Напоминание

Техника безопасности при эксплуатации систем РЗА. Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации электрической части ПС и ГТУ-ТЭЦ


Автор: Самойлов Роман Николаевич
Должность: Студент Магистратуры
Учебное заведение: Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина
Населённый пункт: Рязань
Наименование материала: Статья
Тема: Техника безопасности при эксплуатации систем РЗА. Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации электрической части ПС и ГТУ-ТЭЦ
Раздел: высшее образование





Назад




104

ГЛАВА 5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Техника безопасности при эксплуатации систем РЗА

Эксплуатация

устройств

РЗА

осуществляется

персоналом

электролабораторий, отдела главного энергетика предприятия или выделенным

лицом с данного предприятия (или специализированной организацией),

специально обученным и допущенным к таким работам.

Все уставки релейных защит проверены на чувствительность в условиях

минимального режима при существующей схеме электроснабжения.

Находящиеся в эксплуатации устройства релейной защиты и автоматики

постоянно включены в работу, за исключением тех устройств, которые по

принципу действия выводятся из работы при отключении оборудования.

Аварийная и предупредительная сигнализация всегда готова к действию.

Особое

внимание

должно

быть

обращено

на

контроль

наличия

оперативного тока, исправность предохранителей и автоматов во вторичных

цепях и контроль исправности цепей управления выключателями.

При наличии быстродействующих основных защит, в том числе защит

шин, все операции включения линий, шин и оборудования после ремонта и

после

длительного

нахождения

без

напряжения,

а

также

операции

переключения разъединителями производятся при введении в действие этих

защит.

Вновь смонтированные устройства релейной защиты и автоматики перед

вводом в работу проходят наладку и приемные испытания.

При проведении работ специализированной наладочной организацией

приемку выполненных работ производит обслуживающий данные устройства

персонал.

При сдаче в эксплуатацию устройств релейной защиты, автоматики и

вторичных цепей сдаётся следующая документация:

проектная документация, скорректированная при монтаже и

наладке (чертежи, пояснительные записки, кабельный журнал и т. п.) —

105

монтажной организацией;

заводская документация (инструкция, паспорта оборудования

и аппаратуры и т. д.) — монтажной организацией;

протоколы

наладки

и

испытаний

и

исполнительные

принципиальные и монтажные схемы — наладочной организацией или

лабораторией предприятия.

На предприятии на каждое присоединение или устройство релейной

защиты и автоматики находящееся в эксплуатации, имеется следующая

техническая документация:

паспорт-протокол устройства;

инструкция по эксплуатации;

данные о чувствительности и селективности — в виде таблиц,

карт,

уставок

и

характеристик

для

реальных

режимов

работы

электросети.

Проводники, присоединенные к рядам зажимов, а также к зажимам

аппаратов и приборов, имеют маркировку, соответствующую, схемам.

Контрольные кабели имеют маркировку на концах, в местах разветвления

и пересечения потоков кабелей, при проходе сквозь стену, потолок и т. д., а

также по трассе через каждые 50 - 70 м. Концы свободных жил контрольных

кабелей изолированы.

Сопротивление изоляции относительно земли электрически связанных

цепей релейной защиты, автоматики и всех других вторичных цепей

поддерживаются для каждого присоединения на уровне не ниже 1 МОм.

В объем полных проверок РЗА, кроме испытаний, определяемых

конкретным типом устройства, входят:

испытания изоляции;

осмотр состояния аппаратуры и коммутации;

проверка уставок и других основных параметров защиты;

опробование устройства в действии;

Полные плановые проверки производятся не реже 1 раза в 3 года (как

106

правило, одновременно с ремонтом соответствующих первичных цепей и

силового оборудования). Периодичность частичных проверок устанавливается

по местным условиям (в промежутках между полными проверками) лицом,

ответственным

за

электрохозяйство

предприятия

(или

вышестоящей

организацией).

В случае неправильного действия или отказа в работе этих устройств

производятся дополнительные (послеаварийные) проверки по специальным

программам.

Работа в устройствах релейной защиты и автоматики производится с

соблюдением

Правил

техники

безопасности

персоналом,

прошедшим

специальное

обучение

и

допущенным

к

самостоятельной

проверке

соответствующих устройств.

Работы

на

панелях

и

в

цепях

релейной

защиты

и

автоматики

производится

с

принятием

мер

предосторожности

против

ошибочного

отключения оборудования и только инструментом с изолированными ручками.

Выполнение этих работ без исполнительных схем запрещается.

После производства работ во вторичных цепях проверяется исправность

этих цепей и правильность их присоединения путем опробования устройства в

действии (непосредственно или косвенно).

Запрещается на панелях или вблизи места размещения релейной

аппаратуры производить работы, вызывающие сильное сотрясение релейной

аппаратуры, которое может привести к ложным действиям реле.

Запрещается размыкать вторичные цепи трансформаторов тока при

отсутствии специальных зажимов для закорачивания вторичной обмотки

трансформаторов тока и до наложения закоротки на них.

Во

вторичных

цепях

трансформаторов

напряжения

(кроме

цепей

устройств автоматического регулирования возбуждения) и в цепях постоянного

и переменного оперативного тока применяются максимальные автоматы или

предохранители трубчатого типа с калиброванными плавкими вставками.

При этом должна обеспечиваться селективность действия установленных

107

максимальных автоматов и предохранителей.

У персонала имеется запас калиброванных плавких вставок для замены

перегоревших.

В эксплуатации обеспечиваются условия нормальной работы аппаратуры

релейной защиты и автоматики в соответствии с ГОСТ и заводскими

инструкциями по эксплуатации (по допустимым температуре, влажности,

вибрации и др.).

Предельные допустимые нагрузки питающих элементов сети по условиям

настройки

реальной

защиты

и

возможных

эксплуатационных

режимов

согласовываются предприятием с диспетчерской службой энергосистемы и

периодически пересматриваются.

Для

обеспечения

безопасности

работ,

проводимых

в

цепях

измерительных приборов и устройств релейной защиты, все вторичные

обмотки

измерительных

трансформаторов

тока

и

напряжения

имеют

постоянное заземление. В сложных схемах релейной защиты для группы

электрически

соединенных

вторичных

обмоток

трансформаторов

тока

независимо от их числа допускается осуществление заземления только в одной

точке.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных

приборов

и

реле

цепь

вторичной

обмотки

трансформатора

тока

предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого

зажимах.

Запрещается производить в цепях между трансформатором тока и

зажимами, где установлена закоротка, работы, которые могут привести к

размыканию цепи.

При работах в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения

от постороннего источника снимаются предохранители со стороны высшего и

низшего напряжения и отключаются автоматы от вторичных обмоток.

Коммутационные

переключения,

включение

и

отключение

выключателей, разъединителей и другой аппаратуры, пуск и остановка

108

агрегатов, регулировка режима их работы, необходимые при наладке

или

проверке устройства РЗА и Т, производятся только оперативным

персоналом.

5.2 Анализ опасных и вредных факторов при эксплуатации

электрической части ПС и ГТУ-ТЭЦ

При эксплуатации электрической части ПС и ГТУ-ТЭЦ одним из опасных

факторов является работа под напряжением.

В одних случаях включение человека в цепь будет сопровождаться

прохождением через него малых токов и окажется неопасным, в других — токи

могут достигать больших значений, способных вызвать смертельное поражение

человека.

Схемы включения человека в цепь тока могут быть различными. Однако

наиболее характерными являются две схемы включения: между двумя фазами

электрической сети и между одной фазой и землей.

Во втором случае предполагается наличие электрической связи между

сетью и землей. Такая связь может быть обусловлена несовершенством изоля-

ции проводов относительно земли, наличием емкости между проводами и

землей, а также заземлением нейтрали источника тока, питающего данную сеть.

Двухфазное прикосновение, как правило, более опасно, поскольку к телу

человека прикладывается наибольшее в данной сети напряжение — линейное, а

ток, проходящий через человека, оказываясь независимым от схемы сети,

режима ее нейтрали и других факторов, имеет наибольшее значение.

Случаи двухфазного прикосновения происходят очень редко. Они

являются,

как

правило,

результатом

работы

под

напряжением

в

электроустановках до 1000 В — на щитах, сборках, на воздушных линиях (на-

пример, при замене сгоревшего предохранителя на вводе в здание) и т. п.;

применения

неисправных

индивидуальных

защитных

средств

диэлектрических перчаток с проколами или разрывами резины, монтерского

инструмента с поврежденной изоляцией рукояток и пр.; эксплуатации

109

оборудования с неогражденными голыми токоведущими частями (открытые

рубильники, поврежденные штепсельные розетки, провод с поврежденной

изоляцией, незащищенные зажимы сварочных трансформаторов и т.п.).

Однофазное прикосновение является, как правило, менее опасным, чем

двухфазное, поскольку ток, проходя через человека, ограничивается влиянием

многих факторов. Однако однофазное прикосновение возникает во много раз

чаще.

В

электроустановках

с

изолированной

нейтралью

должно

быть

выполнено защитное заземление и должна быть предусмотрена возможность

выявления и быстрого отыскания замыканий на землю. В электроустановках до

1000 В с глухозазсмленной нейтралью в качестве защитной меры вместо

защитного заземления применяется зануление.

Защита от случайного прикосновения в электроустановках.

В

электроустановках напряжением 0,4 кВ и ниже применение изолированных

проводов

уже

обеспечивает

достаточную

защиту

от

напряжения

при

прикосновении к ним. Изолированные провода, находящиеся под более

высоким напряжением, не менее опасны, чем голые, т.к. повреждения изоляции

обычно остаются незамеченными, если провод подвешен на изоляторах.

Чтобы

исключить

возможность

прикосновения

или

опасного

приближения к изолированным токоведущим частям, должна быть обеспечена

недоступность последних посредством:

расположения токоведущих частей на недоступной высоте

или в недоступном месте;

блокировок;

ограждений.

Расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в

недоступном месте позволяет обеспечить безопасность без ограждений. При

этом

следует

учитывать

возможность

случайного

прикосновения

к

110

токоведущим частям посредством длинных предметов, которые человек может

держать в руках.

Блокировки

применяем

в

электроустановках,

в

которых

часто

производятся работы на ограждаемых токоведущих частях (испытательные

стенды, установки для испытания изоляции повышенным напряжением и т.п.).

Блокировки

по

принципу

действия

различаются

на

электрические

и

механические.

Электрические

блокировки

осуществляют

разрыв

цепи

специальными контактами, которые устанавливаются на дверях ограждений,

крышах и дверцах кожухов. Механические блокировки применяем в элек-

трических аппаратах: рубильниках, пускателях, автоматических выключателях

и т.п. Блокировки применяем также для предупреждения ошибочных действий

персонала при переключениях в распределительных устройствах.

Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю.

Если ток замыкания на землю более 5 А, то предусматривается его

компенсация. Ток замыкания на землю, а значит, и ток через человека в сети с

изолированной нейтралью зависит не только от сопротивления изоляции, но и

от емкости сети относительно земли. При емкости сети более 0,3 мкФ

увеличение сопротивления изоляции выше 50 кОм не повышает полного

сопротивления фазы относительно земли и не снижает ни тока замыкания на

землю, ни тока через человека. Если даже сопротивление изоляции всей сети

очень велико (несколько десятков МОм и выше) и его можно принять равным

бесконечности, ток замыкания на землю определяется емкостью между фазами

и землей.

Поскольку

невозможно

уменьшить

емкость

сети,

снижение

тока

замыкания

на

землю

достигается

путем

компенсации

его

емкостной

составляющей индуктивностью.

В

трехфазной

сети нет необходимости

включать индуктивность между каждой фазой и землей; компенсирующая

катушка включается между нейтралью и землей.

111

Таким образом, при полной компенсации емкость не влияет на ток

замыкания на землю. Активная проводимость компенсирующей катушки

невелика, так как потери в ней определяются в основном активным

сопротивлением меди. Поэтому увеличение тока замыкания на землю за счет

активной проводимости катушки гораздо меньше снижения его за счет

компенсации емкости. Снижение тока замыкания на землю приводит к умень-

шению напряжений прикосновения и шага.

Контроль и профилактика повреждений изоляции – измерение ее

активного или омического сопротивления с целью обнаружения дефектов и

предупреждения замыканий на землю и коротких замыканий.

Состояние

изоляции

в

значительной

мере

определяет

степень

безопасности эксплуатации электроустановок. Сопротивление изоляции в сетях

с изолированной нейтралью определяет величину тока замыкания на землю, а

значит, и тока через человека. В сетях с заземленной нейтралью снижение

сопротивления изоляции почти всегда приводит к глухому замыканию на

землю.

Чтобы предотвратить замыкания на землю и другие повреждения

изоляции, при которых возникает опасность поражения людей электрическим

током, а также выходит из строя оборудование, необходимо проводить

испытания повышенным напряжением и контроль сопротивления изоляции.

Приемо-сдаточные испытания проводятся при вводе в эксплуатацию

вновь смонтированных и вышедших из ремонта электроустановок. Объем и

нормы приемо-сдаточных испытаний регламентируются ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

При

испытаниях

повышенным

напряжением

дефекты

изоляции

обнаруживаются вследствие пробоя и последующего прожигания изоляции.

Выявленные дефекты устраняются, и производятся повторно испытания

исправленного оборудования.

Периодический контроль изоляции – измерение ее сопротивления при

приемке

электроустановки

после

монтажа,

периодически,

в

сроки,

112

установленные Правилами, или в случае обнаружения дефектов. Измерение

согласно Правилам должно производиться на отключенной установке. При

таком измерении можно определить сопротивление изоляции отдельных

участков сети, электрических аппаратов, трансформаторов, двигателей и т.п.

Нормы на сопротивление изоляции регламентированы в ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

Постоянный контроль изоляции – измерение сопротивления изоляции

под рабочим напряжением в течение всего времени работы электроустановки

без

автоматического

отключения.

В

практике

применяются

приборы

постоянного контроля изоляции двух типов: на постоянном оперативном токе и

вентильные.

5.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Оборудование ПС и ГТУ-ТЭЦ должно быть размещено в огнестойких

зданиях. Для предупреждения распространения пожара с одного здания на

другое, а также для возможного подъезда пожарных машин необходимо

предусматривать подъездные пути с твердым обоснованием и устраивать

противопожарные

разрывы.

При

этом

обращают

особое

внимание

на

правильное размещение оборудования с точки зрения предотвращения пожара

или взрыва при эксплуатации.

Каждое производственное помещение, где имеются горючие вещества и

топливо, должно иметь устройство противопожарного назначения, К таким

устройствам относятся противопожарные преграды, устройство защитных зон,

обваловок и водяных завес.

Для

ликвидации

пожаров

необходимо

предусматривать

системы

автоматического пожаротушения и сигнальные устройства.

При пожаре необходимо в кратчайшее время эвакуировать из помещений

людей. Выходы считаются эвакуационными, если они ведут из помещения нару-

жу или в безопасное помещение, на лестничные клетки и др. В каждом

помещении должно быть не менее двух эвакуационных выходов на расстоянии

30—100 м от рабочего места.

113

Основными

профилактическими

мероприятиями,

направленными

на

предупреждение пожаров, является строгое соблюдение правил хранения и

обращения с горючими и смазочными материалами. Не разрешается хранение

горючих материалов в открытой таре в производственных помещениях, на

лестничных клетках и свободных площадках.

К

масляной

системе

предъявляются

особые

требования

пожаробезопасности. Для обеспечения прочности маслопроводы сваривают

только дипломированные сварщики дуговой сваркой, а не газовой. Качество

сварных

швов

тщательно

контролируется

просвечиванием

гамма-лучами.

Масляную систему и баки очищают от шлама и загрязнений паром под

давлением четыре-шесть кгс/см

2

. Масляные баки разрешается ремонтировать

только после их очистки. При этом должны соблюдаться правила техники

безопасности при работе в резервуарах. Запрещена промывка масляных баков

легковоспламеняющимися

жидкостями.

После

окончания

ремонтных

сварочных работ маслопроводы испытывают повышенным давлением, равным

1,25 рабочего, но не менее 18—20 кгс/см

2

.

Обслуживающий персонал обязан вести постоянное наблюдение за

исправностью и техническим состоянием оборудования, содержанием в чистоте

всего помещения, наличием свободных проходов и т. п.

Большое значение имеет система планово-предупредительного ремонта,

обеспечивающая ряд организационных и технических мероприятий по уходу,

надзору, обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений.

Исправное и работоспособное оборудование обеспечивает выполнение

производственного плана и безопасные условия труда.

Обслуживающий персонал должен уметь проводить профилактическую

работу, направленную на предупреждение пожаров и поддержание санитарно-

гигиенических условий труда.



В раздел образования