
- •Содержание
- •Введение
- •1.2 Краткий режим работы электрооборудования и требования к сауэп
- •1.3 Задачи проектирования электропривода
- •Расчет регулировочных характеристик
- •Расчет внешних характеристик
- •2.4 Выбор функциональных блоков и устройств системы управления. Обоснование функциональной схемы
- •Параметры преобразователя частоты
- •Технические данные резистора.
- •Технические данные конденсатора.
- •2.6 Краткое описание работы схемы управления электропривода
- •2.7 Возможные неисправности, причины возникновения и способы их устранения в электроприводе
- •2.8 Техника безопасности при обслуживании автоматизированных электроприводов
- •Заключение
- •Список используемой литературы
- •Изм Лист № докум. Подп. Дата дп.27011 дп.270116.384.2014.00.Пз
2.4 Выбор функциональных блоков и устройств системы управления. Обоснование функциональной схемы
Таблица 3
Параметры преобразователя частоты
Наименование |
Размерность |
Значение |
Напряжение
питающей сети
|
В |
380…480±10% |
Частота
питающей сети ,
|
Гц |
47…63 |
Выходная частота ШИМ |
Гц |
4500 |
Номинальная мощность |
кВт |
200 |
Номинальный ток I1 |
А |
500 |
Диапазон выходных частот |
Гц |
0…650 |
Применение регулируемого электропривода погружного насоса позволяет реализовать прямоточные системы водоснабжения с автоматическим поддержанием давления в водопроводной сети.
Станция управления, обеспечивающая плавный пуск и останов электронасоса, автоматическое поддержание давления в трубопроводе, содержит преобразователь частоты, датчик давления, электронное рел, схему управления и вспомогательные элементы, повышающие надежность работы электронного оборудования.
Преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:
- плавный пуск и торможение насоса;
- автоматическое управление по уровню или давлению;
- защиту от «сухого хода»;
- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;
- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты ;
- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;
- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема автоматизации насоса с устройством плавного пуска и автоматического поддержания давления
2.5 Выбор основных эл. аппаратов управления и защиты
Для защиты силовых тиристоров от схемных, коммутационных перена-пряжений в непроводящие полупериоды включаются параллельно каждому тиристору защитные R – C цепи.
Расчетное значение величины сопротивления:
Rp = Uобр.m / Iобр.m = 850,5 / 3 = 283 кОм
где Uобр.m – обратное максимальное напряжение на вентиле, В;
Iобр.m – обратный максимальный ток вентиля (ток утечки), мА;
Iобр.m = 5 мА
По расчетному значению Rр выбирается резистор по условиям:
Rн ≥ Rp;
Uн ≥ Uобр;
Pн ≥ Pp.
где Рр – расчетная мощность резистора.
Рр = Iобр.m2 * Rp = 52 * 0,28 = 2,8 кВт
Выбирается тип и параметры резистора и выписываются технические данные в таблицу 5.
Таблица 4
Технические данные резистора.
Тип |
Границы сопротивления |
Наибольшее рабочее напряжение, В |
|
минимального, Ом |
максимального, кОм |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
С 5 – 5– 10 |
10 |
300 |
400 |
Величина емкости R – C цепи:
2 6
U
к * Iобр.m * 10 .ω * Iпр.m * Uобр.m
2 6
0,052 * 3 * 10
314 * 52,1 * 850,5
Ср =
=
=
0,046
где Uк – относительная величина напряжения короткого замыкания согласующего трансформатора.
Uк = 4,9 %
I²обр.m = 5 мА
ω = 314 с־¹
Iпр.m = Iв = 52,1 А
Uобр.m = 850,5 В
По результатам расчета величины емкости R – C выбирается конденсатор, его технические данные выписываются в таблицу 5.
Таблица 5