Студопедия — Возможные чрезвычайные ситуации на подстанциях
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Возможные чрезвычайные ситуации на подстанциях






Чрезвычайная ситуация (ЧС) − внешне неожиданная обстановка, характеризующаяся резким нарушением установившегося процесса и оказывающая отрицательное воздействие на жизнедеятельность человека, функционирование экономики, социальную сферу, окружающую среду.

В случае возникновения аварийной ситуации (несчастного случая, пожара, стихийного бедствия) немедленно прекратить работу и сообщись о ситуации вышестоящему оперативному персоналу.

В случаях, не терпящих отлагательств, выполнить необходимые переключения с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

В случае возникновения пожара:

– оповестить всех работающих в производственном помещении и принять меры к тушению очага возгорания. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями;

– принять меры к вызову на место пожара своего непосредственного руководителя или других должностных лиц.

– в соответствии с оперативной обстановкой следует действовать согласно местному оперативному плану пожаротушения.

При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под шаговым напряжением.

 

8.6.1 Расчет молниезащиты ГПП 35/10 кВ

В соответствии с Руководящими указаниями по защите электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии (ПУМ) и грозовых волн, набегающих с линий электропередачи, защите подлежат следующие объекты, расположенные на их территории:

а) открытые распределительные устройства (ОРУ), в том числе шинные мосты и гибкие связи;

б) здания машинного зала и закрытые распределительные устройства (ЗРУ);

в) здания маслохозяйства.

ОРУ станций и подстанций защищаются от ПУМ стержневыми молниеотводами и только для протяженных шинных мостов и гибких связей применяются тросовые молниеотводы.

Защита ОРУ осуществляется установкой стержневых молниеотводов на порталах подстанций или устройством отдельно стоящих стержневых молниеотводов со своими обособленными заземлителями.

Молниеотводы состоят из молниеприемника, несущей конструкции, токоотвода и заземлителя. Молниеприемник непосредственно воспринимает прямой удар молнии. Поэтому он должен надежно противостоять механическим и тепловым воздействиям тока и высокотемпературного канала молнии. Молниеприемники изготовляются из прокатной стали любого профиля сечением не менее 100 мм2 , при длине не более 2,5 м. Несущая конструкция несет на себе молниеприемник и токоотвод, объединяет все элементы молниеотвода в единую, жесткую, механически прочную конструкцию. В энергетике получили широкое распространение конструкции молниеотводов с деревянными, железобетонными и металлическими опорами.

Токоотвод соединяет молниеприемник с заземлителем и предназначен для пропускания тока молнии от молниеприемника к заземлителю. Поэтому он рассчитывается на тепловые и электродинамические воздействия, связанные с прохождением по нему тока молнии. Токоотводы у молниеотводов с деревянными опорами изготовляются различного профиля с сечением, рассчитанным для прохождения полного тока молнии. Рекомендуется брать круглую сталь диаметром не менее 6 мм2, угловую сталь сечением не менее 48 мм2 и толщиной стенки 4 мм.

Заземлители молниеотводов служат для отвода тока молнии в землю. Исходя из требований грозоупорности ЭУ, сопротивления заземлителей не должны превосходить 10-15 Ом.

Соединение отдельных частей токоотвода между собой, с молниеприемником и с заземлителем производится при помощи сварки. Для предохранения от коррозии токоотводы окрашиваются.

 

 

Произведем расчет:

Исходные данные:

¾ По уровню молниезащиты рассматриваемый объект относится ко 2 классу (степень надежности Р = 95%). Подстанция защищена четырьмя отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, имеющими соединение с заземлителями ОРУ.

Число грозовых часов в году составляет n = 20 ч/год.

¾ Габариты ГПП: высота наиболее высокого объекта hx = 8 м, ширина b =25,5м, длина а =43,5м.Расстояние между ближними молниеотводами l1 =20,5 м, между удаленными l2 = 38,5 м.

¾Общее сопротивление заземлителя ОРУ:

Расчет:

1. Выбор высоты молниеотводов. Предельное расстояние между молниеотводами:

м.

 

Для молниеотводов высотой h ≤ 30 м условие защиты всей площади имеет вид:

Из этого соотношения превышение высоты молниеотвода ha над высотой защищаемого объекта hx составляет:

м.

Примем hа = 10 м.

Полная высота типового молниеотвода:

м,

Получим: м.

2. Определение границ зоны защиты. Для многократных стержневых молниеотводов зона защиты строится посредством попарно взятых соседних стержневых молниеотводов.

Высота вершины конуса стержневого молниеотвода h0 и радиусы защиты на уровне земли r0 и на высоте защищаемого объекта rx определяются как для одиночного стержневого молниеотвода:

м;

м;

м;

Высота средней части попарно взятых молниеотводов:

м;

м;

Ширина средней части зоны попарно взятых молниеотводов на уровне земли составляет:

м,

а на уровне защищаемого объекта:

м;

м.

 

Зона молниезащиты приведена на рис. 12.4.

 

 

3. Сопротивление молниезащиты. Норма сопротивления молниезащиты в данном случае составляет 10 Ом, т.к сопротивление грунта менее 100 Ом∙м. В данном случае токопровод соединяет молниеприемник с защитным сопротивлением ОРУ, у которого , а это сопротивление во много раз меньше нормы сопротивления молниезащиты, значит норма сопротивления молниезащиты выполняется.

В качестве молниеприемника принимаем прокатную сталь любого профиля сечением не менее 100 мм2. В качестве токоотводов используем сталь круглого сечения диаметром не менее 6 мм.

 

4. Определение надежности защиты подстанции от ПУМ. Число ударов молнии в подстанцию в год определяется по соотношению:

Число отключений подстанции по соотношению составит:

где: - вероятность прорыва молнии сквозь зону защиты молниеотвода;

- вероятность перекрытия изоляции при ударе молнии;

-вероятность перехода импульсного перекрытия в силовую дугу, для ВЛ до 220 кВ с заземленной точкой подвеса можно принять 0,7.

а показатель грозоупорности:

лет.

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 137. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия