13.6 Электробезопасность
В процессе эксплуатации электрооборудования существует вероятность поражения электрическим током от:
- прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- прикосновения к металлическим корпусам, которые оказались под напряжением в случае пробоя изоляции;
- ошибочной подачи напряжения при ремонте электрооборудования;
- возникновения шагового напряжения;
- приближения на недопустимо малое расстояние к токоведущим частям;
- наведенного напряжения ВЛ.
Условия внешней среды на территории ПС нормальные. В отношении опасности поражения электрическим током согласно ПУЭ ОРУ-110 кВ и 35 кВ, как территория размещения наружных электроустановок (ЭУ), приравнивается к особо опасным помещениям. ЗРУ-10 кВ также относится к особо опасным помещениям. Аккумуляторная в ОПУ относится к особо опасным помещениям.
Принятое в проекте оборудование соответствует требованиям ПУЭ. Расположение оборудования предусматривает меры электробезопасности для обслуживающего технического персонала, выполняемые в соответствии с требованиями ПУЭ, ПОТ РМ-016-2001. Всё электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния выбраны исходя из требований ГОСТа 12.0007.0-75 ССБТ “Изделия электротехнические. Общие требования безопасности”.
Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие, изоляционные и другие конструкции выбраны и установлены так, чтобы:
вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или другие сопутствующие её работоспособности явления, не приводили к повреждению оборудования и возникновению КЗ или замыкания на землю, а также не причиняли вред обслуживающему персоналу;
при нарушении нормальных условий работы электроустановки обеспечивалась необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ;
при снятом напряжении с какой-либо цепи, относящиеся к ней аппараты и токоведущие части могли подвергаться безопасному осмотру, замене и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей;
обеспечивалась возможность удобного транспортирования оборудования.
Мероприятия по обеспечению электробезопасности разработаны в соответствии с ГОСТом 12.1.019-79 ССБТ “Электробезопасность. Общие требования” и ПУЭ.
Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей – изоляция токоведущих частей, обеспечивающая, в том числе, защиту от прямого прикосновения. Изоляция токоведущих частей выполняется стеклянными изоляторами. Количество подвесных изоляторов ПС-70Е в гирляндах для напряжения 110 кВ – 7 штук, для напряжения 35 кВ – 5 штук.
ограждения и оболочки. В ОРУ-110 кВ применяются два вида ограждения - внешнее и внутреннее. Внешнее ограждение по периметру подстанции выполнено сплошным железобетонным, высотой 2,4. Внутреннее ограждение служит для выделения зон ОРУ, находящихся под высоким напряжением, и имеет высоту 1,6 м. Ограждение установлено сетчатым, с сеткой 25x25 мм и имеет приспособление для запирания на замок. На крышах ЗРУ над воздушными вводами должны быть предусмотрены ограждения высотой не менее 0,8 м, выходящие в плане не менее чем по 0,5 м от осей крайних фаз. Вместо указанных ограждений допускается устройство над вводами козырьков тех же габаритов в плане.
размещение вне зоны досягаемости (соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей).
Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных элементов ОРУ в свету приведены в таблице 13.9.
Таблица 13.9 – Наименьшие расстояния от токоведущих частей до различных элементов ОРУ в свету
Наименование расстояния | Изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения | |
110 кВ | 35 кВ | |
От токоведущих частей или элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 2 м | 900 | 400 |
Между проводами разных фаз | 1000 | 440 |
От токоведущих частей или элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений высотой 1,6 м, до габаритов транспортируемого оборудования | 1650 | 1150 |
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и не отключенной другой, от токоведущих частей до верхней кромки внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями | 2900 | 1150 |
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживаемой нижней цепи и не отключенной верхней | 1650 | 2400 |
От не огражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов | 3600 | 3100 |
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту | 1100 | 485 |
Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов КРУ должны быть не меньше чем в таблице 13.11.
Таблица 13.11 - Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей до различных элементов РУ 10 кВ.
Наименование расстояний | Изоляционное расстояние, мм, для номинального напряжения 10 кВ |
От токоведущих частей до заземленных конструкции и частей зданий | 120 |
Между проводниками разных фаз | 130 |
От токоведущих частей до сплошных ограждений | 150 |
От токоведущих частей до сетчатых ограждений | 220 |
Между неогражденными токоведущими частями разных цепей | 2000 |
От неогражденных токоведущих частей до пола | 2500 |
От неогражденных выводов из ЗРУ до земли при выходе их не на территорию ОРУ и при отсутствии проезда под выводами | 4500 |
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту | 150 |
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
Части ЭУ подлежащие защитному заземлению по ПУЭ :
1) корпуса трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) вторичные обмотки измерительных трансформаторов;
4) каркасы распределительных щитов, щитов управления и релейной защиты, щитков и шкафов;
5) металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные соединительные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, опорные конструкции шинопроводов, а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.
Заземляющее устройство ПС (ЗУ) выполнено с учетом требований главы 1.7 ПУЭ, РД 34.20.116-93 "Методические указания по защите вторичных цепейэлектрических станций и подстанций от импульсных помех" и руководящих материалов №14140тм-т1 "Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств электрических станций и подстанций напряжением 3-750 кВ переменного тока".
В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории ПС, предусматривается ЗУ состоящее из заземляющей сетки на глубине 0,7 м (прокладываются продольные и поперечные горизонтальные проводники диаметром с шагомb=5м) и вертикальных заземлителей длиной 5м.
ЗУ запроектировано по норме на допустимое сопротивление растеканию. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года должно быть не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей. Расчетное значение искусственного ЗУ, выполненного с соблюдением всех требований ПУЭ и РД, предъявляемых к его сопротивлению растекания, защите от импульсных перенапряжений и электромагнитных помех составляет 0,138 Ом.Сечение горизонтальных элементов искусственного заземлителя и заземляющих проводников выбрано исходя из требований, предъявляемых к их механической, термической и коррозионной стойкости.
Внешняя ограда не присоединяется к ЗУ. Железобетонную ограду заземлить с помощью вертикальных электродов диаметром 16 мм и длиной 3 м, установленных у стоек ограды по всему периметру через 20-50 м. Для исключения электрической связи внешней ограды с ЗУ расстояние от ограды доэлементов ЗУ, расположенных вдоль нее с внутренней и внешней стороны, должно быть не менее 2м. Выходящие за пределы ограды горизонтальные заземлители, трубы и кабели с металлической оболочкой или броней должны быть проложены посередине между стойками ограды на глубине не менее 0,5м.
Силовые трансформаторы установлены на железобетонных фундаментах. Трансформаторы установлены так, чтобы были обеспечены безопасные условия для наблюдения за уровнем масла в маслоуказателях без снятия напряжения. К газовым реле трансформаторов обеспечен безопасный доступ для наблюдений и отбора проб газа после снятия напряжения. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами составляет 22 м.
Распределительное устройство оборудовано оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами.
Оперативная блокировка исключает:
- подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем;
- включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;
- отключение и включение разъединителями токов нагрузки. Оперативная блокировка обеспечивает в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение - отделителем.
На территории ОРУ – 110 кВ и ОРУ – 35 кВ вдоль трансформаторов и выключателей спроектирована дорога шириной 4 м с однослойным бетонным покрытием.
Жёсткие шины 10 кВ от выводов трансформаторов до КРУН окрашены следующим образом: фаза А – жёлтым, фаза В – зелёным, фаза С – красным.
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются:
оформление 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, окончания работы.
При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены следующие технические мероприятия:
произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;
проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);
вывешены указательные плакаты “Заземлено”, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.
Плакаты и знаки безопасности в электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций согласно СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» приведены в таблице 13.12.
Таблица 13.12 – Предупреждающие, запрещающие и предписывающие плакаты
Назначение и наименование | Область применения |
Знаки и плакаты предупреждающие | |
Для предупреждения об опасности поражения электрическим током ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| В электроустановках до и выше 1000 В электростанций и подстанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ, за исключением дверей КРУ и КТП, расположенных в этих устройствах; наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; ограждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сборок напряжением до 1000 В Укрепляется на опорах ВЛ выше 1000 В на высоте 2,5-3 м от земли. Знак постоянный |
|
|
Нормы комплектования средствами защиты РУ напряжением выше 1000В согласно СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» приведены в таблице 13.13.
Таблица 13.13 - Нормы комплектования средствами защиты
Наименование средства защиты | Количество |
Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | 2 шт. на 110 кВ, 2 шт. на 35 кВ, 2 шт. на 10 кВ |
Указатель напряжения | 2 шт. на 110 кВ, 2 шт. на 35 кВ ,2 шт. на 10 кВ |
Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. только на 10 кВ |
Диэлектрические перчатки | 2 пары |
Диэлектрические боты (для ОРУ) | 1 пара |
Переносные заземления | 2 шт. на 110 кВ, 2 шт. на 35 кВ, 2 шт. на 10 кВ |
Защитные ограждения (щиты) | 2 шт. |
Плакаты и знаки безопасности (переносные) | 1 комплект |
Противогаз шланговый | 2 шт. |
Защитные очки | 2 пары |
- Содержание
- Введение
- 1 Описание существующей схемы подстанции, ее недостатков
- Описание существующей схемы подстанции
- Описание недостатков существующей подстанции
- 2 Расчет нагрузок на всех шинах подстанции «Городская» 110/35/10 кВ
- 3 Выбор числа и мощности трансформаторов
- 3.1 Предварительный выбор мощности трансформатора
- 3.2 Уточненный расчет мощности трансформатора
- 3.2.1 Факторы, влияющие на срок службы трансформатора
- 3.2.2 Опасность длительных воздействий
- 3.2.3 Опасность кратковременных воздействий
- 3.2.4 Ограничения тока и температуры
- 3.2.5 Расчет температуры обмотки трансформатора
- 3.2.6 Относительный износ витковой изоляции
- 3.2.7 Температура охлаждающей среды
- 3.2.8 Выполнение расчета
- 4 Расчет токов короткого замыкания
- 4.1 Расчет сверхпереходного тока кз
- 4.2 Расчет ударного тока кз
- 4.3 Расчет апериодической составляющей тока кз
- 4.4 Расчет теплового импульса тока
- 5 Выбор электрических аппаратов и проводников
- 5.1 Расчет токов продолжительного режима работы
- 5.2 Выбор аппаратов ру вн, сн
- 5.3 Выбор электрических аппаратов ру 10 кВ
- 5.4 Выбор проводников на стороне вн 110кВ
- 5.4.1 Выбор питающих линий (цепь вводного выключателя 110 кВ)
- 5.4.2 Выбор ошиновки ру 110 кВ
- 5.4.3 Выбор отходящих линий 110 кВ
- 5.5 Выбор проводников на стороне сн 35 кВ
- 5.5.1 Выбор токоведущих частей от выводов 35 кВ трансформатора до сборных шин 35 кВ
- 5.5.2 Выбор сборных шин 35 кВ
- 5.5.3 Выбор отходящих линий 35 кВ
- 5.6 Выбор проводников на стороне нн 10 кВ
- 5.6.1 Выбор отходящих линий на 10 кВ
- 5.6.2 Выбор ошиновки от выводов нн трансформатора до кру
- 5.6.3 Выбор изоляторов
- 5.6.3.1 Выбор опорных изоляторов
- 5.6.3.2 Выбор проходных изоляторов
- 6 Выбор систем и источников оперативного тока
- 7 Выбор трансформаторов собственных нужд
- 8 Расчет заземления подстанции
- 9 Расчёт молниезащиты подстанции
- 10 Расчет и выбор релейной защиты
- 10.1 Защита силовых трёхобмоточных трансформаторов
- 10.2. Защита отходящих линий
- 10.3 Устройства автоматики
- 10.4 Расчёт параметров срабатывания дифференциальной токовой защиты трансформатора тдтн-25000/110 на основе микропроцессорного устройства типа «Сириус-т»
- 11 Учет и измерение электроэнергии
- 11.1 Организация коммерческого и технического учёта электроэнергии на реконструированной подстанции 110/35/10 кВ «Городская»
- 11.2 Принципы организации аскуэ на подстанции «Городская»
- 11.3 Выбор системы учета и измерения электроэнергии на пс
- 11.4 Проверка измерительных трансформаторов
- 11.4.1 Проверка трансформаторов тока по вторичной нагрузке
- 11.4.2 Проверка трансформаторов напряжения по вторичной нагрузке
- 12 Финансовый анализ проекта
- 12.1 Составление календарного плана-графика выполнения работ
- 12.2 Сметный расчёт на реконструкцию подстанции
- 12.2.1 Составление сметы
- 12.2.2 Расчёт годовых амортизационных отчислений
- 12.2.3 Расчёт численности ремонтного и обслуживающего персонала
- 12.2.4 Расчёт заработной платы ремонтного и обслуживающего персонала
- 12.2.5 Расчёт затрат на материалы и запасные части
- 12.2.6 Расчёт годовых эксплуатационных приведённых затрат
- 12.3 Определение выгод от реализации электроэнергии потребителям
- 12.4 Расчет основных показателей достоинства проекта реконструкции подстанции «Городская»
- 13 Безопасность и экологичность проекта
- 13.1Анализ опасных и вредных факторов
- 13.2 Микроклимат
- 13.3 Производственное освещение
- 13.4 Шум и вибрация
- 13.5 Электромагнитные поля промышленной частоты
- 13.6 Электробезопасность
- 13.7 Пожарная безопасность
- 13.8 Мероприятия по охране окружающей среды
- Заключение
- Список использованных источников
- Приложение а
- Приложение б
- Приложение в
- Руководство по проектированию систем оперативного постоянного тока (сопт) пс енэс Типовые проектные решения
- 1 Введение
- 2 Нормативные ссылки
- 3 Термины и определения
- 4 Обозначения и сокращения
- 5 Структура сопт
- 6 Режимы работы сопт
- 7 Обоснование применения централизованных и децентрализованных сопт на пс енэс
- 8 Типовые решения построения сопт
- 9 Описание решений сопт для аб с концевыми элементами
- 10 Конструктивное исполнение щитов постоянного тока и шкафов распределения оперативного тока