Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Апреля 2014 в 18:49, дипломная работа
В дипломном проекте произведён расчёт существующей схемы электроснабжения узла Брянск-Восточный Московской железной дороги и рассмотрена перспектива на увеличение нагрузок потребителей. Для более надежной и экономичной работы, в ТП-2 и ЦРП, произведена замена масляных выключателей на вакуумные и установлена поперечная ёмкостная компенсация напряжением 0,4 кВ на более загруженные подстанции.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………
9
1.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ………………………………………………
11
2.
ВЫБОР РАСЧЕТА НАГРУЗОК……………………………………..
18
2.1.
Расчет нагрузок……………………………………………………….                                                                                                                                                  
18
2.2.
Расчёт нагрузок в перспективе………………………………………                                                                                                         
19
3.
РАСЧЁТ МОЩНОСТЕЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТП и ЦРП…...
21
3.1.
Расчёт мощности трансформаторов…………………………………
21
3.2.
Нормальный режим…………………………………………………..
22
3.3.
Вынужденный режим…………………………………………………
22
4.
РАСЧЁТ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 6 кВ……………………………..
27
4.1.
Расчет токов нагрузки………………………………………………..
27
4.2.
Проверка кабеля по потере напряжения……………………………
27
5.
РАСЧЁТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ…………………..
30
6.
ВЫБОР И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ЦРП…………………..
38
7.
РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА……………………………………………….
49
7.1
Назначение релейной защиты…………………………………….....
49
7.2
Релейная защита, автоматика, сигнализация ВВ/ТЕL………………
50
8.
РАЗРАБОТКА ЯЧЕЙКИ 6 КВ С ВАКУУМНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ..
55
8.1.
Реконструкция шкафов КРУ стационарного типа………………….
55
8.2.
Конструкция и технические характеристики………………………..
56
8.3.
Устройство и работа выключателя…………………………………..
59
9.
РАСЧЁТ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ……..
62
9.1.
Расчет компенсации реактивной мощности…………………………
62
9.2.
Расчет потерь мощности………………………………………………
68
10.
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА……………………………………….
72
11
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ………………………
77
 	
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………...
 
 
83
 	
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………..
Таблица 9.4
Расчет потерь электроэнергии
 
Продолжение таблицы 9.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7410 | ||||||||
| Ф.7410 - ЦРП | 0,132 | - | 0,37 | - | 196,44 | 187,94 | 5654 | 5175 | 
| ЦРП - ТП-8 | 0,27 | - | 0,5 | - | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 
| ЦРП - ТП-9 | 0,46 | - | 0,17 | - | 5,34 | 5,34 | 6,7 | 6,7 | 
| ЦРП - ТП-96 | 0,27 | - | 0,36 | - | 69,6 | 69,6 | 1412,56 | 1412,56 | 
| ТП-96 - ТП-194 | 0,27 | - | 0,36 | - | 56,7 | 56,7 | 937,46 | 937,46 | 
| ТП-194 – ТП-15 | 0,17 | - | 0,11 | - | 42,8 | 42,8 | 102,77 | 102,77 | 
| ТП-15 - ТП-178 | 0,17 | - | 0,26 | - | 42,8 | 42,8 | 243 | 243 | 
| ТП-178 - ТП-488 | 0,27 | - | 0,283 | - | 20,6 | 20,6 | 97 | 97 | 
| ЦРП - ТП-11 | 0,27 | - | 0,28 | - | 118 | 109,5 | 3158 | 2719 | 
| ТП-11 - ТП-14 | 0,27 | 0,88 | 0,03 | 0,7 | 56,8 | 56,8 | 6040,5 | 6040,5 | 
| ТП-14 - ТП-232 | 0,27 | 0,24 | 0,123 | 1 | 38,34 | 35,2 | 1204,8 | 1015,6 | 
Окончание таблицы 9.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7206 | ||||||||
| Ф.7206 - ЦРП | 0,132 | - | 0,32 | - | 147,39 | 138,1 | 2752,8 | 2380,1 | 
| ЦРП - ТП-96 А | 0,132 | - | 1,3 | - | 48,4 | 48,4 | 1206 | 1206 | 
| ТП-96 А - ТП-194 | 0,34 | - | 0,25 | - | 34,5 | 34,5 | 303,5 | 303,5 | 
| ТП-194 - ТП-15 | 0,17 | - | 0,17 | - | 34,5 | 34,5 | 66,77 | 66,77 | 
| ЦРП - ТП-12 | 0,27 | - | 0,45 | - | 56,8 | 56,8 | 1176 | 1176 | 
| ТП-12 - ТП-10 | 0,34 | - | 0,35 | - | 25,8 | 25,8 | 237,6 | 237,6 | 
| ТП-12 - ТП-489 | 0,27 | - | 0,4 | - | 31 | 31 | 311,36 | 311,36 | 
| ТП-489 - ТП-5 | 0,27 | - | 0,2 | - | 17,1 | 17,1 | 47,37 | 47,37 | 
 
10. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Меры безопасности при обслуживании устройств компенсации с разработкой блокировочных устройств
     При текущем и капитальном 
ремонте конденсаторов в 
     Работы на компенсирующей 
установке производятся 
Организационными мероприятиями по обеспечению безопасности работ в электроустановках являются:
— оформление работы нарядом (приложение), распоряжением, в порядке текущей эксплуатации или приказом энергодиспетчера;
— проведение выдающим наряд, распоряжение инструктажа производителю работ (наблюдающему);
— выдача разрешения на подготовку места работы (приказ, согласование);
— допуск к работе;
— инструктаж членам бригады;
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения.
Для подготовки рабочего места при работах со снятием напряжения необходимо:
— произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры;
— вывесить запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах, (кнопках) дистанционного управления коммутационной аппаратурой;
— проверить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях;
— заземлить отключенные токоведущие части включением заземляющих ножей и наложением переносных заземлений;
— вывесить предупреждающие, предписывающие и указательные плакаты;
— оградить, при необходимости, рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части.
Перечисленные операции, кроме наложения переносных заземлений, может выполнять единолично допускающий на одном присоединении в устройствах выше 1000 В, оборудованных блокировкой.
При отсутствии или неисправности блокировки все операции по подготовке рабочего места выполняются в 2 лица. В графе наряда «Отдельные указания» должна быть запись «Блокировка отсутствует (неисправна)».
Меры безопасности при работе на конденсаторных установках.
  1.   
При проведении работ 
  2. Выводы 
конденсаторов должны быть 
не подключены к электрическим схемам, 
но находятся в зоне действия электрического 
поля (наведенного напряжения).
3.    
Не разрешается прикасаться к 
клеммам обмотки отключенного 
от сети асинхронного 
4. Не 
разрешается касаться голыми руками конденсаторов, 
пропитанных трихлордифенилом (ТХД) и 
имеющих течь. При попадании ТХД на кожу 
необходимо промыть кожу водой с мылом, 
при 
попадании в глаза - промыть глаза слабым 
раствором борной кисло 
ты или раствором двууглекислого натрия 
(одна чайная ложка питье 
вой соды на стакан воды). 
Блокирующие устройства
При работе на компенсирующей установке перед прикосновением к ней следует отключить её и разрядить.
Для видимого разрыва устанавливаем рубильник, который сблокирован с контактором (при включенном контакторе рубильник не разомкнется). Так же на замок двери устанавливаем блокировку, которая не открывается при включенном рубильнике и не снятой с крючка изолирующей штанги.
Рис.10.1. Эскизы блокировочных замков и ключей к ним
а — завода КЭАЗ; б — Рижского завода;
1 — замок; 2 — запирающий стержень; 3 — ключ; 4 — подвижной сердечник; 5 — обмотка ключа; 6 — пружина; 7 — розетка; 8 —ручка ключа,
а) механические непосредственного действия;
б) электромагнитные;
в) механические замковые;
г) электромеханическая и др.
Электромагнитная блокировка находит наибольшее применение в эксплуатации за счет своей универсальности и простоты операций. Существует два вида аппаратуры такой блокировки: завода КЭАЗ и Рижского завода.
Электромагнитный замок завода КЭАЗ, предназначаемый для внутренних установок, состоит из замка и переносного ключа (рис.10.1, а).
Замок представляет собой пластмассовый корпус с двумя токоведущими контактными гнездами и выступающим подвижным запирающим стержнем. К гнездам подводится питание через цепи блокировки. Сбоку замка имеются два рычажка с отверстиями для пломбировки. Один рычажок с кольцом служит для возможности открытия замка вручную на случай неисправности цепей. При этом разрывается нить для пломбы.
Ключ представляет собой электромагнит с подвижным сердечником, и имеет на конце два контактных штыря. Штыри соединены с обмоткой и могут входить в гнездо.
Отпирание электрозамка производят следующим образом: штыри ключа вставляют в контактные гнезда замка, и ключ удерживают рукой. Если по схеме блокировки операция с компенсирующей установкой возможна, обмотка электромагнита ключа обтекается током. И сердечник намагничивается. Другой рукой нажимают на сердечник и вдвигают его до упора в стержень замка, последний притягивается. При помощи кольца вытягивают сердечник, а вместе с ним и стержень замка – замок отпирается.
По окончании операции с компенсирующей установкой ключ снимается с замка. При этом разрывается цепь питания обмотки электромагнита. Запирающий стержень под действием пружины возвращается в исходное положение и запирает дверь.
Для открытых и закрытых установок широко применяется электромагнитная блокировка, изготовляемая Рижским заводом. Эта блокировка состоит из механического замка, устанавливаемого на двери, штепсельной розетки двери и переносного ключа с электромагнитом, общего для всех замков распределительных устройств (рис.10.1, б). Переносный электромагнитный ключ имеет внутри корпуса электромагнит с обмоткой и сердечником, который выдвигается при обтекании обмотки током. Для возврата сердечника в ключе имеется специальная пружина. Цепи обмотки выведены через гибкий шнур с вилкой, которая при производстве операций вставляется в штепсельную розетку.
Напряжение на блокировочную розетку подается через блок-контакты блокируемых аппаратов лишь в том случае, когда разрешается производство операции с данной установкой. Для производства переключений блокировочный замок на двери отпирается переносным ключом.
Для отпирания замка вилка ключа вставляется, в блокировочную розетку. При этом ключ должен быть предварительно вставлен в блок-замок. Если в розетке есть напряжение (операция с компенсирующей установкой разрешается) сердечник ключа выдвигается и его паз захватывает соответствующий выступ замка. После этого поворотом ключа в замке на 180° отпирается дверь затем поворотом ключа в первоначальное положение дверь снова запирается. Только после этого ключ может быть снят. Надевание и снятие ключа возможны только при положении замка «заперто», т. е. когда запорный стержень выдвинут и запирает дверь. При этом обмотка электромагнита ключа должна быть обесточена.