления для трансформатора напряжения напряжением 10/0,1 кВ Исходные данные для расчета: – напряжение высшей обмотки трансформатора напряжения = 10 кВ = 10000 В; – ток замыкания на землю:
т.к. – измерительный трансформатор напряжения напряжением 10/0,1 кВ расположен в ячейке КРУ и занимает площадь: – тип грунта – суглинок – естественные заземлители отсутствуют. Расчет Так как заземлению подлежит установка напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ, то сопротивление искусственного заземлителя рассчитывается по формуле Конфигурация заземлителя – прямоугольник. В качестве вертикальных электродов выбираем стальной электрод диаметром В качестве соединительной полосы выбираем полосу у которой Определим сопротивление току растекание с одного вертикального заземлителя:
Определим количество параллельно соединенных вертикальных заземлителей: где Полученное
Определим длину полосы, применяемой для связи вертикальных электродов: при расположении заземлителей по контуру Определим сопротивление току растекания горизонтального электрода:
Эквивалентное сопротивление току растекания искусственных заземлителей:
где Полученное сопротивление искусственного электродов не превышает требуемого, т.е. Заземление ложем в грунт на t 0 =0,8 метра. Схема заземления представлена на рисунке 1. Рис. 1 2.4 Защита от вредных факторов Защита от шума достигается с помощью снижения шума самих трансформаторов – применение малошумных трансформаторов, рационального размещения трансформаторов и рабочих мест работников, а так же индивидуальных средств защиты (противошумные наушники, шлемы и каски). Защитой от плохого освещения или его отсутствия, служат независимые источники питания аварийного освещения. 3. Пожарная безопасность Горючими веществами у измерительных трансформаторов тока и напряжения являются: – трансформаторное масло; – краска бака трансформатора; – изоляция обмоток. Причинами пожара могут быть: систематические перегрузки; токи короткого замыкания; токовые перегрузки проводников; местный перегрев сердечника; несоблюдение работниками правил пожарной безопасности. Площадка, на которой установлены трансформаторы тока и напряжения, оборудована стационарной установкой пожаротушения. Тушение пожаров осуществляется водой. Для тушения пожаров в измерительных трансформаторах применяют дренчерные установки. Профилактические меры пожарной безопасности: защита, отключающая поврежденный трансформатор от сети со всех сторон; стационарная установка пожаротушения. |