Файл: М е рче с ка я орг ан из ац ия высшегообразования московскийте хнологическийинститут отчет.pdf
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 23
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Об раз ов ат е л ь на я авт он ом на я не к ом м е рче с ка я орг ан из ац ия
в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я
« М О С К О В С К И Й Т Е ХН О Л О Г И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т »
ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики
по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок _____________________________ шифр и номер группы
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
2023
2
Содержание
Введение…………………………………….……………………..…………….5 1. Краткая характеристика потребителей электрической энергии, категории потребителей и требования надёжности.…………………………7 2. Электрическая воздушная линия электропередач сети 0,38 кВ …..………10 3. Конструктивное выполнение линий 10 и 0,38 кВ, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.………….…………….…………...13 4. Защита от перенапряжений ………………………………………….……...15 5. Особенности эксплуатации воздушных линий с изолированными проводами (ВЛИ)………………………………………………………………..16 6. Требования охраны труда к воздушным линиям электропередачи напряжением до 1 кВ………………………………………………………………….….27
Заключение……………………………….…………………….………………..31
Список использованной литературы………….…………………….…...….…32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Электрическая схема КТП-10/0,4кВ……………………...33
3
ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно на освещение расходуется около 10% всей вырабатываемой электроэнергии. Осветительные электроустановки являются необходимым элементом современных жилых домов, учреждений, общественных зданий и производственных предприятий и представляют собой сложный комплекс, состоящий из распределительных устройств, магистральных и групповых электрических сетей, различных электроустановочных приборов, осветительной арматуры и источников света, а также крепёжных, поддерживающих и защитных конструкций.
Основной элемент осветительной электроустановки - источник света (лампа).
Первые в СССР обязательные нормы освещённости были разработаны в 1928 г. профессором П. М. Тиходеевым и утверждены Народным комиссариатом Труда. С того времени нормы многократно пересматривались в сторону повышения, причём одновременно расширялся круг регламентируемых ими вопровов. В настоящее время действуют нормы освещённости СНиП II-4-79. Эти нормы охватывают естественное и искусственное освещение промышленных предприятий, работ на открытом воздухе, общественных и жилых зданий, улиц, дорог и площадей населённых пунктов. Основные принципы построения норм освещённости с 1928 г. изменились лишь незначительно. За редким исключением нормы устанавливают наименьшую освещённость. Это следует понимать так, что во все время нормальной эксплуатации осветительной установки и во всех точках освещаемой поверхности освещённость не должна быть ниже установленных нормами значений. вместе с тем произвольное увеличение освещённости сверх этих значений не должно допускаться.
В настоящее время около 40% генерируемой в мире электрической энергии и 37% всех электрических ресурсов используется в жилых и общественных зданиях. Существенную долю (40-60%) в энергопотреблении
4 зданий составляет энергии на освещение. Сокращение расхода электроэнергии на эти цели возможно двумя путями: снижением номинальной мощности освещения; уменьшением времени использования светильников.
Снижение номинальной
(установленной) мощности освещения в первую очередь означает переход к более эффективным источникам света, дающим нужные потоки при существенно меньшем потреблении. Такими источниками могут быть, например, компактные люминесцентные лампы. Уменьшение времени использования светильников достигается внедрением современных систем управления, регулирования и контроля осветительных установок. Например, применение регулируемых люминесцентных светильников позволяет эксплуатировать их при сниженной (по сравнению с номинальной) мощности.
Искусственное освещение решает ряд задач, порой вообще недоступных естественному освещению, от особенностей же искусственного освещения, подчас кажущихся весьма незначительными, во многом зависят и производительность труда, и безопасность работы, и сохранность зрения, и архитектурный облик помещения.
Производственная практика является органической частью учебного процесса и эффективной формой подготовки специалиста к трудовой деятельности.
Основной целью практики является получение профессиональных умений и навыков электромонтажника по монтажу, ремонту и эксплуатации сетей воздушных линий электропередач на основе изучения работы конкретного предприятия.
Для достижения вышеуказанной цели во время практики были решены следующие задачи:
световой монтаж безопасность наладочный
- закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных во время обучения;
- подготовка к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин;
5
- формирование умений и навыков в выполнении электромонтажных работ;
- овладение профессиональным опытом.
1. Краткая характеристика потребителей электрической энергии,
категории потребителей и требования надёжности.
В населенном пункте Глубокий Ростовской области находится 141 дом. Существующее годовое потребление электроэнергии на одноквартирный жилой дом 1300 кВт·ч. Тип потребительской подстанции –
ЗТП. Сопротивление грунта ρ=140 Ом·м. Коммунально-бытовые и производственные потребители в таблице 1.
Таблица 1 -Коммунально-бытовые и производственные потребители.
