- •Курсовое и дипломное проектирование
- •Содержание
- •Введение
- •1. Общие вопросы курсового и дипломного проектирования
- •1.1 Цели и задачи проектирования автоматизированного электропривода предприятий апк
- •2. Тематика курсовых и дипломных проектов
- •КурсоВое проекТирование
- •3.1 Примерная структура курсового проекта (работы)
- •3.2 Темы курсовых проектов
- •1. Электропривод кормоприготовительных машин и агрегатов Общие положения
- •Электропривод агрегата витаминной муки
- •Требования к схеме автоматического управления
- •2. Электропривод установок для водоснабжения и орошения Общие положения
- •Электропривод водоснабжающей установки
- •Требования к схеме автоматического управления
- •3. Электропривод вентиляционных установок Общие положения
- •Электропривод вентиляционной установки
- •Требования к схеме автоматического управления
- •Электропривод подъемно-транспортных устройств и механизмов Общие положения
- •Электропривод кран-балки
- •Требования к схеме автоматического управления
- •Электропривод установок для доения и первичной обработки молока Общие положения
- •Электропривод кресла передвижения оператора доильной установки
- •Требования к схеме автоматического управления
- •6. Электропривод ручных инструментов
- •7. Электропривод машин с кривошипно-шатунным механизмом
- •8. Электропривод молотильных и зерно-очистительно-сушильных машин Общие сведения
- •Электропривод зерноочистительного агрегата
- •Требования к схеме автоматического управления
- •9. Электропривод металЛо - и дерево обрабатывающих станков и стендов для обкатки Общие сведения
- •10. Электропривод мобильных машин и агрегатов Общие сведения
- •Электропривод самоходного бункерного кормораздатчика
- •Требования к схеме автоматического управления
- •11. Электропривод машин поточных линий Общие сведения
- •11.1 Электропривод навозоуборочного транспортера кругового движения с раздельным приводом горизонтальной и наклонной части
- •Требования к схеме автоматического управления
- •11.2 Электропривод штангового навозоуборочного транспортера
- •Требования к схеме автоматического управления
- •11.3 Электропривод кареточно-скреперного транспортера
- •Требования к схеме автоматического управления
- •11.4 Электропривод телескопического кормораздаточного транспортера
- •Требования к схеме автоматического управления
- •12. Электропривод обкаточно-испытательного стенда
- •Требования к схеме автоматического управления
- •3.3. Методические рекомендации по выполнению курсового проектирования
- •3.3.1 Расчет и построение приводных характеристик рабочих машин
- •3.3.2 Решение осн6овного уравнения движения электропривода и построение нагрузочной диаграммы
- •3.3.3 Выбор схем автоматического управления, пусковой и защитной аппаратуры
- •3.3.4 Расчет устойчивости электроприводных установок
- •1. Основные понятия, определения и терминология
- •2. Объекты автоматического управления
- •3. Анализ систем автоматического управления
- •4. Методические рекомендации по выполнению раздела
- •Рекомендации к выполнению 1 задачи.
- •Рекомендации к выполнению 2 задачи.
- •Определяем устойчивость системы
- •2. Определяем устойчивость системы.
- •Рекомендации к выполнению 3 задачи.
- •Выбор закона регулирования.
