
- •Введение
- •1 Технологическая часть
- •1.1 Назначение и техническая характеристика станка
- •1.2 Требования к электроприводу и автоматике
- •2 Выбор системы электропривода
- •2.1 Анализ недостатков существующей схемы
- •2.2 Выбор рода тока и величины питающих напряжений
- •2.3 Выбор системы электропривода
- •2.4 Расчет мощности двигателя главного привода фрезерного станка
- •2.5 Проверка выбранных электродвигателей
- •17 3 Описание принципиальной электрической схемы
- •4 Выбор элементов системы электропривода
- •4.1 Выбор магнитных пускателей
- •4.2 Выбор реле управления
- •4.3 Выбор командоаппаратов
- •4.4 Выбор аппаратов защиты
- •4.4.1 Выбор предохранителей
- •4.4.2 Выбор автоматических выключателей
- •4.5 Выбор уставок теплового реле
- •4.6 Расчет и выбор трансформаторов и выпрямителей управления
- •5 Выбор типа и сечения проводов и кабелей
- •6 Охрана труда при эксплуатации станка
- •6.1 Безопасность при работе на металлообрабатывающих станках
- •6.2 Техника безопасности при работе на фрезерных станках
- •386 Список использованных источников
4.3 Выбор командоаппаратов
Кнопки управления предназначены для дистанционного управления контакторами, пускателями, реле и другими электрическими аппаратами постоянного и переменного тока.
Кнопки управления выбирают по условиям:
току и напряжению контактов;
числу и роду контактов;
конструктивному исполнению, цвету и виду толкателя.
Произведем расчет и выбор кнопки SB1, которая осуществляет коммутацию катушки контактора KM1 при напряжении 110 В. Кнопка имеет один замыкающий контакт.
Находим ток контактов кнопки SB1 по формуле (4.2)
А.
Составляем таблицу с требуемыми параметрами кнопки.
Таблица 4.56 – Требуемые параметры кнопки
Параметр |
Значение |
Ток кнопки, А |
1,23 |
Напряжение кнопки, В |
110 |
Цвет |
Черный |
Степень защиты |
IP54 |
Принимаем к установке кнопочный пост типа КУ 120 [6, с. 149]. Данные заносим в таблицу 4.6.
Таблица 4.6 – Данные выбранного кнопочного поста
Серия |
Номинальное напряжение, В |
Номинальный ток, А |
Цвет |
Степень защиты |
КУ 120 |
220 |
4 |
черный |
IP54 |
4.4 Выбор аппаратов защиты
В электроприводах принимают следующие виды защит:
защиту при коротких замыканиях в силовых цепях и при недопустимо больших бросках тока двигателя;
защиту двигателя от перегрева, от самозапуска, от обрыва цепи обмотки возбуждения, от перенапряжения, от затянувшегося пуска синхронных двигателей и выпадения из синхронизма;
защиту цепей управления при коротких замыканиях.
Защита при коротких замыканиях обеспечивает немедленное отключение повреждений цепи.
В силовых цепях защита осуществляется плавкими предохранителями, автоматическими выключателями с электромагнитными и комбинированными расцепителями, максимальными токовыми реле. Цепи управления защищают либо теми же аппаратами, что и силовые (обычно при мощности двигателя до 5 кВт), либо своими плавкими предохранителями и автоматическими выключателями. Максимальные токовые реле осуществляют защиту двигателя от недопустимо больших толчков тока.
4.4.1 Выбор предохранителей
Ток плавкой вставки
предохранителей
,
А определяем:
для защиты асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
при нормальном пуске (
)
, (4.3)
где
– пусковой ток двигателя, А.
, (4.4)
где
– кратность пускового тока;
при тяжелом пуске (
)
; (4.5)
не зависимо от условия пуска
. (4.6)
для защиты асинхронных двигателей с фазным ротором и двигателей постоянного тока
. (4.7)



Поскольку в схеме фрезерного станка предохранители отсутствуют, расчёт их не производится.
4.4.2 Выбор автоматических выключателей
Автоматические выключатели предназначены для отключения электрической цепи при аварийном режиме, а также нечастых оперативных коммутациях этих цепей.
Произведем выбор автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем QF1, который осуществляет защиту двигателей станка.
Номинальный ток
электромагнитного или комбинированного
расцепителя автоматического выключателя
выбирается по длительному расчетному
току
,
равному при защите одинарного двигателя
номинальному току двигателя, а при
защите группы двигателей – наибольшему
суммарному току одновременно работающих
двигателей.
Определяем кратковременный ток
.
(4.8)
А.
где

– номинальные токи остальных двигателей
станка, А.
Автоматический выключатель выбираем из условия
, (4.9)
где – номинальный ток расцепителя автомата, А;
– наибольший суммарный ток одновременно работающих двигателей, А;
0,85 – коэффициент, учитывающий дополнительный нагрев автоматического выключателя при установке в шкафу управления.
. (4.10)
А;
А.
Ток
срабатывания электромагнитного
расцепителя
,
А, проверяем по максимальному значению
кратковременного тока
, (4.11)
где
– максимальный кратковременный
ток линии, А
Пусковой ток наибольшего
двигателя в группе
,
А по формуле (4.4)
А.
А.
Рабочее напряжение автомата должно соответствовать условию
, (4.12)
где
– номинальное напряжение автомата, В;
– номинальное напряжение сети, В.
При
В,
В.
Исходя
из данных условий, выбираем трехполюсный
автоматический выключатель ВА 51 [7,
с. 100]. Данные заносим в
таблицу 12.
Таблица 7 – Данные выбранного автоматического выключателя
Тип |
Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение ,В |
Ток расцепителя, А |
Ток срабатывания, А |
ВА 51-39 |
150 |
380 |
630 |
630 |
ВА 51-31 |
63 |
380 |
100 |
400 |