Показаны сообщения с ярлыком Сети и системы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Сети и системы. Показать все сообщения

воскресенье, 27 октября 2013 г.

Вакуумные выключатели 110 кВ на страже окружающей среды

Вакуумные выключатели 110 кВ
2010 году концерн «Высоковольтный союз» разработал принципиально новый продукт для своих клиентов — первый в мире вакуумный выключатель на напряжение 110 кВ с одним разрывом на фазу серии ВРС-110. Выключатель рассчитан на номинальный ток 2500 А и номинальный ток отключения 31,5 кА. Новое оборудование пришло на смену исчерпавшим свой ресурс масляным и элегазовым выключателям, которые в большом количестве находятся в эксплуатации в энергосистемах России и странах СНГ. Среди основных преимуществ «стодесятки» и его отличительных особенностей от элегазовых аппаратов клиенты концерна «Высоковольтный союз» выделяют:

  • высокий коммутационный ресурс — ВРС-110 рассчитан на 10 ООО циклов включения/отключения, а это вдвое превышает возможности масляных и элегазовых выключателей;
  • минимальные эксплуатационные расходы — ВРС-110 не нуждается в обслуживании в течение всего коммутационного ресурса;

среда, 22 мая 2013 г.

Опыт США в управлении безопасностью производства ч.2

продолжение статьи “Опыт США в управлении безопасностью производства”

Однако, на самом деле, это не всегда так. Рассмотрим рис.4, который иллюстрирует технологический процесс в действии, и как такой процесс реагирует на событие Е. Для предотвращения серьёзного инцидента при возникновении события Е имеются два барьера Л и В. Серьёзный инцидент может произойти только если нарушатся и барьер А, и барьер В. Определим Р(Е) как вероятность события Е; Р(А'/Е) - как вероятность нарушения барьера А, если он подвергнется воздействию события Е; а Р(В'/ЕА') - как вероятность нарушения барьера В, если он подвергнется воздействию события Е после нарушения барьера А.

дерево событий

Рис. 4. Дерево событий при двух барьерах:
1 - нормальная работа; 2- событие Е; 3- неполноценный барьер А; 4 - разрушение барьера; 5- неполноценный барьер В; 6 - серьёзный инцидент; 7- восстановление; 8- благоприятный исход

Исходя из сделанных определений, вероятность серьёзного инцидента в точке X будет Рх = Р(Е) Р(А'/Е) Р(В'/ЕА'), в точке Y аналогичная вероятность будет PY = Р(А'/Е)х хР(ВУЕА'), а в точке Z Pz = Р(В'/ЕА'). При наличии барьеров А и В Рх < PY < Pz В рассмотренных обстоятельствах (наличии барьеров) технологический процесс в точке Z, который воздействует на последний неполноценный барьер, несомненно ближе к порогу серьёзного инцидента, чем процесс в точке X.

воскресенье, 19 мая 2013 г.

ОПЫТ США В УПРАВЛЕНИИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА

В статье предлагается система снижения аварийности и травматизма, построенная на основе раннего выявления и предупреждения аварийно-опасных и травмо-опасных ситуаций (такие ситуации названы «приближениями к опасности»).

Можно полагать, что по сравнению с известной системой оценки производственных рисков, в статье рассматривается более глубокая методология защиты от инцидентов, поскольку она действует постоянно, а не периодически; вовлекает в обеспечение безопасности весь персонал, а не только группу специалистов; имеет более высокую вероятность выявления и устранения недостатков в сфере безопасности. Предлагаемая система направлена, прежде всего, на высокотехнологичные производства, к которым относится и электроэнергетика.

 

Введение

При рассмотрении производственных инцидентов можно увидеть (и такая точка зрения становится общепризнанной), что на каждый серьёзный несчастный случай с людьми или крупную аварию оборудования приходится большое число инцидентов с незначительными вредными последствиями и ещё большее число инцидентов, которые вообще не приводят к практически заметным потерям или повреждениям для людей, оборудования и производства в целом. Это наблюдение иллюстрируется хорошо известной «пирамидой безопасности» (рис. 1).

Инциденты в верхней части пирамиды (серьёзные инциденты) включают несчастные случаи и/или аварии, которые могут иметь последствиями травмы и материальный ущерб, вредное воздействие на окружающую среду, значительные повреждения оборудования и простои в технологических процессах. Такие инциденты обычно очевидны, привлекают внимание руководства и рассматриваются согласно «местным» правилам. Инциденты типа «приближение к опасности» охватывают нижнюю часть пирамиды. Эти инциденты способны нанести «серьёзный» ущерб, но, по счастливой случайности, его не наносят.

Инциденты типа «приближение к опасности» часто менее очевидны, чем «серьёзные», и определяются как инциденты, имеющие небольшое прямое воздействие (или вообще его не имеющие) на людей, технологические процессы и окружающую среду. Несмотря на ограниченность воздействия инцидентов типа «приближение к опасности», они дают представление о возможных «серьёзных» инцидентах, которые могут случиться.

Многочисленные катастрофы иллюстрируют, как неспособность менеджмента фиксировать и устранять инциденты типа «приближение к опасности» может предвещать тяжёлое несчастье. Об этом свидетельствуют известные примеры с инцидентами типа «приближение к опасности», которые не были эффективно учтены менеджментом.

среда, 12 декабря 2012 г.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

В продолжение темы о качестве электроэнергии приведу немного способов регулирования напряжения.

Способы регулирования напряжения в систе­мах электроснабжения промышленных предприя­тий можно классифицировать следующим образом

а) Регулирование на шинах электростанций и п/станций

На шинах электростанций изменением тока воз­буждения генераторов повышают напряжения в часы максимума нагрузки и снижают в часы мини­мума нагрузок.

Регулирование напряжения на шинах понизи­тельной п/ст 6-10 кВ может осуществляться при помощи трансформаторов, статистических конден­саторов, синхронных компенсаторов и т.д.

б)        Регулирование на отходящих линиях

Индивидуальное регулирование напряжения на каждой отходящей от шин п/ст линии является эффективным способом. В этом случае могут быть использованы трансформаторы с РНП, ВДТ и кон­денсаторы для продольной компенсации.

в)        Совместное регулирование напряжения включает в себя первый и второй способы регули­рования

г)         Дополнительное регулирование напряжения применяется в том случае, когда не удается обес­печить требуемое качество напряжения у некото­рой части потребителей электроэнергии.

д)        Регулирование изменением схемы электро­снабжения

В схеме электроснабжения осуществляют мероприятия позволяющие изменить величину и направление реактивной мощности и сопротивле­ния отдельных участков, в результате чего изме­няются уровни напряжения в отдельных точках сети.

Для поддержания уровней напряжения в до­пустимых пределах используют различные методы, которые можно разделить на две группы: не тре­бующие затрат на установку специальных регули­рующих устройств и связанные с установкой таких устройств.

вторник, 11 декабря 2012 г.

ОТКЛОНЕНИЯ И КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Отклонения напряжения.
Каждый электроприемник спроектирован для работы при номинальном напряжении и должен обеспечивать нормальное функционирование при отклонениях напряжения от номинального на заданную величину. При изменении напряжения в пределах этого диапазона могут изменятся значения выходного параметра электроприемника (температура в электротермической установке, освещенность у светильников, полезная мощность на валу электродвигателя и т.д.).
Основными причинами отклонений напряжения в системах электроснабжения предприятий являются изменения режимов работы приемников электроэнергии, изменения режимов питающей энергосистемы, значительные индуктивные сопротивления линий 6-10 кВ. Изменения напряжения на зажимах приемника электроэнергии даже в установленных пределах вызывают изменение его технико-экономических показателей.

воскресенье, 9 декабря 2012 г.

Показатели качества электроэнергии

Под термином "качество электрической энергии" понимается соответствие основных параметров энергосистемы установленным нормам производства, передачи и распределения электрической энергии.
Количественная характеристика качества электроэнергии выражается отклонениями напряжения и частоты, размахом колебаний напряжений и частоты, коэффициентом несинусоидальности формы кривой напряжения, коэффициентом несимметрии напряжения основной частоты.
Отклонение частоты - разность, усредненная за 10 минут между фактическим значением основной частоты и номинальным ее значением. Отклонение частоты от номинального значения в нормальном режиме работы допускается в пределах ±0,1 Гц. Кратковременные отклонения могут достигать ±0,2 Гц .
Колебание частоты - разность между наибольшим и наименьшим значениями основной частоты в процессе достаточно быстрого изменения параметров режима, когда скорость изменения частоты не меньше 0,2 Гц в секунду. Колебания частоты не должны превышать 0,2 Гц сверх допустимых отклонений 0,1 Гц

среда, 7 ноября 2012 г.

