h) отключаются выключатели Q1, Q3, Q5 трансформатора Т1, отключаются разъединители, вкл. заземляющие ножи
i) проверяется, отключен ли выключатель Q5 трансформатора Т1, перемещается тележка выключателя в ремонтное положение
j) отключаются газовые и технологические защиты трансформатора Т1
k) убеждаются перед наложением заземлений на присоединении трансформатора Т1 в отсутствии напряжения на токоведущих частях; в зависимости от характера работ накладываются заземления со стороны высшего и низшего напряжений трансформатора Т1
l) отключить разъединитель трансформатора Т1
m) включить выключатели Q1, Q3, Q5.
Проверяется, допустимо ли отключение по нагрузке и схеме РУ линии W1; выполняются необходимые режимные мероприятия, в том числе операции с устройствами противоаварийной системной автоматики. Если линия оснащена устройствами АПВ (трехфазными или однофазными), действия с последними в зависимости от их схемы и конструкции выполняются в соответствии с указаниями инструкций энергопредприятий. При отключении линий, отходящих от электростанций, первым, как правило, отключается выключатель со стороны электростанции, вторым - выключатель со стороны энергосистемы.
a) Отключить выключатели Q2, Q1.
b) Отключить разъединители с обоих сторон отключаемых выключателей.
c) Включить заземляющие ножи.
d) Включить разъединитель линии
e) Восстановить схему (Включить выключатели Q2 и Q3 ).
4.6.3 Основные группы операций при выводе в ремонт выключателя в схеме сдвоенного четырехугольника (например Q1)
e) отключается выводимый в ремонт выключатель Q1; убеждаются в отсутствии нагрузки;
f) проверяется на месте отключенное положение выводимого в ремонт выключателя; отключаются с обеих сторон разъединители;
g) поочередно отключаются устройства релейной, защиты и автоматики, токовые цепи которых подключены к трансформаторам тока выводимого в ремонт выключателя, отключаются испытательными блоками токовые цепи защит и автоматики от этих трансформаторов тока; проверяются защиты током нагрузки и включаются в работу с действием на оставшиеся в работе смежные выключатели; включаются в работу устройства автоматики; При этом исключаются ложные воздействия на устройства РЗА, оставшиеся в работе;
h) убеждаются по схеме в отсутствии напряжения на выводимом в ремонт выключателе; включаются заземляющие ножи в сторону выключателя.
Рисунок 4.6 Схема сдвоенный четырехугольник
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Станция состоит из ТСК (тепло-силовой комплекс), в котором расположены тепловая часть станции (котлы, турбины) и генераторы. Генераторы подключены к распределительным пунктам через КРУ на выкатных тележках.
Станция отвечает нормативным документам по проектированию, монтажу и устройству электроустановок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТРМ-016-2001).
В цепях генератора, системе собственных нужд используем элегазовые выключатели типа VF 12.
Достоинство элегазовых выключателей: взрыво и пожаробезопастность, быстрота действия, высокая отключающая способность, малый износ дугогасительных контактов, пригодность для наружной и внутренней установки.
Для РУ 10 кВ в схемах электрических соединений применяется механическая оперативная блокировка.
Шины обозначены:
при переменном трёхфазном токе: шины фазы А – жёлтым цветом, фазы В – зелёным, фазы С – красным;
при переменном однофазном токе: шина А, присоединённая к началу обмотки источника питания – жёлтым цветом, а шина В, присоединённая к концу обмотки – красным.
Безопасность обслуживающего персонала и посторонних лиц обеспечивается путём:
1) применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях – повышенной (электроинструмент и т. п.);
2) применение двойной изоляции;
3) применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям (в ячейках – невозможность одновременного включения разъединителя и заземляющих ножей)
4) надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением и поврежденных участков сети, в том числе защитного отключения;
5) заземление или зануление корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;
6) выравнивание потенциалов (организация контуров заземления);
7) применение разделительных трансформаторов;
8) применение напряжения 50 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и 120 В и ниже постоянного тока;
9) применение предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов
10) применение устройств, снижающих напряженность электрических полей;
11) использование средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает допустимые нормы.
12) применение устройства контроля изоляций, сигнализации однофазных замыканий на землю, защитное зануление в сетях до 0,4 кВ.
В таблице 5.1 приведен перечень средств электрозащиты.
Таблица 5.1-Электрозащитные средства находящихся в РУ 10.5 кВ
Наименование средств защиты | Ед. Изм. | Количество |
Изолирующие штанги | шт. | 2 |
Указатели напряжения | шт. | 2 |
Изолирующие клещи | шт. | 1 |
Диэлектрические перчатки | пары. | 2 |
Диэлектрические галоши | пары. | 2 |
Диэлектрические ковры | шт. | 2 |
Защитные очки | пары. | 1 |
Переносные заземления | шт. | 2 |
Временные ограждения | шт. | 2 |
Переносные плакаты | шт. | 10 |
Знаки безопасности | шт. | 10 |
Изолирующие накладки | шт. | 2 |
Заземление электроустановок выполняется при напряжении 380 В и выше переменного тока.
К частям подлежащим заземлению относятся:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съёмные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного тока;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, лотки, короба, струны, тросы и стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с заземлённой металлической оболочкой или бронёй), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприёмников;
электрооборудование, размещённое на движущихся частях станков, машин и механизмов.
Для защиты зданий от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений проектом в соответствии с ПУЭ предусмотрено выполнение молниезащиты зданий. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат защитному заземлению или занулению. С целью уравнивания потенциалов в помещениях и наружных установках, в которых применяется заземление или зануление, все строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, воздуховоды вентиляционных систем присоединены к сети заземления и зануления.
Для заземления электроустановок в первую очередь применяются естественные заземлители. Если при этом сопротивления заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеют допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители применяются лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.
Выполним расчет заземляющего устройства РП-53 10 кВ [3]. Естественных заземлителей нет. Удельное сопротивление земли при нормальной влажности
Ом∙м. Подстанция занимает площадь 18 х 8 м2. Из расчета по программе «Energo» ( схему расчета см. п.п. 2.3) IЗ = 13,2 кА.RЗ =
= = 19 ОмСопротивление заземляющего устройства в РУ 10 кВ согласно ПУЭ должно быть не более 4 Ом. Таким образом, последнее условие является определяющим для расчета: RЗ ≤ 4 Ом. Заземляющее устройство выполняем в виде контура из полосы 40х4 мм, проложенной на глубине 0,7 м вокруг оборудования РП-53. Общая длина полосы 60 м (рисунок 5.1).
Рисунок 5.1 План заземляющего устройства