- 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;
материалы для проектирования электрических сетей и подстанций, эксплуатации оборудования и подготовки курсовых, дипломных работ по электроэнергетическим специальностям, регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности, противоаварийные автоматики все в одном месте
воскресенье, 27 октября 2013 г.
Вакуумные выключатели 110 кВ на страже окружающей среды
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.
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
воскресенье, 9 декабря 2012 г.
Показатели качества электроэнергии
среда, 7 ноября 2012 г.
Объединенная энергосистема Украины
суббота, 14 января 2012 г.
ТОЭ постоянный ток
Случайно нашлась в архиве методичка с задачами и теорией по постоянному току вот решил поделиться.
воскресенье, 2 октября 2011 г.
Электромеханика
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.
TCH Теги: теоретические основы электротехники,электромеханика,ТОЭ,трансформаторы,генераторы,ЛЭП,линии электропередач,компнсирующие установки,УПК,синхронные компенсаторы,статические характеристики нагрузки
Расчет электрических и магнитных полей линий электропередач
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.