Объединенная энергосистема Украины



ОБ'ЄДНАНА ЕНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

В период до 2020 г. экспортный потенциал Украи­ны может составить 30 млрд кВт-ч (5—6 млн кВт). Это позволит довести экспорт мощности в страны Центральной Европы до 3,5 млн кВт. В рассматри­ваемый период избыточным в ОЭС Украины будет Западный регион, что обусловлено, в основном, вводом блоков на Хмельницкой и Ривненской АЭС. Из этого региона, в дополнение к существующему объему экспорта электроэнергии, осуществляемо­му из украинского «Острова Буршты некой ТЭС» и по радиальной схеме от Добротворской ТЭС в Польшу, имеется возможность увеличения экспорта на 7 млрд кВт • ч в год.
Маркетинговыми исследованиями установлено, что в странах Восточной Европы спрос на импор­тируемую электроэнергию может превышать указан­ные объемы. Основными импортерами могут быть Венгрия, Румыния и Словакия. Максимальная мощ­ность дополнительного потока энергии, который необходимо будет направлять в эти страны, оцени­вается значением 600 МВт к 2010 г. и в дальнейшем превысит 1000 МВт.
Сдерживающим фактором в реализации допол­нительного экспорта электроэнергии является ре­жим несинхронной работы энергосистемы европей­ского энергообъединения UCTE и Украины.
Переход на параллельную работу требует выпол­нения значительной реконструкции электростанций и сетей для приведения их в соответствие с требо­ваниями UCTE. Реализация этой задачи возможна лишь в отдаленный период (ориентировочно — 2015-2020 гг.).
Институт «Укрэнергосетьпроект» в течении 1998— 2004 гг. выполнил ряд работ по изучению возмож­ности увеличения экспорта электроэнергии в Вен­грию, Словакию, Румынию.
В частности, в разработанной в 1998 г. «Концеп­ции расширения экспортных поставок электроэнер­гии из Украины», утвержденной Кабинетом Мини­стров, было определено, что расширение объема экс­порта из ОЭС Украины в страны Центральной Ев­ропы в ближайшее десятилетие наиболее реально за счет сооружения вставки постоянного тока (ВПТ).
Необходимо отметить, что в мировой практике ВПТ применяются более четверти века. За это время накоплен значительный опыт их эксплуатации и эффективного коммерческого использования. Учи­тывая то, что ВПТ — сложное инженерное сооруже­ние с высокой удельной капиталоемкостью, следует тщательно продумать все аспекты строительства.
В ОЭС Украины размещение первоочередной ВПТ целесообразно осуществить, как уже отме­чалось, в Западном регионе, который наиболее приближен к границам стран Центральной Евро­пы и будет обладать устойчивым и значительным избытком мощности, обусловленным развитием Хмельницкой и Ривненской АЭС. Упомянутая ВПТ должна быть максимально приближена к сети 750 кВ, куда поступает электроэнергия новых бло­ков этих АЭС.
По условиям связи ВПТ с электрическими сетя­ми экспортного направления, с одной стороны, и с сетями ОЭС Украины — с другой, наиболее пред­почтительным местом для сооружения вставки яв­ляется территория вблизи ПС Западноукраинская. Присоединение этой мощной подстанции к сетям ОЭС Украины реализовано тремя ВЛ 750 кВ, в том числе линиями, которые связывают подстанцию с особенности развития магистральных электрических сетей с учетом интеграции ОЭС Украины в объединенную энергосистему европейских стран (UCTE)

суббота, 14 января 2012 г.

ТОЭ постоянный ток


Случайно нашлась в архиве методичка с задачами и теорией по постоянному току вот решил поделиться.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК
·       Сила тока:
clip_image002,
где Q - заряд, прошедший  через поперечное сечение проводника за время t.
·       Плотность тока:
clip_image004,
где S - площадь поперечного сечения проводника.
·       Связь плотности тока со средней скоростью clip_image006 направленного движения заряженных частиц:
clip_image008,
где e - заряд частицы; n - концентрация заряженных частиц.
·       Закон Ома:

а) clip_image010  (для участка цепи, не содержащего э.д.с.),

где clip_image012- разность потенциалов (напряжение) на концах участка цепи; R - сопротивление участка;
б) clip_image014  (для участка цепи, содержащего э.д.с.)
где x - э.д.с. источника тока; R - полное сопротивление участка (сумма внешних и внутренних сопротивлений);

воскресенье, 2 октября 2011 г.

Электромеханика

Электромеханика Гольдберг
Название: Электромеханика

Автор: Гольдберг О.Д. Хелемская С.П.

Формат: djvu

Страниц: 254

Издатель: Академия

Описание
Рассмотрены основные электромеханические преобразователи энергии. Особое внимание уделено изучению трансформаторов и синхронных машин, а также вопросам эксплуатации асинхронных двигателей и машин постоянного тока. Представлены конструкции и изложены теория электрических машин, их стационарные и переходные режимы работы.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен инженерам-электроэнергетикам и электромеханикам, занимающимся эксплуатацией и Ремонтом электрических машин на электрических станциях и предприятиях.

deposifiles

Расчет электрических и магнитных полей линий электропередач

image
Название: Расчет электрических и магнитных полей линий электропередач

Автор: Укрэнергосетьпроект

Формат: djvu

Страниц: 34

Издатель:

Описание
СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008
Эта методика предназначена для расчета напряженности электрического поля и индукции магнитного поля промышленной частоты 50 Гц линий электропередачи во время определения возможного влияния на окружающую среду.
Эту методику необходимо применять субъектам электроэнергетики  при проектировании, строительстве и эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередач.