Фрагмент для ознакомления
2
Введение
В современном мире энергетические объекты играют ключевую роль в обеспечении стабильного и бесперебойного электроснабжения, что напрямую связано с развитием промышленности и улучшением качества жизни населения. Один из таких объектов - электрическая подстанция «Ивановская-1», расположенная в городе Иваново по адресу: ул. Нарвская, 2.
Подстанция «Ивановская-1» является важным элементом инфраструктуры филиала «Ивэнерго». Она была введена в эксплуатацию в 1930 году и с тех пор претерпела значительное развитие, что позволило ей оставаться актуальной и эффективной в предоставлении электрической энергии. Рабочее напряжение подстанции составляет 110/35/6 кВ, а общее количество силовых трансформаторов на объекте составляет четыре, что обеспечивает установленную мощность в размере 70 МВА.
Рисунок 2. Структура подстанции «Ивановская-1».
Раздел 1. ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
1.1. Схема главных электрических соединений энергообъекта (электростанции, подстанции) или схема электроснабжения промышленного предприятия.
Рисунок 2. Схема главных электрических соединений энергообъекта (электростанции, подстанции).
Подстанция 110/35/6 кВ “Ивановская-1” (далее ПС “ИВ-1”) построена в 1930 году. Расположена на юго-западе Иванова и входит в системообразующую сеть 110 кВ Ивановской энергетической системы и является основным питающим центром для объектов юго-запада и запада города. Ивановская область испытывает дефицит в выработке электроэнергии. Основным источником питания города служит Костромская ГРЭС. При этом небольшое по сравнению с КГРЭС количество энергии приходит с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
ПС “Ив-1” состоит из ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН (2, 3, 4 секции) и ЗРУ (1 секция) 6 кВ. На ПС установлены трансформаторы типов: ТДН 10000 110/6 (Т-1), ТДТН 25000 110/35/6 (Т-2), ТРДН 25000 110/6/6 (Т-3), ТДН 10000 110/6 (Т-4), а также трансформаторы собственных нужд ТМ-250 6/0.4 и ТМ-180/6. Основные здания, входящие в состав подстанции: двухэтажное здание подстанции, двухэтажное здание ТМХ, трансформаторная вышка.
1.2. Основное электротехническое оборудование энергообъекта, его характеристики и режим работы.
Железобетонные опоры.
Изготавливаются из армированного бетона, маркируются как СВ (стойки вибрированные) для ЛЭП 0,4-10 кВ. Преимущества включают коррозиестойкость, невосприимчивость к холодам и влаге, сейсмостойкость, высокую прочность и длительный срок эксплуатации (не менее 50 лет). Недостатки — тяжелый вес, возможность дефектов при транспортировке и выкрашивание бетона.
Характеристики: стойки маркируются, например, как СВ 95-2 (95 см длины, 2 — несущая способность). По ГОСТ 23009-78 типоразмеры: 9,5 м (СВ 95), 10,5 м (СВ 105), 11 м (СВ 110), 16,4 м (СВ 164).
Классифицируются по назначениям (промежуточные, анкерные, угловые и т.д.), конструкции (портальные, одно-, двух-, многостоечные) и количеству цепей (одно-, двух-, многоцепные).
Деревянные опоры из сосны и лиственницы активно используются в ВЛ 0,4 кВ благодаря легкости и простоте установки. Преимущества включают высокую изоляцию, огнеупорные свойства, простоту обслуживания, устойчивость к ветру и длительный срок службы (до 40 лет).
Недостатки: неизбежное гниение древесины, вредные вещества и необходимость в качественной обработке. Непропитанная древесина служит ограниченный срок, тогда как пропитка антисептиками обязательна для долговечности.
Характеристики: минимальный диаметр бревен составляет 16-22 см, стандартные длины — 9,5, 11 и 13 м.
Самонесущие изолированные провода (СИП)
Алюминиевые провода и кабели запрещены для использования в квартирах, но допустимы для подключения электроустановок при определённых условиях. Они популярны из-за экономии и возможности замены старой проводки.
Медь является основным материалом для электропроводки в жилых, торговых и промышленных помещениях. Исключение составляют случаи подключения мощных потребителей толстым алюминиевым кабелем. В ПУЭ запрещено использование алюминиевых кабелей сечением менее 16 кВт. Рассмотрим преимущества и недостатки медных проводов и кабелей.
Преимущества:
- Медь выдерживает многократные сгибания, что увеличивает ремонтопригодность.
- Существует гибкая медная проводка, подходящая для подвижных потребителей, чего нет у алюминиевых.
- Сопротивление меди в два раза меньше, чем у алюминия, что позволяет выдерживать больший ток.
- Медь тверже, обеспечивая лучший контакт при подключении.
- Окисляется медленно, что увеличивает срок службы.
Недостатки:
- Медь стоит в два раза дороже алюминия.
- Вес медных проводов больше, что требует дополнительных опор.
ПВС — медный провод с виниловой изоляцией. Применяется для домашней проводки, гибкий и с хорошей изоляцией.
ПУНП (ПУГНП) — провода, запрещенные в электропроводке из-за несоответствия стандартам. Используются в неответственных цепях.
РКГМ — термостойкий провод для подключения электродвигателей и нагревательных приборов. Состоит из медной жилы и резиновой изоляции.
Стеклянные изоляторы.
Изготавливаются из закаленного стекла для изоляции проводов высоковольтных линий. Они легче, прочнее и имеют большую термостойкость, чем фарфоровые изоляторы. Имеют механическую нагрузку от 40 до 300 кН.
Преимущества:
- Простота визуального контроля повреждений.
- Автоматизация процесса производства.
- Высокая механическая прочность и устойчивость к химическим воздействиям.
Недостатки:
- Значительный вес.
- Высокая хрупкость.
Фарфор сохраняет химические и физические свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Он устойчив к агрессивным химическим веществам, ультрафиолету и не горюч.
Преимущества:
- Высокая механическая прочность и устойчивость к деформации.
- Нулевая водопроницаемость.
Недостатки:
- Значительный вес.
- Высокая хрупкость.
Полимерные изоляторы — продукты органической химии, подверженные старению и изменению свойств из-за воздействий температуры, ультрафиолетового излучения и химических выбросов. Они водопроницаемы и пожароопасны, что делает их нежелательными для высоконапряженных систем (220 кВ и выше). Даже мелкие повреждения могут ухудшить электрические характеристики и способствовать старению.