Номер шифра нагруз- ки
Наименование объекта
Дневной максимум
Вечерний максимум cosφ
Д
Cosφ
В
Р
Д
, кВт
Q
Д
, кВар
Р
В
, кВт
Q
В
, кВар
383
Котельная с котлами КВ-300М или Д-721 5
4 5
4 0,78 0,78 502
Школа на 160 учащихся
11
--
4
--
1 1
511
Мастерская при школе
7 5
2
--
0,81 1
518
Административное здание на 15-25 рабочих
15 10 8
--
0,83 1
525
Приемный теле пункт на 150-200 мест
3 1,5 10 6
0,89 0,85 536
Фельшерска- окушерский пункт
4
--
4
--
1 1
553
Магазин со сме- шанным ассорти- ментом на 6…10 мест
4
--
4 2
1 0,89 560
Баня на 10 мест
8 5
8 5
0,85 0,85
6
Приёмники электрической энергии – аппараты, агрегаты, механизмы,
предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии, а потребитель – электроприёмник или группа электроприёмников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определённой территории.
Потребители электрической энергии, установленные в сельском хозяйстве характеризуются рядом показателей, к которым относятся режим работы, номинальная (установленная) мощность, напряжение, род тока и его частота, категория по надёжности электроснабжения, удельный расход электрической энергии и стабильность расположения оборудования.
Номинальная (установленная) мощность – это главный показатель потребителей электрической энергии. Для двигателя – это мощность на валу, указанная в паспорте. Номинальная мощность сварочных установок равна мощности питающих трансформаторов.
Номинальная мощность электродвигателей повторно-кратковременного режима работы (краны, подъемники и т.п.) определяется по формуле:
,
п
п
н
ПВ
Р
Р
(1.1.1) где Р
п
- паспортная мощность электродвигателя;
ПВ
п
- продолжительность включения в относительных единицах.
По роду тока различают электроприёмники, работающие:
- от сети переменного тока нормальной промышленной частоты 50 Гц;
- от сети постоянного тока.
Все потребители агропромышленного комплекса питаются от сети переменного тока напряжением 380/220 В частотой 50 Гц.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на три категории:
7
- электроприемники первой категории
электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства;
- электроприемники второй категории
электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;
- электроприемники третьей категории
все остальные электроприемники, не подходящие под определения первой и второй категории.
Все электроприемники первой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания с устройством автоматического включения резерва. Перерыв их электроснабжения может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Все электроприемники второй категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более одних суток допускается питание электроприемников второй категории от одного трансформатора. Допускается также питание электроприемников по
8 одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента электроснабжения, не превышают одних суток.
2. Электрическая воздушная линия электропередач сети 0,38 кВ
Приведем расчетную схему зон н. п. Глубокий, с нанесением мощностей и длин участков.
Рисунок 2.1 - Расчетная схема ВЛ 0,38 кВ.
Таблица 2.1 - Расчетные значения фидеров
9
Участ ок l
УЧ
Р
УЧ
cosφ
У
Ч
S
УЧ
S
ЭУЧ
Интервал мощности
Марка и сечение провода
∆U
УЧ
км кВт
-- кВА кВА кВА
----
%
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Линия 1 5-4 0,052 11,05 0,82 13,48 9,44 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,43 4-3 0,1 16,95 0,87 19,48 13,64 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 1,22 3-2 0,084 22,85 0,89 25,67 17,97 свыше 25,4
САСП
3×35+1×25 1,36 2-1 0,084 28,75 0,90 31,94 22,36 свыше 25,4
САСП
3×50+1×35 1,25 1-ТП
0,1 32,55 0,91 35,77 25,04 свыше 25,4
САСП
3×50+1×35 1,66
Линия 2 14-13 0,084 9,75 0,93 10,48 7,34 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,56 13-12 0,08 14,63 0,93 15,73 11,01 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,80 12-7 0,052 18,72 0,93 20,13 14,09 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,67 11-10 0,06 9,75 0,93 10,48 7,34 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,40 10-9 0,016 12,75 0,95 13,42 9,39 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,14 9-8 0,016 13,95 0,96 14,53 10,17 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,15 8-7 0,052 23,5 0,98 23,98 16,79 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,76 7-6 0,064 35,2 0,96 36,67 25,67 свыше 25,4
САСП
3×35+1×25 1,48 6-ТП 0,064 39 0,96 40,63 28,44 свыше 25,4
САСП
3×35+1×25 1,64
Линия 3 20-19 0,092 9,75 0,93 10,48 7,34 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,62
10 19-18 0,064 14,63 0,93 15,73 11,01 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,64 18-17 0,052 16,47 0,93 17,71 12,40 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,59 17-16 0,08 21,27 0,95 22,39 15,67 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 1,14 23-22 0,052 9,75 0,93 10,48 7,34 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,35 22-21 0,04 13,35 0,91 14,67 10,27 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,37 21-16 0,06 17,15 0,92 18,64 13,05 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,71 27-26 0,092 9,75 0,93 10,48 7,34 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,62 26-25 0,06 14,63 0,93 15,73 11,01 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,60 25-24 0,028 16,47 0,93 17,71 12,40 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,32 24-16 0,032 18,87 0,92 20,51 14,36 13,3 – 25,4
САСП
3×35+1×25 0,42 16-15 0,112 43,67 0,93 46,96 32,87 свыше 25,4
САСП
3×50+1×35 2,43 15-ТП 0,06 49,57 0,93 53,30 37,31 свыше 25,4
САСП
3×50+1×35 1,48
11
3. Конструктивное выполнение линий 10 и 0,38 кВ,
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
В воздушных линиях используем неизолированные провода из алюминия или из алюминия и стали. На каждой линии 0,38 кВ должно быть не более трех различных сечений проводов. Для осуществления вводов в здания или сооружения с ближайшей опоры делают ответвление. Длина ответвления не должна превышать 10 м, а провода вода должны располагаться на высоте не менее 2,75 м от поверхности земли. Если вводной пролет пересекает проезжую часть или пешеходную часть улицы, то расстояние провода от земли проезжей части должно быть не менее 6 м, а от пешеходной дорожки – 3,5 м. Длина пролета в этом случае не должна превышать 25 м.
