Разработка автоматизированной системы управления энергохозяйством Сосногорского ЛПУМГ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2013 в 22:01, курсовая работа

Описание

Для АСУ систем электроснабжения требуется высокое быстродействие на основных уровнях управления, адекватное скорости процессов, протекающих в электрических сетях. Это необходимо для осуществления релейной защиты и противоаварийной автоматики, осциллографирования быстрых аварийных переходных процессов и развития аварий, регистрации последовательности срабатывания защит. Поэтому в современных АСУ-ЭС устройства ввода информации обеспечивают дискретизацию измерений режимных параметров с периодичностью опроса на более 1 мс и такую же разрешающую способность при регистрации дискретных сигналов. Суммарная длительность полного цикла опроса, обработки и визуализации всей режимной информации о состоянии объекта на его пункте управления для обеспечения необходимой реакции оператора не превышает 1 с.

Содержание

Введение
1. Разработка автоматизированной системы управления энергохозяйством Сосногорского ЛПУМГ
1.1 Разработка информационной структуры автоматизированной системы управления энергохозяйством
1.1.1 Необходимость создания АСУ-Э
1.1.2 Структура и функции внедряемой АСУ-Э
1.1.2.1 Подсистема АСУ-ЭС
1.1.2.2 Подсистема теплоснабжения (САУ Т)
1.1.2.3 Подсистема водоснабжения (САУ В) и канализационно-очистных сооружений (САУ КОС)
1.1.3 Разработка интегрированной автоматизированной системы управления энергоснабжением для КС «Ухтинская»
1.1.3.1 Разработка верхнего уровня АСУ-Э
1.1.3.2 Построение верхнего уровня АСУ-Э на базе программно-технического комплекса MicroSCADA
1.2 Разработка автоматизированной системы управления электроснабжением КС «Ухтинская»
1.2.1 Цель создания АСУ-ЭС
1.2.2 Краткая характеристика объектов автоматизации
1.2.3 Основные функции АСУ-ЭС
1.2.4 Разработка верхнего уровня АСУ-ЭС
1.3 Разработка автоматизированной системы управления электроснабжением КС-10
1.3.1 Цель создания АСУ-ЭС
1.3.2 Автоматизация ЦРП-10 кВ
1.3.3 Автоматизация КТП-10/0,4 кВ
1.3.4 Верхний уровень АСУ-ЭС
1.4 Разработка автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов
1.4.1 Технический учет
1.4.2 Коммерческий учет
1.5 Разработка автоматизированной системы управления КТПСН
1.5.1 Описание автоматики работы КТПСН
1.5.2 Реализация автоматического включения резерва (АВР)
1.5.3 Система сбора данных и диспетчерского управления КТПСН
1.6 Расчет защит и проверка электрических аппаратов для ЦРП-10 кВ
2. Анализ промышленных шин для систем автоматизации
3. Расчет экономического эффекта от внедрения автоматизированной системы управления электроснабжением КС-10
4. Безопасность и экологичность проекта
4.1 Задачи в области безопасности жизнедеятельности
4.2 Потенциально опасные и вредные факторы влияющие на человека и окружающую среду
4.3 Охрана труда
4.4 Возможные чрезвычайные ситуации на компрессорной станции
4.5 Охрана окружающей среды
4.6 Расчет заземления ЦРП-10 кВ
Заключение
Библиографический список
Приложение

Работа состоит из  1 файл

1.doc

— 1.28 Мб (Скачать документ)

 Право на отдых  обеспечивается установленным для рабочих и служащих рабочей неделей не превышающей 40 часов, сокращенным для ряда профессий и производств продолжительностью рабочей недели, ограничением работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков.

Проверки знаний рабочих и ИТР, периодические инструктажи рабочих проводятся согласно утвержденных графиков.

При возникновении несчастного  случая на производстве создается комиссия, образуемая из представителей работодателя, а также профсоюзного органа. Состав комиссии утверждается приказом руководителя организации или уполномоченного им ответственного должностного лица. Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются работодателем в целях разработки и реализации мер по их предупреждению, решения вопросов о возмещении вреда пострадавшим (членам их семей), предоставления им компенсаций и льгот.

 

4.4 Возможные чрезвычайные ситуации  на компрессорной станции

 

Газовыделения типичны  для объектов газовой промышленности, они делятся на фоновые постоянные (через неплотности разгерметизированного оборудования и запирающих устройств); технологически неизбежные эпизодические (при продуах скважин, стравливании из трубопроводов, аппаратов во время ремонтных работ, при открытии сбросных, предохранительных продувочных клапанов и т.д.); технологически неизбежные постоянные (через дымовые трубы и факелы); аварийные (при разрывах, повреждениях оборудования).

Природный газ мало токсичен, но при содержании в воздухе более 18% оказывает на человека удушающее  воздействие. При содержании от 5 до 15% возможно воспламенение (взрыв) газа.

В технологических процессах  участвует ряд веществ, являющихся токсичными, взрыво- и пожароопасными - метан, газоконденсат, сероводород, сернистый  газ, окись углерода, метанол. Сероводород является сильным нервным ядом, вызывает смерть от останова дыхания, относится к высоко опасным веществам (2-й класс опасности). Сернистый газ и окись углерода сильно раздражают дыхательные пути, имеют 3-й класс опасности. Метанол – сильный яд, опасен тем, что его можно принять за этиловый спирт и получить сильное отравление (30 грамм метанола является смертельной дозой).

В условиях КС наибольшей опасностью является возможность образования  взрывоопасных смесей природного газа с воздухом. Наиболее вероятными причинами образования взрывоопасных концентраций газовых смесей, а также концентраций веществ, опасных для здоровья человека, могут быть:

  • выбросы веществ при нарушениях технологического режима работы оборудования и несоблюдение мер безопасности, предусмотренных регламентами работ и инструкциями по эксплуатации оборудования;
  • неплотные фланцевые соединения оборудования и трубопроводов с опасными веществами;
  • выделение вредных и опасных веществ при ремонте и разборке оборудования и трубопроводов.

Наиболее вероятными причинами взрыва при наличии взрывоопасных концентраций могут быть применение при производстве работ в газоопасных зонах искрообразующего инструмента; производство работ в "газоопасных зонах" с применением открытого огня.

При эксплуатации основных производственных процессов предприятий газовой промышленности следует руководствоваться технологическим регламентом, противопожарными требованиями соответствующих глав ведомственных норм и правил. Установки должны соответствовать техническому паспорту.

 

4.5 Охрана окружающей среды

 

На компрессорных станциях сосредоточено большое количество энергоемкого оборудования, предназначенного для обеспечения технологического процесса транспорта газа, функционируют  разветвленные системы технологических  коммуникаций, задействовано большое количество обслуживающего персонала. Для решения текущих и перспективных вопросов, связанных с охраной окружающей природной среды, и выполнения контрольно-измерительных мероприятий на компрессорных станциях созданы специальные экологические службы.

Основной задачей экологических  служб является контроль воздействия  КС на окружающую среду. Этот контроль осуществляется с помощью химических и метрологических лабораторий  и разного рода производственных служб. К воздействиям на окружающую природную среду при эксплуатации КС следует отнести:

  • выбросы вредных веществ в атмосферу;
  • сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
  • воздействие на почву.

С целью предотвращения загрязнения атмосферы и снижения выбросов природного газа:

  • производится профилактический осмотр и ремонты ГПА;
  • выполняется замена дефектных кранов КЦ;
  • производится ревизия запорной арматуры на продувочных емкостях от пылеуловителей;
  • осуществляется контроль за содержанием окиси углерода в выхлопных газах автомобилей с карбюраторными двигателями, контроль за дымностью дизельных двигателей;
  • производятся инструментальные замеры концентраций загрязняющих веществ в отходящих газах от ГПА и определение их объемов.

Основными загрязнителями природных вод на предприятиях газовой  промышленности являются производственные, бытовые и атмосферные сточные воды. Сброс сточных вод регламентируется нормами и правилами РФ. Наиболее жестким требованиям должны соответствовать нормативы сброса сточных вод в поверхностные водоемы.

Сброс сточных (производственных и коммунальных) вод в поверхностные водоемы включает нормативно-чистые; нормативно-очищенные; загрязненные.

Нормативно-чистые воды – стоки, отведение которых без  очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм и качества вод  в контролируемом створе или пункте водопользования.

Нормативно-очищенные  воды – стоки, которые прошли очистку  на соответствующих сооружениях  и содержание загрязняющих веществ, в которых должно соответствовать  утвержденному предельно допустимому  сбросу (ПДС).

Загрязненные сточные воды – стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие вещества в количествах, превышающих ПДС. Сюда не включаются коллекторно-дренажные воды, отведенные с орошаемых земель после поливов.

Особенность предприятий  газовой промышленности заключается  в том, что количество сточных  вод сравнительно невелико, а загрязненность их высокая. Очистка сточных вод  осуществляется на очистных сооружениях (ОС).

На каждой компрессорной  станции разрабатывается проект предельно допустимого сброса массы вещества (ПДВ).

ПДВ - максимально допустимая к отведению масса вещества с  установленным режимом в данном пункте водного объекта (г/с, т/год). ПДВ устанавливается с учетом допустимых концентраций (ПДК) веществ в местах водопользования.

В соответствии с земельным  кодексом для строительства промышленных предприятий предоставляются земли  несельскохозяйственного назначения или не пригодные для сельского  хозяйства, а также сельскохозяйственные угодья худшего качества.

Различные нагрузки на природу  при сооружении и эксплуатации газовых  объектов формируют изменения ландшафта. В связи с этим исключительно  важное значение приобретают проблемы оптимизации строительства и  эксплуатации объектов газовой промышленности, с точки зрения минимального воздействия их на природный ландшафт, почвенно-растительный покров, загрязнение территории и т.д.

Одним из основных направлений  снижения влияния объектов газовой  промышленности на окружающую среду  является стремление уменьшить земельные отводы на постоянное и временное пользование. Это достигается применением кустового расположения скважин на промыслах, прокладкой систем многониточных газопроводов в едином технологическом коридоре, использованием технологий блочно-модульного строительства сооружений из готовых заводских элементов, вахтовой организацией строительства и эксплуатации; что позволяет резко сократить площади под промысловую инфраструктуру.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства все  земли нарушенные в период строительства и эксплуатации КС подлежат восстановлению.

Газовая промышленность – одна из наиболее опасных отраслей по загрязнению окружающей среды. По глубине и тяжести воздействия  на основные компоненты природы (воздух, почву, воду, растительный и животный мир и человека) она занимает третье место после металлургической и химической промышленности.

Первоочередной задачей  в области охраны природы на предприятиях газовой промышленности является всемерное  и последовательное снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду доведение их до установленных норм.

 

4.6 Расчет заземления ЦРП-10 кВ

 

В качестве основного  мероприятия по электробезопасности  эксплуатации электроустановок установленных  в ЦРП согласно ПУЭ дипломным  проектом предусмотрено заземление. Заземлением называют преднамеренное гальваническое соединение металлических частей электроустановки с заземляющим устройством. Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

ЦРП относится к сети с изолированной нейтралью выше 1 кВ, поэтому сопротивление заземляющего устройства в соответствии с [17] не должно превышать 10 Ом и рассчитывается по формуле

 

,

(4.1)


 

где – ток замыкания на землю, А.

.

Следовательно, сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом.

Для выполнения заземления вокруг здания ЦРП выполняется наружный контур размерами 27х17м, состоящий из стальной шины Æ18 мм, прокладываемой в траншее на глубине 0,5 м и вертикальных электродов Æ18 мм, забиваемых на глубину до 6 м.

Сопротивление искусственного заземлителя при отсутствии естественного  заземлителя принимаем равным допустимому  сопротивлению заземляющего устройства Ом.

Определим расчетные  удельные сопротивления грунта для горизонтальных и вертикальных заземлителей

 

,

,

(4.1)


 

где – удельное сопротивление грунта, ;

и – повышающие коэффициенты для вертикальных и горизонтальных электродов, для климатической зоны 3 по табл. 12.2 [15].

,

.

Сопротивление растеканию одного вертикального электрода  стержневого типа определяем по формуле  из табл. 12.3 [15]

 

,

(4.2)


 

где l – длинна вертикального электрода, м;

d – диаметр вертикального электрода, м;

t – глубина заложения вертикального электрода, м.

м.

.

Определяем примерное  число вертикальных заземлителей при  предварительно принятом по табл. 12.4 [15] коэффициенте использования (отношение расстояния между электродами к их длине равно 1, ориентировочное число вертикальных электродов в соответствии с планом объекта составляет 20)

 

.

(4.3)


 

.

Определим расчетное  сопротивление растеканию горизонтальных электродов по формуле из табл. 12.3 [15]

 

.

(4.4)


 

.

Уточняем необходимое  сопротивление вертикальных электродов

 

.

(4.5)


 

Ом.

Определяем число вертикальных электродов при коэффициенте использования  по табл. 12.4 [15]

 

.

(4.6)


 

.

Принимаем к установке 21 вертикальных электрод, распложенных по контуру расположенного на расстоянии 1 м от фундамента здания ЦРП. Эскиз заземлителя представлен на рисунке 4.1.

 

Рисунок 4.1 – Эскиз  заземлителя распределительной  подстанции 10 кВ.

 

Заключение

 

На основании схем автоматизации электроснабжения КС-10 и КС «Ухтинская» была разработана общая схема автоматизации всего энергоснабжения двух КС. На выносном листе 1 показана структурная схема автоматизированной системы управления энергохозяйством, эта система объединила в себе отдельные локальные системы: АСУ-ЭС, САУ-В, САУ-Т, САУ-КОС. Объединение происходит на верхнем уровне, т.е. на уровне диспетчерских или рабочих станций (АРМ) каждой из подсистем. Делается это объединение для двух целей, первая – для согласования работы отдельных подсистем, быстрого и оперативного управления системой энергоснабжения, поддержание ее работоспособности и обеспечение непрерывного снабжения основного производства энергоресурсами. Вторая цель это использование АСУ-Э в качестве источника информации для более глобальной системы, так называемой ИУС-Э (информационно-управляющей системы энергообеспечения). ИУС-Э занимается контролем и анализом в целом всей системы энергоснабжения, решает задачи организации и планирования. Система ИУС-Э функционально распределена по уровням отраслевой системы диспетчерского управления. На уровне предприятия «Севергазпром» функции ИУС-Э следующие: планирование потребности предприятия в энергоресурсах и анализ их потребления; планирование и контроль капитального строительства, модернизации, реконструкции, капремонта энергетического оборудования; контроль за устранением аварий; формирование баз данных; информационное обеспечение производства.

Информация о работе Разработка автоматизированной системы управления энергохозяйством Сосногорского ЛПУМГ