Материал: Проектирование релейной защиты и автоматики блока генератор–трансформатор

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Затраты на оплату труда учитывают расходы на заработную плату и премии всем категориям работающих, выплаты компенсирующего характера, оплату всех видов отпусков, а также другие виды доплат и различного рода выплат, включаемых в фонд оплаты труда [9].

Определение фонда оплаты труда и отчислений на социальные нужды:

ФОТ = ЗП×(1+)×(1+)× NЭКС

где ЗП - среднегодовая зарплата персонала, руб./чел×год;

,- коэффициенты, учитывающие дополнительную зарплату и отчисления органам социального страхования:

=(0,40,6);=0,39× (1+);

=0,45; =0,39×(1+0,45)=0,57;

ЭКС - численность эксплуатационного персонала, чел.

ФОТ = 12×17000×(1+0,45)×(1+0,57)×35 = 16,254 млн.руб./год.

Отчисления на социальные нужды составляет 39% от ФОТ (табл.1):

Таблица 1. Размер отчислений на социальные нужды

Наименование отчислений

Значение, %.

1.Отчисления в пенсионный фонд 2.Отчисления в фонд занятости 3.Отчисления на социальное страхование 4.Отчисления на обязательное страхование

28,0 2,0 5,4 3,6

Всего

39


Отчисления на социальные нужды Qсн =0,39×16,254=6,339 млн.руб./год.

Таблица 2. Суммарные текущие затраты

Наименование затрат

Значение, Тыс. руб.

1.Материльные затраты 2.Затраты на оплату труда 3.Отчисления на социальные нужды 4.Амортизация основных фондов 5.Плата за содержание противопожарной службы(3% от ФОТ) 6.Земельный налог

2880000 16254 6339 10000  487,5 500

Всего текущих затрат

2913580,5


Затраты на производство электроэнергии  тыс. руб.

. Определение тарифа на электроэнергию. По этому тарифу электроэнергия будет продаваться потребителю, руб./кВт×час.

Уровень затрат на производство продукции вместе с величиной налогов, не включаемых в себестоимость, определяет минимально допустимый (нижний) предел цены производимой продукции ЦНИЖ, руб., при котором предприятие способно оплатить все затраты на производство С, руб., и выплатить вышеуказанные налоги, руб.:

ЦНИЖ=С+Н

Для получения прибыли требуется дополнение представленной формулы еще одним компонентом - прибылью в расчете на одно изделие (1кВт) Пед, руб.:

ЦНИЖ=С+Н+ Пед

Таким образом, получается  руб./кВт - цена реализации 1кВт электроэнергии.

6. Составление «Отчета о финансовых результатах» (табл.3) предприятия (годовой отчет) [8].

Таблица 3. Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя

Значение, тыс.руб.

1.Выручка от реализации продукции 2.Затраты на производство 3.Балансовая прибыль от реализации продукции (строка1-строка2) 4.Налоги, относимые на финансовые результаты (табл.4) 5. Балансовая прибыль без налогов, относимых на финансовые результаты (строка3-строка4) 7.Налогооблагаемая прибыль (строка5) 8.Налог на прибыль(35%) 9.Чистая прибыль (строка7-строка8)

3360000  2913580,5 446419,5 6858,8 439560,7  439560,7 153846,2 285714,5


Таблица4. Налоги, относимые на финансовые результаты

Наименование налогов и отчислений

Значение, тыс. руб.

1.Сбор на нужды образовательных учреждений (1% от затрат на оплату труда) 2.Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы (1,5% от объема реализации)

 162,54  6696,3

Всего

6858,8


В электроэнергетике полученная прибыль распределяется по всей энергосистеме: от места производства электроэнергии до распределительных пунктов. С учетом этого чистую прибыль электростанции принимаем равной 20% от всей прибыли (57142,9 тыс. руб.).

Основными возможными направлениями распределения чистой прибыли являются следующие:

выплата дивидендов по акциям и процентов по вкладам совладельцев предприятия;

расширение и обновление производства (строительство и реконструкция производства, приобретение и модернизация оборудования, проведение научных исследований и т.д.);

социальное развитие (пенсионное и медицинское страхование, жилье, транспорт, отдых сотрудников);

страховые и резервные фонды (неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры, риски по ценным бумагам и т.д.).

