Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.1. Расчёт заземляющего устройства.

  • 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА Эксплуатация внутрицеховых электросетей.

  • Эксплуатация осветительных электроустановок.

  • Эксплуатация кабельных линий.

  • 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ ДО 1000 В

  • Дипломная работа по тестозакаточной машине Т3-3М. дипломка лра. 1. Общая характеристика производсвтенного объекта


    Скачать 286.5 Kb.
    Название1. Общая характеристика производсвтенного объекта
    АнкорДипломная работа по тестозакаточной машине Т3-3М
    Дата19.06.2022
    Размер286.5 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файладипломка лра.docx
    ТипРеферат
    #603048
    страница4 из 5
    1   2   3   4   5

    3. Расчет токов короткого замыкания
    Параметры питающей системы:

    Iк макс = 71 А - ток КЗ системы в максимальном режиме
    Iк мин = 45,71 А – ток КЗ системы в минимальном режиме
    Uс ном = 10,5 кВ – среднее номинальное напряжение системы

    Характеристики трансформатора

    • тип - ТМ-25

    • схема и группа соединения обмоток – Y/Δ-11

    • Sном тр = 25 кВ – номинальная мощность

    • = 10 кВ – номинальное напряжение стороны ВН

    • = 0,4 кВ – номинальное напряжение стороны НН

    • uк = 4,5 % - напряжение короткого замыкания трансформатора

    • Рк = 600 Вт – потери короткого замыкания


    Сопротивление системы в максимальном режиме рассчитать по формуле:



    (3.1)




    Сопротивление системы в минимальном режиме рассчитать по формуле:



    (3.2)




    Сопротивление короткого замыкания двухобмоточного трансформатора определить по формуле:



    (3.3)




    Активное сопротивление трансформатора рассчитать по формуле:



    (3.4)


    Реактивное сопротивление трансформатора рассчитать по формуле:



    (3.5)




    Активное сопротивление дуги, приведенное к стороне ВН, рассчитать по формуле:
    Таблица 10 – Значения активного сопротивления дуги при КЗ за

    трансформатором

    Мощность трансформатора, кВ А

    25

    40

    63

    100

    160

    250

    , мОм

    153,9

    88

    52

    31,5

    16,6

    9,4






    (3.6)



    Ток трехфазного КЗ за трансформатором в максимальном режиме работы системы рассчитать по формуле:



    (3.7)



    Ток двухфазного КЗ за трансформатором в минимальном режиме работы системы рассчитать по формуле:



    (3.8)



    3.1. Расчёт заземляющего устройства.

    Заземление, предназначено для создания нормальных условий работы аппарата или электроустановки называется рабочим заземлением. К рабочему заземлению относится заземление нейтралей трансформаторов, генераторов, дугогасительных катушек. Без рабочего заземления аппарат не может выполнить своих функций или нарушается режим работы электроустановки.
    Расчет производим по следующим данным:

    - A*B = 29*18 = 522м2;

    где А, В - длина и ширина объекта, м

    - Vлэп = 10 кВ;

    Vлэп- напряжение внешней линии, кВ

    - Lлэп(кл)= 1 км;

    Lлэп(кл) - длина линии, м

    - Vн= 0,4 кВ;

    - p= 50 Ом*м (земля - чернозем);

    p- удельное сопротивление грунта, Ом*м

    - длина электрода м

    - глубина заложения заземлителя,

    - вид ЗУ – контурное;

    -ширина полосы
    Определяем расчетное сопротивление одного вертикального электрода, Ом:



    (3.9)



    где - Ксез.в – коэффициент сезонности, учитывающий промерзание и просыхание грунта,

    Определяем предельное сопротивление совмещенного ЗУ, Ом:




    (3.10)


    где - Iз – расчётный ток замыкания на землю, А

    Расчётный ток замыкания на землю, А:




    (3.11)



    Требуемое по НН Ом на НН.

    Принимаем Rзу2=4 Ом (наименьший из двух).

    Но так как p>100 Ом*м, то для расчета принимается:




    (3.12)



    Определяем количество вертикальных электродов без учета экранирования (расчетное):




    (3.13)




    Принимается

    Так как контурное ЗУ закладывается на расстоянии не менее 1 м, то длина по периметру закладки равна, м:




    (3.14)








    Тогда расстояние между электродами уточняем с учетом формы объекта. По углам устанавливают по одному вертикальному электроду, а оставшиеся - между ними. Для равномерного распределения электродов окончательно принимаем Nв=18, тогда:




    (3.15)


    где аВ- расстояние между электродами по ширине объекта, м;

    пВ - количество электродов по ширине объекта;





    (3.16)


    аА- расстояние между электродами по длине объекта, м;

    пА количество электродов по длине объекта;

    Для уточнения принимаем среднее значение отношения:




    (3.17)



    Тогда уточняем коэффициенты ηв= F = 0,57, ηr= F= 0,32

    Определяем уточненные значения сопротивления вертикальных и горизонтальных электродов:

    ,

    (3.18)



    По




    (3.19)


    Ом.
    Определяется фактическое сопротивление ЗУ, Ом:




    (3.20)


    Ом
    ,
    следовательно, ЗУ эффективно.



