«Комплексные методические подходы повышения...

28

Upload: bda

Post on 13-Jan-2017

42 views

Category:

Business


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»
Page 2: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

Новосибирск, 2016

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ООО «БОЛИД»

Page 3: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

ООО «БОЛИД» 25 ЛЕТ

НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

успешно осуществляет научно-производственную

деятельность в области разработки композиционных

материалов, применяемых при производстве предприятием

оборудования и устройств различного назначения,

используемых:

для защиты высоковольтных электрических сетей от

перенапряжений (в т.ч. возникающих при коротких

замыканиях);

в системах прямого электрического обогрева как

помещений, так и механизмов сооружений

(гидроэлектростанций).

Одной из последних разработок являются

группа композиционных материалов (КМ),

обладающих хорошими радиопоглощающими

свойствами на частотах свыше 0,5 ГГц.

КМ не горючи, не токсичны и сохраняют

поглощающие свойства при нагревании до 1200оС.

Page 4: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ООО «БОЛИД»

Расчетные и экспериментальные исследования. Выбор режима нейтрали сетей среднего напряжения, оборудования для реализации принятого способа заземления. Исследования переходных процессов при коммутациях выключателей

Разработка нормативно-технической и методической документации для предприятий, эксплуатирующих электрические сети 6-35 кВ.

Формирование технических требований к высоковольтному оборудованию.

Разработка методических указаний по выбору, прокладке, монтажу и эксплуатации силовых кабелей с новыми типами полимерной изоляции.

НИР

Собственное производство

Высоковольтные резисторы для заземления нейтрали электрических сетей и

ограничения токов КЗ.

Нагревательные устройства, применяемые для помещений различного назначения и

гидротехнических сооружений.

Проектирование и размещение оборудования на объекте.

Page 5: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

5

ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Материал «ЭКОМ» - разработанный сотрудниками

«Болид» оригинальный электропроводный материал, не

имеющий аналогов в мире, на основе которого с 1995 года

предприятие серийно выпускает изделия для энергетической

промышленности и распределительных электрических сетей

Page 6: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

О ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Одна из основных причин аварий в электрических сетях - однофазные

замыкания на землю приводящие к перенапряжениям и феррорезонансным

процессам.

Наиболее экономически эффективным мероприятием,

обеспечивающем повышение надѐжности электроснабжения является

переход высоковольтных сетей напряжением 6, 10, 35 кВ от

режима изолированной и компенсированной нейтрали к

резистивному и комбинированному режиму заземления нейтрали

с использованием резисторов защитных (РЗ)

R

Фазные напряжения в сети с изолированной нейтралью

Фазные напряжения в сети с резистивной нейтралью

Page 7: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

После установки резисторов в нейтраль сети повреждаемость

оборудования снижается в 4…6 раз!

7

В настоящее время количество произведенных резисторов - чуть более 2000 шт,

получены положительные отзывы от эксплуатирующих организаций,

наблюдается рост заказов и потребность в новых типах резисторов,

проявляется интерес к продукции на зарубежных рынках.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ

Введение резистивного заземления нейтрали сети

снижает уровень перенапряжений,

исключает явления феррорезонанса,

даѐт хорошие предпосылки для построения

эффективной релейной защиты от ОЗЗ.

Page 8: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

8

РЕЗИСТОРЫ РЗ В ДЕЙСТВУЮЩИХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ РОССИИ

Page 9: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

Март 2011 г. – получено подтверждение

соответствия резисторов американскому

национальному стандарту ANSI/IEEE Std 32 - 1976

«Стандартные требования, терминология и

процедура испытаний устройств заземления

нейтрали»

Июль 2011 г - получено заключение

аттестационной комиссии о применении резисторов

для заземления нейтрали сети на объектах ОАО

«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК».

АТТЕСТАЦИЯ РЕЗИСТОРОВ

Page 10: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

НАШИ ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ

Республика Беларусь (Концерн «Белэнерго, Полоцкие электросети );

Республика Казахстан (Усть-Каменогорская ТЭЦ, Соколовско-

Сарбаевский ГОК);

Украина (Днепрооблэнерго, Иршанский ГОК, ПС «Славутич»);

Республика Узбекистан (Алмалыкский ГМК).

После аттестации РЗ и их включения в разрабатываемую проектную

документацию по производственным объектам крупных холдингов в

течение последних лет наблюдается устойчивый рост спроса на

производимую ООО инновационную продукцию как со стороны

потребителей в России, так и государств СНГ:

Page 11: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ В СЕТЯХ ГЕНЕРАТОРНОГО

НАПРЯЖЕНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Задача: разработка мероприятий, обеспечивающих повышениеустойчивости работы электрических сетей при возникновении однофазногозамыкания на землю и надѐжности энергоснабжения потребителей.

Причина возникновения аварий в электрических сетях - первичныевозмущения, к которым следует отнести рабочие или аварийные коммутации (АК).Одной из разновидностей аварий являются феррорезонансные явления, опасность,которых заключается в развитии в оборудовании электрической сети даже послеликвидации первопричины. Наибольшую подверженность к подобным явлениямимеют короткие генераторные сети. Для такой сети была проведена работа подоговору № 36/35166.