Определение точки безубыточности производства.

Необходимо рассмотреть классификацию затрат по их зависимости от объема производства, которые по этому признаку делятся на условно-переменные (пропорциональные) и условно-постоянные (непропорциональные). К условно-переменным относятся материальные затраты, к условно-постоянным заработанная плата, амортизация, затраты на собственные нужды и т.д.

Себестоимость единицы продукции руб./шт. равна:

,

где  - величина условно-переменных расходов в себестоимости единицы продукции, руб./шт.;  - суммарная величина условно-постоянных расходов в себестоимости всего объема производства продукции, шт; -объем производства продукции, шт.

Определение точки безубыточности, шт.

.

Определение срока окупаемости нового оборудования.

Допустим, что на данном предприятии на расширение и обновление производства ежегодно выделяется 30% от чистой прибыли. Тогда срок окупаемости оборудования равен, год:

,

где К - величина капитальных вложений;- чистая прибыль.

.

Подготовка выводов по проведенному исследованию

Срок окупаемости нового оборудования (шкафа цифровой защиты генератора ШЭ1111) минимальный, менее 0,5 года, соответственно экономическая эффективность реализации данного проекта достаточно высока.

7. Безопасность жизнедеятельности

Меры безопасности при проведении испытаний с подачей напряжения от постороннего источника питания

Воздействие электрического тока на организм человека.

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.

Опасность электрического тока в отличие от прочих опасностей усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно, как, например, движущиеся части, раскаленные объекты, открытые люки, неогражденные края площадки, находящейся на высоте, и т. п. Опасность обнаруживается слишком поздно - когда человек уже поражен электрическим током.

Анализ смертельных несчастных случаев на производстве показывает, что на долю поражений электрическим током приходится до 40%, а в энергетике - до 60 %. Большая часть смертельных электропоражений (80%) наблюдается в электроустановках напряжением до 1000 В.

Защитные меры должны вполне обеспечивать безопасность, но требования к ним должны быть разумными, без «перестраховки». Чтобы определить эти требования, надо ознакомиться с действием электрического тока на организм человека, определить допустимые значения тока через человека и приложенного напряжения, а также их зависимость от параметров электроустановки - рода тока, напряжения, частоты и т. п.

Действие электрического тока на живую ткань носит разносторонний и своеобразный характер. Проходя через живые ткани, электрический ток оказывает термическое, электролитическое, механическое и биологическое воздействие.

Термическое действие тока проявляется ожогами отдельных участков тела, нагревом до высокой температуры органов, расположенных на пути тока, вызывая в них значительные функциональные расстройства. Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости, в том числе крови, в нарушении ее физико-химического состава. Механическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара из тканевой жидкости и крови. Биологическое действие тока проявляется раздражением и возбуждением живых тканей организма, а также нарушением внутренних биологических процессов.

Виды поражений электрическим током. Следует выделить два вида поражений электрическим током: электрический удар и местные электрические травмы, которые резко отличаются друг от друга. Местными электрическими травмами являются поражения тканей и органов электрическим током: ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия.

Электрический ожог возможен при прохождении через тело человека значительных токов (более 1А). В тканях, через которые проходит ток, как и в любом сопротивлении, выделяется некоторое количество теплоты, пропорциональное приложенному напряжению и току. Этой теплоты, при больших токах достаточно для нагрева поражаемых тканей до температуры 60-70°С, при которой свертывается белок и возникает ожог. Такие ожоги глубоко в ткани тела и поэтому очень болезненны и требуют длительного лечения, а иногда приводят к частичной или полной инвалидности.

В электроустановках напряжением 35 кВ и выше ожоги могут возникать и без непосредственного контакта с токоведущими частями, а лишь при случайном приближении на опасное расстояние. Когда это расстояние меньше или равно разрядному, возникает сначала искровой разряд, который переходит в электрическую дугу. Температура дуги достигает 4000 °С, кроме того, ткани тела человека нагреваются проходящим через них током. Это приводит к ожогу. Под действием тока происходит резкое сокращение мышц. которое приводит к разрыву дуги. Поскольку ток проходил через тело человека кратковременно, нарушений дыхания и кровообращения может не наступить, однако полученные ожоги весьма серьезны, а иногда и смертельны.

В электроустановках до 1000 В возможны также ожоги электрической дугой. В этом случае дуга возникает между токоведущими частями, а человек попадает в зону действия дуги.

Возможны ожоги и без прохождения тока - при прикосновении к сильно нагретым частям электрооборудования, от разлетающихся раскаленных частиц металла и т. п.

Электрические знаки (метки тока) возникают при хорошем контакте с токоведущими частями. Они представляют собой припухлость с затвердевшей в виде мозоли кожей серого или желтовато-белого цвета круглой или овальной формы.

Электрометаллизация кожи - проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока, например при горении дуги.

Электроофтальмия. К электрическим травмам следует отнести также поражение глаз вследствие воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги или ожогов.

Механические повреждения (ушибы, переломы и пр.) при падении с высоты вследствие резких непроизвольных движений или потери сознания, вызванных действием тока, также относятся к электрическим травмам.

Электрический удар наблюдается при воздействии малых токов - обычно до нескольких сотен миллиампер и соответственно при небольших напряжениях - как правило, до 1000 В.При такой малой мощности выделение теплоты ничтожно и не вызывает ожога. Ток действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич пораженных органов. Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу.

Исход поражения человека электротоком зависит от многих факторов: силы тока и времени его прохождения через организм, характеристики тока (переменный или постоянный), пути тока в теле человека, при переменном токе - от частоты колебаний.

Ток, проходящий через организм, зависит от напряжения прикосновения, под которым оказался пострадавший, и суммарного электрического сопротивления, в которое входит сопротивление тела человека. Величина последнего определяется в основном сопротивлением рогового слоя кожи, составляющим при сухой коже и отсутствии повреждений сотни тысяч Ом. Если эти условия состояния кожи не выполняются, то ее сопротивление падает до 1кОм. При высоком напряжении и значительном времени протекания тока через тело сопротивление кожи падает еще больше, что приводит к более тяжелым последствиям поражения током.

На сопротивление организма воздействию электрического тока оказывает влияние физическое и психическое состояние человека. Нездоровье, утомление, голод, опьянение, эмоциональное возбуждение приводит к снижению сопротивления.

Допустимым считается ток, при котором человек может самостоятельно освободиться от электрической цепи. Его величина зависит от скорости прохождения тока через тело человека: при длительности действия более 10с - 2мА, при 10с и менее - 6мА.

Небольшие токи вызывают лишь неприятные ощущения. Если ток имеет значение, достаточное, чтобы парализовать мышцы рук, человек неспособен самостоятельно освободиться от тока, таким образом, действие тока будет длительным.

Ток в несколько десятков миллиампер при длительном воздействии (более 20с) приводит к остановке дыхания. Но наиболее опасны остановка и фибрилляция сердца.

Остановка сердца вызывается током в несколько сотен миллиампер при сравнительно малой длительности воздействия (доли секунды), причем мышцы сердца расслабляются и остаются в таком состоянии. Фибрилляция сердца заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон сердца. Сердце затрачивает значительную энергию, но не производит полезной работы, кровообращение прекращается, сердце истощается и останавливается.

Следует отметить, что большие токи (порядка нескольких ампер) не вызывает ни остановки, ни фибрилляции сердца. Сердечные мышцы под действием тока обычно резко сокращаются и остаются в таком состоянии до отключения тока, после чего сердце продолжает работать.

Можно выделить следующие пороговые значения тока:

)порог ощущения тока - наименьший ощутимый ток (0.5-1.5 мА);

)порог неотпускающего тока - наименьший ток, при котором человек уже не может самостоятельно освободиться от захваченных электродов действием тех мышц, через которые проходит ток (6-10мА). Меньшие токи называют отпускающими;

)смертельный ток (100 мА и более).

Продолжительность воздействия тока на организм человека - один из основных факторов. Чем короче время воздействия тока, тем меньше опасность.

Если ток неотпускающий, но еще не нарушает дыхания и работы сердца, быстрое отключение спасает пострадавшего, который не смог бы освободиться сам. При длительном воздействии тока сопротивление тела человека падает, и ток возрастает до значения, способного вызвать остановку дыхания или даже фибрилляцию сердца.