    Рис. 1 схема ЗУ цеха
    ЗУ объекта состоит из:

    Nв=18;

    Lв=4 м; 75х75 мм;

    аА = 7,75 м; аВ = 5 м;

    Lп=102 м; полоса 40х4 мм;

    Rзу = 2 Ом;

    4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА
    Эксплуатация внутрицеховых электросетей.
    При эксплуатации внутрицеховых электросетей большое значение имеет состояние электроизоляционных материалов, применяе­мых в проводах. При загрязнении понижаются электроизоляционные свойства изоляции. Перегрев изоляции одновременно с понижением электроизоляционных свойств делает ее хрупкой и механически менее прочной. В результате возникают электрические пробои, проводящие к преждевременному выходу из строя электропроводок.

    Внутрицеховых электросетей, обуславливающим надежную их эксплуатацию, являются электрические контакты, которые при эксплуатации постепенно окисляются и ослабевают. В результате этого увеличивается переходное сопротивление контактов, что вызывает их недопустимый перегрев и понижение качества. Чтобы обеспечить бесперебойную работу внутрицеховых сетей и нормальный срок их службы.

    Сроки и содержание осмотров электросетей утверждает главный энергетик предприятия в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации (ПТЭ). В помещениях с нормальной средой осмотр внутрицеховых сетей обычно производят 1 раз в 6 месяцев, а в помещениях с неблагоприят­ной средой — 1 раз в 3 мес. Во время эксплуатации внутрицеховых электросетей контроли­руют электрические нагрузки. Перегрузки электрических сетей в течение продолжительного времени приводят к ухудшению их изоляции и сокращению длительности работы. Если произведенные проверки покажут, что перегрузки электрических сетей являются систематическими, то необходимо принять меры к разгрузке сетей или их реконструкции. При усилении электросети следует контролировать, чтобы токи в новых проводах и кабелях не превышали показателей, установленных ПУЭ.
    Эксплуатация осветительных электроустановок.
    При недостаточной освещенности производственных; цехов ухудшается зрение и падает производительность труда рабочих, снижает­ся качество выпускаемой продукции. Поэтому для промышленных предприятий разработаны и являются обязательными нормы мини­мальной освещенности, предусмотренные СНиП и ПУЭ. Величины освещенности по этим нормам зависят от характера производства и тем выше, чем большая точность требуется при выполнении технологических процессов и производственных операций.

    Исправность системы аварийного освещения проверяют, отключая рабочее освещение, не реже одного раза в квартал. Авто­мат или блок аварийного переключения освещения проверяют один раз в неделю в дневное время.
    Эксплуатация кабельных линий.
    При эксплуатации кабельных линий необходимо вести наблю­дение и контроль за их трассами и нагрузкой. В процессе эксплуата­ции кабелей важно регулярно проводить их паспортизацию. Паспорт кабельной линии кроме технической характеристики кабелей и условий их прокладки содержит сведения о результатах предыдущих ис­пытаний и ремонтов, что помогает установить правильный режим их эксплуатации.

    Для кабелей, проложенных в земле и соору­жениях, применяют бирки из пластмассы, привязываемые к кабелю оцинкованной проволокой. Надписи на пластмассовых бирках выпол­няют несмываемыми красками, на металлических набивают буквы и цифры. Бирки на кабелях, проложенных в земле, устанавливают через каждые 100 м трассы.

    Необходимо учитывать, что ПТЭ предписывается следующая периодичность осмотров кабельных трасс: кабелей в траншеях, кол­лекторах и туннелях — 1 раз в 3 месяца; кабелей в колодцах и концевых муфт на линиях напряжением 1 кВ — 1 раз в 6 месяцев; концевых муфт кабелей напряжением до 1 кВ — 1 раз в 2мес; кабельных муфт в трансформаторных помещениях, распределительных пунктах и ПС — одновременно с осмотром другого оборудования.

    Нагрузку кабелей контролируют в сроки, определяемые глав­ным энергетиком предприятия, но не менее 2 раз в год. Одноразовый кон­троль осуществляют в период осенне-зимнего максимума нагрузки.

    5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ ДО 1000 В

    Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются; оформления работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончание работы. Ответственными за безопасное ведение работ являются; выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; член бригады.

    Выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ в проводимых ими целевых инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений. Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать исчерпывающие указания членам бригады, исключающие возможность поражения электрическим током.

    Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде полное окончание работ. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки после полного окончания работ. Должен перед включением убедится в готовности электроустановки к включению снять временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места оперативным персоналом, восстановить постоянные ограждения.

    Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. В электроустановках напряжением выше 1000В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, должен быть видимый разрыв.

    Видимый разрыв может быть создан отключением разъединителей, снятием предохранителей, отключением отделителей и выключателей нагрузки, отсоединением или снятием шин и проводов. Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связаны с выделением для

    работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации. В электроустановках напряжением до 1000В со всех токоведущих частей, на которых будет производиться работа, напряжение должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа, закрытее кнопок, установка между контактами коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо разомкнуть вторичную цепь включающей катушки.

    Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках с применением в электроустановках напряжением до 1000В изолирующей штанги. Закреплять зажимы переносных заземлений следует этой же штангой или непосредственно руками в диэлектрических перчатках.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта