2.2 Технико-экономическое сравнение двух конфигураций распределительных сетей 6/0,4 кВ
Произведем технико-экономический расчет двух конфигураций распределительных сетей 6/0,4 кВ. Расчет следует производить по изложенным ниже данным и формулам.
Капитальные вложения определяются по формуле:
К = К10 + К0,38 + КТП + КТ (1.13)
где К- капитальные вложения в строительство сети 6/0,38 кВ, тыс.тг.
Эксплуатационные издержки определяются по формуле:
СС = С10 + С0,38 + СТП + СТ (1.14)
где СС- эксплуатационные издержки сети, тыс.тг/год;
Приведенные затраты определяются по формуле:
ЗС = Ен · К + СС1 (1.15)
где ЗС- приведенные затраты всей сети, тыс.тг/год Ен=0,12- нормативный коэффициент приведенных затрат, 1/год.
Данные для технико-экономического сравнения: удельные показатели вариантов сети взяты из таблицы 7-2[3, с 210] и стоимость трансформаторов взяты из таблицы 2-4[3, с 45] показатели в рублях были переведены в тенге умножением на коэффициент 200. Результаты расчета сведем в таблицу 1.3.
Таблица 1.3- Технико-экономическое сравнение двух вариантов сети
Вариант | Капитальные вложения элементов сети К, тыс.тг | Эксплуатационные издержки элементов сети С, тыс.тг/год | Приведенные затраты всей сети ЗС, тыс.тг/год |
1 | К10=10100,01 К0,38=20090,006 КТП=28390,2 КТ=1200 | С10=5050 С0,38=10030 СТП=14150 СТ=630 | 37030,386 |
Итого 1: | 59780,216 | 29860 | 37030,386 |
2 | К10=14110,36 К0,38=20430 КТП=30280,48 КТ=1720 | С10=6600 С0,38=10230 СТП=15650 СТ=880 | 441340,58 |
Итого 2: | 66540,84 | 33360 | 41340,58 |
Из полученных расчетов видно, что первый вариант конфигурации сети более выгодный.
2.3 Технико-экономическое сравнение двух вариантов выбора трансформаторов
Рассмотрим вариант если подстанция будет укомплектована трансформаторами ТДТН 10000/110/6.Потери электроэнергии на подстанции:
åDWЛ=120566 кВт,
åDWТ= 183332 кВт,
åDWПС=303898 кВт.
На основании расчетных графиков нагрузки определяется стоимость
потерь электроэнергии в трансформаторе на подстанции по формуле:
ИDWПС = Сэх(Тх)×DWx + Cэк(t)×DWk (1.24)
где Сэх(Тх)=2.4 тг/кВт×ч – стоимость 1кВт×ч потерь электроэнергии Х.Х. трансформаторов за время их работы в году Тх.
Cэк(t)=2,2 тг /кВт×ч – стоимость 1 кВт×ч нагрузочных потерь электроэнергии трансформатора, которые определяются с помощью значения продолжительности макс. нагрузки Тм.
ИDWПС = 2,4×56760+ 2,2×126572=414682,4 тг
Определим приведенные затраты:
Зпр = Ен×К + И = Ен×К + Иэ + ИDWПС (1.25)
где Ен=0,12 – номинальный коэффициент эффективности; К=2×1446000 тг – капитальные затраты на оборудование ПС; И-ежегодные эксплуатационные издержки.
Ежегодные эксплуатационные издержки рассчитываются по формуле:
Иэ= Рсум×К (1.26)
где- Рсум = 0,094-удельная активная мощность, для ПС 110 кВ; К=14460000 тг – капитальные затраты.
Ежегодные эксплуатационные издержки
Иэ=0,094×1446000= 135924 тг ,
Зпр = 0,12× 2892000 +135924+414682,4 = 897646,4 тг
Рассмотрим вариант если подстанция будет укомплектована трансформа-торами ТДТН 6300/110/6.
Потери электроэнергии на подстанции:
åDWЛ=120566 кВт,
åDWТ= 203032 кВт,
åDWПС=323598 кВт.
Расчет производим аналогично первого варианта по формулам (1.24 )-(1.26) :
ИDWПС = 2,4×56760+ 2,2×146272= 458022,4 тг
Ежегодные эксплуатационные издержки рассчитываются по формуле:
Иэ= Рсум×К (1.27)
где- Рсум = 0,094-удельная активная мощность, для ПС 110 кВ; К=1886000 тг – капитальные затраты
Иэ=0,094×1886000= 177284 тг
Определяем приведенные затраты:
Зпр = 0,12×3772000+177284+458022,4 = 927946,4 тг
Варианты равноэкономичны, но мы по инженерным соображениям примем к установке более мощный трансформатор, с учетом развития сети и увеличения нагрузки в дальнейшем.
3. Охрана труда
3.1 Электробезопасность
3.1.1 Действие электрического тока на организм человека
Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в виде электрических травм, электрических ударов и профессиональных заболеваний. Электрические травмы и электрические удары могут вызвать временную или постоянную нетрудоспособность пострадавшего и даже иметь смертельный исход. Степень опасного и вредного воздействия электрического тока на человека зависит от параметров электрического тока протекающего через тело человека, пути тока через тело человека, продолжительности воздействия тока на человека, условий внешней среды и состояния организма.
Основным фактором, определяющим исход поражения, является значение электрического тока протекающего через тело человека. В системе стандартов безопасности труда даются следующие определения поражающих токов:
-ощутимый ток – это электрический ток, вызывающий при прохождении через тело человека ощутимые раздражения.
-не отпускающий ток – ток, вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник.
Фибрилляционный ток – ток при прохождении, которого через тело человека вызывающий фибрилляцию сердца, т.е. беспорядочные, хаотические сокращения волокон (фибрилл) мышц сердца. Проходя через организм человека электрический ток, производит термическое, электрическое и механическое действие являющиеся обычными физическими процессами присущими как живой, так и неживой материи.
Одновременно электрический ток производит и биологическое действие, которое является специфическим процессом свойственным лишь живой ткани. Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов, нервов, сердца, мозга и других органов, находящихся на пути тока, что вызывает в них серьёзные функциональные расстройства.
Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе и крови, что сопровождается значительными нарушениями их физико-химического состава.
Механическое действие тока выражается в расслоении, разрыве и других подобных повреждениях в различных тканях организма, в том числе и мышечной ткани стенок кровеносных сосудов, сосудов лёгочной ткани, и т.д. в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови. Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей организма, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов протекающих в нормально-действующем организме и теснейшим образом связанные с его жизненными функциями.
Указанное многообразие воздействий электрического тока на организм человека можно свести к двум видам основным поражениям: электрическим травмам (электрические ожоги, электрические знаки, электрическая металлизация кожи, электрическая офтальмия и механические повреждения) и электрическим ударам, которые резко отличаются друг от друга.
Электрические травмы:
-к электрическим ожогам относятся ожоги кожи, тканей мышц и кровеносных сосудов, возникающих вблизи электрической дуги (дуговой ожог) или при контакте с токоведущей частью (токовый ожог).
-электрические знаки – знаки на поверхности кожи, вызываемые механическим и химическим действием тока на кожу, которая отвердевает и темнеет.
-электрометаллизация кожи возникает вследствие распыления и испарений металла под действием электрического тока. При электрометализации кожи получается специфическая окраска при контакте с медью – зелёная, с латунью – сине-зелёная, со свинцом – серо-жёлтая.
-электрическая офтальмия – воспаление глаз в результате воздействия мощного потока ультрафиолетового излучения от электрической дуги.
Механические повреждения являются в большинстве случаев следствием резких непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием тока проходящего через тело человека. В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи, кровеносных сосудов и нервной ткани могут иметь место вывихи суставов и даже переломы костей. Электрический удар наблюдается при воздействии малых токов обычно до нескольких сотен мА и соответственно при небольших напряжениях как правило до 1000 В при такой малой мощности выделение теплоты ничтожно и не вызывает ожогов. Ток воздействует на нервную систему и на мышцы, причём может возникнуть паралич поражённых органов. Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу.
В зависимости от исхода поражения электрические удары можно условно разделить на следующие 5 степеней:
-судорожное едва ощутимое сокращение мышц.
-судорожное сокращение мышц сопровождается сильными едва переносимыми болями без потери сознания.
-судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца.
-потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого вместе).
-клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.
... трансформаторы собственных нужд типа ТМ-25/6. Схема основных электрических соединений подстанции представлена на графическом листе 4. Выбор и проверка высоковольтных электрических аппаратов, устанавливаемых на стороне 35кВ подстанции "Шершнёвская" проводится по условиям длительного режима работы и по условиям протекания токов к.з. Первоначально, на стороне 35кВ подстанции, намечаем установку ...
... его реализацию. 1. НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В настоящее время на международном уровне и в ряде экономически развитых странах, в том числе и в нашей, разработаны и утверждены документы, регламентирующие уровни электрических полей, создаваемых высоковольтным оборудованием и сооружениями. Первые нормы по электромагнитным полям были установлены в [1, 2, 3, 4, 5]. В России регламентируются ...
... Краны цеховые 3415 0,5 0,5 1,73 Печи плавильные 9660 0,85 1 0,00 Трансформаторы сварочные 5100 0,4 0,4 2,29 Освещение 900 0,6 1 0,00 Расчёт электрических нагрузок Рисунок 1 Схема электроснабжения Таблица 2 Электрические нагрузки Наименование приёмника Pу (кВт) K.с К.м(cos) К.м(tg) Ppi Qpi Вентиляторы производственные, 10000 0,8 0,9 0,48 8000 -3875 ...
... принимается равным 0,05. - реактивные потери холостого хода: Потери активной мощности: Рассчитав потери мощности в трансформаторах определяют расчётную нагрузку на стороне высокого напряжения трансформатора: Таблица 1. Расчет электрических нагрузок. Наименование Pн кВт Кс cosφ tgφ Pр кВт Qр квар Sр кВА ...
0 комментариев