Опоры ВЛ поддерживают провода на необходимом расстоянии от поверхности земли, проводов, других линий и т.п. Опоры должны быть достаточно механически прочными. На ВЛ применяются железобетонные, деревянные опоры. Принимаем установку железобетонных опор высотой 10 м над поверхностью земли. Расстояние между проводами на опоре и в пролете при наибольшей стреле провеса (1,2 м) должно быть не менее 40 см.
Расстояние до земли при наибольшей стреле провеса в ВЛ 0,38кВ – 6м, в ВЛ
10кВ – 7м.
Воздушные линии 10 кВ выполняются проводами марки «АС». Их крепим на железобетонных одностоечных, свободно стоящих опорах,
12 установленных через каждые 200 м по длине линии, а анкерные и угловые с подкосами. Провода крепим к изоляторам типа ШФ – 10Г.
Низковольтные линии для питания сельских потребителей выполняют на напряжение 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, на железобетонных опорах, устанавливаемых через каждые 40м. Магистральные линии для питания потребителей выполняют пятипроводными: три фазных провода, один нулевой и один фонарный.
Для электроснабжения населенных пунктов широко применяются комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,38 кВ. КТП мощностью 250 кВА устанавливаются на фундаменте и выполнены в виде блока со следующими узлами: вводное устройство высшего напряжения (10 кВ) и РУ – 0,38 кВ, которые закрываются одностворчатыми дверьми, снабженными замками, силовой трансформатор типа ТМ – 250.
Подстанция имеет защиты:
1) от грозовых перенапряжений (10 и 0,38 кВ);
2) от многофазных (10 и 0,38) и однофазных (0,38) токов короткого замыкания;
3) защита от перегрузок линии и трансформатора;
4) блокировки.
13
4. Защита от перенапряжений
Защита оборудования подстанций от перенапряжений осуществляется вентильными разрядниками типа РВП –10 со стороны высшего напряжения и типа РВН – 0,5 со стороны 0,4 кВ. Кроме этого типа разрядников для защиты линейной изоляции и срезания амплитуды волн перенапряжений применяются трубчатые разрядники типа РТ или РТВ на линиях высшего напряжения и искровые промежутки (совмещенные с повторными заземлениями нулевого рабочего проводника) на стороне низшего напряжения.
При наличии кабельных вставок длиной до 100 метров в сетях 10 кВ и выше (выводы на подстанцию, проходы под ответственными шоссейными и железными дорогами и т.д.) устанавливается один комплект разрядников либо на шинах подстанции, либо на опоре, где воздушная линия переходит в кабельную. Если подстанция имеет несколько кабельных выводов, то комплект разрядников устанавливается на каждом вводе. Причем, при длине ввода более 100м они устанавливаются на шинах потребительской подстанции, имеющей общий учет электроэнергии.
14
5. Особенности эксплуатации воздушных линий с изолированными
проводами (ВЛИ)
Воздушно-кабельные линии с самонесущими изолированными проводами (СИП) относятся к электроустановкам до 1000В с глухозаземленной нейтралью.
Особенности их эксплуатации определяются «Инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВ с изолированными проводами (ВЛИ 0,38)».
Надежность работы ВЛИ по сравнению с ВЛ повышается за счет отсутствия стеклянной линейной изоляции, а также последствий климатических воздействий: исключены схлестывания проводов как под непосредственным влиянием ветра и гололеда, так и вследствие касания веток деревьев ; практически исключены обрывы проводов благодаря применению изолированных проводов повышенной механической прочности; отсутствуют оключения из-за набросов различных предметов на провода.
Эксплуатация ВЛИ во многом упрощается и удешевляется благодаря конструктивному ее исполнению.
Существенно повышается электробезопасность как для обслуживающего персонала, так и для населения, вследствие отсутствия открытых токоведущих частей.
Облегчается возможность выполнения работ (втом числе подключение