- •4. ДипломноЕ проекТирование
- •4.1 Отчет о преддипломной практике
- •4.2 Общие требования к оформлению пояснительных записок по гост 2.105-95
- •Оформление пояснительной записки дипломного проекта Структура пояснительной записки дипломного проекта
- •Характеристика разделов основой части
- •Требования к оформлению пояснительной записки проекта
- •4.2.2 Построение пояснительной записки (пз)
- •Изложение текста пояснительной записки
- •Оформление иллюстраций, диаграмм и приложений
- •Оформление таблиц
- •Оформление сносок
- •Правила заполнение штампов
- •Правила заполнение ведомости дипломного проекта
- •4.3 Графическая часть дипломного проекта
- •4.4 Комментарии к выполнению общих разделов дипломного проекта
- •4.4.1 Выбор технологических процессов, подлежащих электрификации и автоматизации
- •4.4.2 Выбор технологических схем
- •4.4.3 Выбор рабочих машин
- •4.4.4 Расчет и выбор электрооборудования для электрификации производственных процессов
- •1. Выбор электропривода
- •2. Выбор электродвигателя
- •Определение мощности двигателя, сконструированного для режима s1, но работающего в режиме s2
- •Подставив все значения, получим:
- •Определение мощности асинхронного эд, сконструированного для режима работы s1, но работающего в режиме s3
- •1) По пусковому моменту (изложена в предыдущем разделе);
- •2) По перегрузочной способности(изложена в предыдущем разделе);
- •3) По нагреву с учетом допустимого числа включения двигателя в час:
- •3. Выбор аппаратуры управления и защиты
- •4.4.5 Частотно-регулируемый электропривод
- •Выбор преобразователя частоты
- •Предварительный выбор пч/эд на основе данных расчета
- •Расчет момента инерции
- •Проверка времени ускорения
- •Проверка времени замедления
- •5. Разработка мероприятий по электробезопасности
- •5.1 Системы заземления электроустановок и зануления электроустановок
- •5.2 Устройство защитного отключения (узо)
- •1 .Датчик дифференциального тока; 2. Блок управления с пороговым элементом; 3. Исполнительный механизм; 4.Цепь тестирования
- •6. Технико– экономическое обоснование предлагаемого инженерного решения
- •Литература а) основная
- •Б) дополнительная
- •Приложение а Форма заявления на дипломное проектировке
- •Приложение б Образец оформления титульного листа курсового проекта
- •Кафедра «Автоматизированный электропривод»
- •Приложение в Пример оформления титульного листа дипломного проекта
- •Приложение г Пример заполнения шифра
- •Приложение д Форма задания на курсовой проект
- •Задание
- •«Электропривод с-х. Машин, агрегатов и поточных линий»
- •Приложение е Форма задания на дипломный проект
- •Задание
- •Приложение ж
- •Приложение к Технические данные некоторых типов редукторов
- •2 Электропривод штангового навозоуборочного транспортера
- •3. Электропривод кареточно-скреперного транспортера
- •4. Электропривод телескопического кормораздаточного транспортера
- •5. Электропривод самоходного бункерного раздатчика
- •6. Электропривод кресла передвижения оператора доильной установки
- •7. Электропривод водоснабжающей установки
- •8. Электропривод агрегато-витаминной сушилки
- •9. Электропривод зерноочистительного агрегата
- •Электропривод кран-балки
- •11. Электропривод обкаточною испытательного стенда
- •12. Электропривод вентиляционной установки
- •Методические указания по выполнению лабораторной работы «Программирование Zelio Soft 2» Содержание
- •Пример: Разработать схему работы конвейера.
- •Создание программы
- •1. Создание новой программы
- •2. Программирования в языке программирования «fbd»
- •Выводы по работе предлагаемого инженерного устройства
- •Курсовое и дипломное проектирование
- •Подписано в печать _______________ 2010 г.
- •426069, Г. Ижевск, ул.Студенческая, 11
Электропривод водоснабжающей установки
Установка состоит
из всасывающего трубопровода 1,
насосного агрегата 2,
нагнетательного трубопровода 3
и напорной емкости 4
(воздушно-водяного котла или напорного
бака) (рис. 2).
Рисунок 2 Технологические схемы водоснабжающих установок
Исходными данными для выполнения работы служат: Nк — количество дойных коров, N0 — величина поголовья крупного рогатого скота на откорме, Nт — количество телят, Нвс—максимальная геометрическая высота всасывания, Нв — верхний уровень воды в башне, Нн — нижний уровень воды в. башне, Р1 — давление в котле при включении двигателя, Р2 — давление в котле при выключении двигателя.
Выбор варианта технологической схемы (рис. 2,а; 2,б) производят в результате расчета.
Требования к схеме автоматического управления
Включение и выключение насосного агрегата производят автоматически в зависимости от уровня воды в напорном баке или давления в котле. В наладочном режиме— ручное дистанционное управление.
Аварийное отключение двигателя производится при снижении уровня воды в источнике ниже допустимого.
Схема должна иметь сигнализацию о режиме работы и причинах остановки привода.
Схема должна предусматривать защиту от коротких замыканий, тепловую, обрыва фаз сети и самопроизвольного пуска.
3. Электропривод вентиляционных установок Общие положения
В настоящее время вентиляционные установки в с.-х. производстве получили широкое распространение для создания микроклимата в животноводческих помещениях для поддержания технологических параметров хранения в овоще- и фруктохранилищах для сушки зерна и сена методом активного вентилирования, для транспортирования различных с.-х. материалов, очистки и сепарации зерна в зерноочистительных и сортировальных машинах. В ряде случаев режим работы вентиляционной установки во время эксплуатации не остается постоянным, и появляется необходимость в регулировании ее производительности.
Регулирование можно производить двумя способами: качественным (путем изменения характеристики вентилятора) или количественным (путем изменения характеристики сети). В с.-х. производстве регулирование работы вентилятора осуществляется следующими способами:
изменением частоты вращения лопаточного колеса (преобразование частоты вращения ЭД или применение редуктора);
изменением размера входных окон;
созданием добавочного сопротивления воздушному потоку с помощью регулирующих клапанов.
Студент должен уметь выявлять необходимость регулирования работы вентилятора для данного технологического цикла и овладеть способами регулирования производительности вентиляторов, применяемых на практике. При этом необходимо иметь в виду, что регулирование производительности вентилятора путем изменения частоты вращения электропривода является наиболее экономичным. Значительно менее экономично регулирование производительности вентилятора при помощи дроссельной заслонки, устанавливаемой на линии нагнетания. Поэтому необходимо овладеть ме
тодикой проведения сравнительного анализа по определению различных способов регулирования.
При выборе мощности ЭД для привода вентилятора следует исходить из расчетных величин напора — Н и производительности — Q. По найденным величинам Q и Н по каталогу определяют частоту вращения вентилятора и его КПД. При этом необходимо иметь в виду, что, пользуясь подобными зависимостями, можно пересчитать одни параметры вентилятора (производительность, напор и мощность) на другие, если расчетные величины не совпадают с каталожными данными вентиляторов.
Для привода вентиляторов наиболее приемлемыми являются асинхронные короткозамкнутые двигатели.
Автоматизация вентиляционных установок может быть выполнена в функции времени, газового состава воздуха, температуры, влажности.
При изучении этого раздела необходимо иметь в виду, что в настоящее время уделяется большое внимание устройствам, обеспечивающим создание микроклимата в животноводческих помещениях, так как соблюдение необходимых зоотехнических условий позволяет значительно повысить продуктивность животных и птиц. Поэтому необходимо изучить принципы работы вентиляционных агрегатов и схемы автоматического регулирования по созданию оптимального микроклимата в животноводческих помещениях.
За последние годы в ряде технологических процессов широкое распространение получает метод активного вентилирования. Метод активного вентилирования применяют для сушки зерна и сена с помощью наружного воздуха или подогретого воздуха.
Активное вентилирование широко применяют в овоще- и фруктохранилищах для поддержания и регулирования технологических параметров хранения.
В основе расчета подобных вентиляционных установок лежит дифференциальное уравнение тепловлажностного баланса объекта, а исходными параметрами являются температура и влажность наружного воздуха и внутри объекта. При изучении этого раздела необходимо обратить особое внимание на технологические режимы, конструктивные особенности выполнения установок, режимы работы электроприводов и принципы построения схем автоматизации, помня, что в основе обоснования оптимального варианта лежит технико-экономический расчет.