Осциллограмма переходных процессов после ликвидации однофазного замыкания в сети 10 кВ ПС Комиэнерго

Page 12: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЫ

Для возникновения и развития феррорезонансного явления необходимопервоначальное напряжение на нейтрали. Появление напряжения может быть вызвановозникновением в сети однофазного замыкания на землю, несимметрией нагрузки и другимифакторами.

Поставленная задача может быть решена при комплексном анализе множествавлияющих факторов. Работа строилась в четыре этапа:1) Изучение состава оборудования энергоснабжающей, сетевой и потребляющейэлектроэнергию организаций;2) Экспериментальные исследования переходных процессов, возникающих приперенапряжениях в сети и измерение характеристик сети путем осциллографирования;3) Расчетные исследования переходных процессов;3) Разработка рекомендаций по повышению надежности электроснабжения.

Компьютерная осциллограмма токов в обмотках ТН во время и после ликвидации однофазного

замыкания в сети генераторного напряжения 2-го энергоблока Ростовской АЭС

Page 13: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.Установлены основные причины возникновения устойчивых феррорезонансных

процессов (ФП).

2. Разработаны мероприятия по снижению вероятности появления в сети устойчивых

ФП, предусматривающие установку в нейтраль генератора резистора.

3.Произведен выбор оборудования для модернизации сети.

Компьютерная осциллограмма токов в обмотках ТН во время и после ликвидации однофазного

замыкания в сети генераторного напряжения после внедрения в модели предложенных мер

Page 14: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

РЕЗИСТОРЫ ТИПА РЗ1 ДЛЯ СЕТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОГО

НАПРЯЖЕНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Назначение:

ограничение перенапряжений при ОДЗ в сети 3-10 кВ,

подавление феррорезонансных явлений,

обеспечение селективной работы релейной защиты от

ОЗЗ.

Технические характеристики:

•номинальное сопротивление 50 - 1500 Ом;

•режим работы при протекании тока - кратковременный;

•климатическое исполнение – УХЛ и Т категории 2,3 по ГОСТ15150

•срок службы – 30 лет

Page 15: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

В рамках действия лицензии на право осуществления деятельности поконструированию и изготовлению оборудования для ядерных установок,радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов ирадиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов № СО-12-101-1563 от «16» марта 2010 года изготовлены и поставлены

резисторы для Атомных станций в количестве 15 шт:

По условиям договоров и данным покупателей оборудование отнесено к 4-му классу безопасности согласно НП-011-97 (ПНАЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97) и дополнительных требований при его изготовлении и приемке не требуется.

Рекламаций и нареканий по оборудованию для АС не поступало.

РЕЗИСТОРЫ ТИПА РЗ1 ДЛЯ СЕТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОГО

НАПРЯЖЕНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Оборудование шт Наименование АЭС № договора поставки

РЗ1-150-10-А Т3 1 АЭС «Бушер»111-У3 от 01.04.2010 г.

РЗ1-100-6-А УХЛ3 4 Калининская АЭС,

Тверская область, г. Удомля

П-75-2010 от 27.12.2010

РЗ1-100-6-А УХЛ3 4 Белоярская АЭСПК/30/2011 от 25 марта 2011

РЗ1-100-6-А УХЛ3 6 Ростовская АЭСП-01-2010

Спецификация №4 от 28.09.2011

Спецификация № 6 от 14.12.2011

Page 16: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

Обогрев производственных и бытовых помещений

сельскохозяйственных объектов

В настоящее время панели ПЭГ являются самой

распространенной и востребованной продукцией.

ПЭГ изготавливают на номинальное однофазное

напряжение 220 В, переменного тока частотой 50 Гц,

степенью защиты от воды – IP Х4 по ГОСТ 14254.

Качество ПЭГ подтверждено сертификатом

соответствия и сертификатом пожарной безопасности.

По результатам исследования в Сибирском

Токсикологическом Центре производимые ПЭГ

разрешены к использованию не только в

складских, офисных и жилых помещениях, но и

в больницах, детских садах, школах.

Page 17: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

Обогрев гидротехнических сооружений

Электрические нагреватели (ЭН) - специальные нагревательные устройства с

повышенными требованиями к герметичности и условиям работы.

Могут быть изготовлены как с термопреобразователем, передающим значение

температуры поверхности нагревательного устройства на контрольно-

регулирующую аппаратуру потребителя, так и без него.

Степень защиты элемента от воды IP X7, по специальному заказу элементы могут

быть изготовлены степени защиты IP X8.

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

Page 18: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

Электронагревательные элементы для строительных

конструкций

Комбинированное использование в интеллектуальных системах прямого

электрического отопления нагревательных устройств типа ЭЭ и ПЭГ, обеспечивает

наиболее экономичное использование электрической энергии.

СИСТЕМЫ ТЕПЛОАККУМУЛЯТИВНОГО ОБОГРЕВА

ПОМЕЩЕНИЙ

Преимущества системы:

• Практически неограниченный срок службы

электропроводящих блоков.

• Не уменьшается полезная площадь помещений.

• Высокая эффективность распределения тепла и

низкая температура греющих элементов.

• Пожаробезопасность.

- электропроводящие блоки, вложенные в межкомнатные перегородки на этапе

строительства дома и интеллектуального адаптивного управляющего устройства.

Page 19: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

КОМПОЗИЦИОННЫЙ ПОГЛОЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Элементы радиотехнических изделий из

этого материала могут иметь разнообразные

формы и размеры под задачи заказчика.

Основные физические характеристики материала

Показатель Значение

Плотность, г/см3 2,8

Прочность на сжатие, МПа Более 20

Диапазон рабочих температур, оС от -60 до +1200

Диэлектрическая проницаемость -30-50

Тангенс диэлектрических потерь Более 0,1

ООО « Болид» предлагает к использованию элементы радиотехнических изделий

из объѐмного радиопоглощающего материала разработанного и производимого на

данном предприятии.

Page 20: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ

БЕЗЭХОВЫХ КАМЕР

предназначены для уменьшения отражений электромагнитных волн от

стен и конструкций помещений.

Технические характеристикиЧастотный диапазон 2-40 ГГц

Уровень поглощения Не менее 45Дб

Уровень отражения Не хуже 40Дб

Температурный диапазон , ºС минус40- плюс 500

Экологичность Безопасен

Пожаробезопастность Не горюч

Page 21: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

ЭКРАНИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

предназначены для уменьшения влияния электромагнитных волн на

различные объекты;

разработаны несколько видов покрытий позволяющие ослабить влияние

электромагнитах волн до 120 Дб.

Технические характеристики

Частотный диапазон 0.5-40 ГГц

Уровень поглощения Не менее 50Дб

Температурный диапазон ºС, Минус 40- плюс 500

Экологичность Безопасен

Пожаробезопастность Не горюч

Page 22: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЗАМЕТНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Частотный диапазон 0.5-40 ГГц

Уровень поглощения До 50Дб

Температурный диапазон ºС, Минус 40- плюс 500

Экологичность Безопасен

Пожаробезопастность Не горюч

Технические характеристики

- позволяют ослабить отражѐнные сигналы от лоцируемых объектов

(танки ,бронетранспортѐры, корабли и т.д.) , тем самым значительно

сокращают расстояние их обнаружения.

Page 23: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

ВОЛНОВОДНЫЕ НАГРУЗКИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ

МОЩНОСТИ

имеют очень небольшой уровень отражений, малые габариты;

нагрузки с воздушным охлаждением могут длительное время работать при высокой

температуре корпуса (до 500оС) с неизменными характеристиками отражения.

Технические характеристики

Непрерывная мощность 10-500 Вт

Частотный диапазон 2-40 ГГц

КСВН Не более 1.08

Вид охлаждения Воздушная ,жидкостная

Рабочий температурный диапазон, ºС минус 55 - плюс 500

Срок службы не менее, час 50000

Вес, кг не более 10

Page 24: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

ВОЛНОВОДНЫЕ НАГРУЗКИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДО 50 КВТ

могут быть использованы для различных систем и комплексов

(радиосвязь, радиолокация , радионавигация)

Непрерывная мощность 1000-50000 Вт

Частотный диапазон 2-12.5 ГГц

КСВН Не более 1,1

Вид охлаждения Воздушная принудительная, жидкостная

Рабочий температурный диапазон, ºС минус 40 - плюс 500 (минус 40- плюс 100)

Срок службы не менее, час 50000

Вес, кг не более 50 Кг

Технические характеристики

Page 25: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Прожекторы светодиодные

Светильники светодиодные кобра LED

Светильники светодиодные антивандальные Хорос

Page 26: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Экспериментальные исследования:- металлические и дуговые замыкания на землю с осциллографированием всех

режимных параметров;

- процессы при коммутациях высоковольтных выключателей с целью определения

их характеристик и разработки требований к ним

Испытания и комплексные диагностические обследования кабельных

линий при помощи передвижной электротехнической лаборатории МЕГА-2

Professional 80 System 3S, установленной на базе шасси УРАЛ 4320:

•измерение тангенса угла диэлектрических потерь;

•измерение ЧР с локализацией места источника;

•прожиг дефектной изоляции;

•точное определение места повреждения;

•точная локализация однофазных замыканий на землю.

Page 27: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ?

Директор – Сарин Леонид Иванович

Главный офис, производство, директор

Телефон/факс: +7 (383) 325-33-17, 325-33-15

E-mail: [email protected]

Научно исследовательский отдел

Телефон/факс: +7 (383) 246-10-03, 2-360-363

E-mail: [email protected]

www.pnpbolid.com

Page 28: «Комплексные методические подходы повышения надежности электроснабжения объектов городской инфраструктуры»

Спасибо за внимание!