- •Проектирование электропривода
- •Введение
- •1. Описание грузового лифта
- •1.1 Принцип действия грузового лифта
- •1.2 Классификация лифтов
- •2. Задание и исходные данные
- •IIротивовес
- •3. Выбор типа электропривода
- •4. Выбор и проверка электродвигателя
- •4.1 Расчет мощности двигателя
- •4.2 Предварительный выбор двигателя и расчет его параметров
- •4.3 Расчет передаточного числа редуктора
- •4.4. Расчет и построение нагрузочной диаграммы двигателя
- •4.5 Проверка двигателя по нагреву
- •5. Выбор силового преобразовательного устройства для питания двигателя, выбор комплектующего оборудования и разработка принципиальной схемы силовой части электропривода
- •5.1 Выбор тиристорного преобразователя
- •Выбор силового трансформатора
- •Расчет параметров трансформатора.
- •Выбор сглаживающего реактора
- •5.2 Разработка принципиальной электрической схемы силовой части электропривода
- •5.3 Расчет параметров силовой части электропривода в абсолютных единицах Математическая модель силовой части электропривода
- •5.4 Выбор базисных величин системы относительных единиц
- •5.5 Расчет параметров силовой части электропривода
- •Расчет коэффициентов передачи датчиков
- •6. Проектирование сау
- •6.1 Выбор типа системы управления электроприводом
- •6.2 Расчет регулирующей части контура тока якоря Расчет параметров математической модели контура тока
- •Конструктивный расчет датчика эдс и звена компенсации
- •Конструктивный расчет регулятора тока
- •6.3 Расчет регулирующей части контура скорости
- •Конструктивный расчет регулирующей части контура скорости
- •6.4 Расчет задатчика интенсивности Расчет параметров математической модели задатчика интенсивности
- •Конструктивный расчет задатчика интенсивности
- •7. Экономический раздел
- •7.1 Техническое описание
- •7.2 Экономический расчет
- •Для схемы (тп-д) они составят:
- •Для схемы (г-д):
- •8. Безопасность и экологичность проекта
- •8.1 Безопасность труда
- •Электробезобасность
- •Мероприятия, обеспечивающие безопасность при работе с электрооборудованием лифтов
- •Защитное заземление
- •Требования к освещению
- •Микроклимат производственных помещений
- •Пожарная безопасность
- •Заключение
- •8.2 Экологичность проекта
- •9.Методическая часть
- •10. Выводы и заключения
- •11. Библиографический список
Защитное заземление
Расчет заземления электроустановок до 1 кВ выполняют обычно методом коэффициентов и использования по допустимому сопротивлению заземлителя растеканию тока. При этом допускается считать, что заземлитель размещен в однородной среде.
Для заземления стационарных установок наибольшее применение получили групповые искусственные заземлители, размещенные в земле на определенной глубине. Они представляют собой систему вертикальных электродов, параллельно соединенных между собой горизонтальными проводниками связи. Используются стальные стержни диаметром 12 мм и длиной 5 м, верхние концы которых расположены на глубине 0.7 м от поверхности земли ГОСТ 12.1.030-96 [19].
Для электроустановок до 1 кВ допустимое сопротивление заземлителя R≤4ом.
Требования к освещению
Проектирование, устройство и эксплуатация осветительных установок производится в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95* [20].
Контроль за работой грузового лифта осуществляется из комнаты оператора через компьютер, подключённый к автомотизированной системе управления электроприводом.
В наибольшей степени, отрицательное физиологическое воздействие на операторов связано с дискомфортными зрительными условиями из-за неправильно спроектированного освещения: прямая и отраженная от экранов блескость, неблагоприятное распределение яркости в поле зрения, неверная ориентация рабочего места, относительно светопроемов.
Необходима правильная освещенность рабочего места. Требования к освещению для визуального восприятия оператором информации с двух разных носителей — с экрана дисплея и бумажного документа — различаются. Слишком низкий уровень освещенности ухудшает восприятие информации при чтении документов, а слишком высокий приводит к уменьшению контраста изображения знаков на экране. Освещенность вычислительных залов для работы с компьютерами составляет 300-500лк.
Рабочее место располагается таким образом, чтобы в поле зрения не попадали окна или осветительные приборы; они должны находиться непосредственно за спиной оператора. Следует добиваться уменьшения отражений на экране от различных источников искусственного и дневного света. Когда искусственный свет смешивается с естественным, рекомендуется использовать лампы, по спектральному составу наиболее близкие к солнечному. Выбираются светильники с рассеивателями, а все блестящие детали осветительного оборудования, могущие попасть в поле зрения, заменяются на матовые. Осветительные приборы обладают свойствами долговечности, экономичности, электро- и пожаробезопасности, эстетичности, удобства и простоты.
Рассчитаем освещенность. Комната размерами 6x10x2,8.
Все методы расчета искусственного освещения основаны на формулах, связывающих освещенность с характеристиками ламп. Метод коэффициента использования светового потока основан на уравнении:
(20)
где:
Ен - нормируемая освещенность (лк), берется из таблиц норм освещенности СНиП 23-05-95* для вычислительного зала 400лк;
К3 - коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и износ источников света. Согласно СНиП 23-05-95* коэффициент запаса составляет 1,4-1,5;
S - площадь пола помещения;
Z - коэффициент неравномерности освещения, при оптимальном расположении светильников, отношение минимальной освещенности к средне горизонтальной (1,1-1,2);
N - число светильников;
ρ – коэффициент использования светового потока;
Ки
- коэффициент использования светового
потока, зависит от типа светильника,
коэффициент отражения светового потока
от стен, от пола, от
потолка, от геометрических размеров
помещения, что учитывается индексом
помещения.
Индекс помещения
(21)
где:
а - ширина помещения (6 м);
в — длина помещения (10 м);
hp= высота помещения (2,8 м).
t=1,3
ρ = 60% коэффициент использования светового потока. Из СНиП 23-05-95* находим, что значение коэффициента использования равно Ки = 0,45;
Кзатем - коэффициент затемнения (затемнения нет) равен 1.
Известен тип ламп и их мощность (используются светильники типа УСП35 с двумя люминесцентными лампами типа ЛБ-40). Расчет сводится к определению необходимого числа светильников по формуле:
(22)
Для люминесцентных ламп типа ЛБ-40 световой поток равен 3120лм:
Фс = 2·3120 = 6240 лм.
Количество светильников в ряду:
(23)
n - число рядов светильников ( n = 3)
Для обеспечения нормального искусственного освещения в вычислительном зале необходимо установить три ряда светильников УСП35 по пять штук в каждом ряду.
