- •1 Характеристика господарства
- •1.1 Характеристика сільської ради
- •1.2 Характеристика про господарство
- •Технологічна частина
- •Обґрунтування проекта
- •Технологічна і технічна характеристика об’єкта автоматизації
- •Розробка та аналіз схем автоматизації
- •Розробка та аналіз структурної схеми
- •Розробка та аналіз функціональної схеми
- •Розробка та аналіз функціонально-технологічної схеми об’єктом автоматизації
- •Розробка та аналіз принципової електричної схеми керування об’єктом автоматизації
- •Розробка та аналіз схеми під’єднання
- •Розрахункова частина
- •Розрахунок та вибір електрообладнання схеми керування
- •3.1.1 Розрахунок та вибір пускових та захисних апаратів
- •Розрахунок та вибір пускових та сигналізуючих пристроїв
- •Конструктивна частина
- •Вибір технічних засобів автоматизації
- •Розробка заходів по енергозбереженню на об’єкті автоматизації
- •Визначення основних показників надійності системи автоматизації
- •Розробка монтажної схеми щита керування
- •Охорона праці
- •Заходи з охорони праці
- •Економічна частина
- •Специфікація на матеріали та обладнання
- •Кошторисно-фінансові розрахунки
- •Охорона навколишнього середовища
- •7.1 Заходи з охорони довкілля
- •Висновки
- •Список використаних джерел
Розробка заходів по енергозбереженню на об’єкті автоматизації
Основними заходами енергозбереження є:
пріоритет підвищення ефективність використання палива й енергії над збільшенням обсягів видобутку газу і виробництва;
поєднання інтересів споживачів, постачальників і середніх виробників палива й енергії;
першочерговість забезпечення виконання екологічних вимог до видобутку, виробництву, переробці,
транспортуванні та використання палива й енергії;
обов'язковість обліку юридичних осіб вироблених чи витрачених ними енергетичних ресурсів, і навіть обліку фізичними особами одержуваних енергетичних ресурсів;
сертифікація паливно-енергоупотребляючого, енергозберігаючого і діагностичного устаткування, матеріалів, конструкцій, транспортних засобів, і навіть енергетичних ресурсів;
зацікавленість у виробників і постачальників енергетичних ресурсів у застосуванні ефективних технологій;
здійснення заходів програми рахунок власних коштів або на поворотній основі.
підвищення ефективність використання енергетичних ресурсів на одиницю продукту підприємства;
зниження фінансового навантаження з допомогою скорочення платежів за паливо, теплову і електричну енергію;
поліпшення стану підприємства з допомогою зниження платежів енергоресурсів і, додаткове поповнення бюджету області протягом рахунок податкових надходжень.
проведення енергетичних обстежень організацій;
впровадження централізованих систем обліку енергоресурсів на промислових підприємствах.
регулювання енергоспоживання;
реконструкція промислових вентиляційних установок;
модернізація паливних і електричних печей;
модернізація енергетичного устаткування.
При виборі конденсаторної установки необхідна сумарна потужність конденсаторних батарей визначається виходячи з формули:
,
кВАр (4.1)
де
- споживана активна потужність, кВт
- необхідна
ємнісна потужність, кВАр
–
коефіцієнт,
що отримується з таблиці у відповідності
зі значеннями коефіцієнтів потужності
Отже,
=
2.22
0,54=1,1988
кВАр
Слід зазначити, що зазвичай не рекомендується компенсувати реактивну потужність повністю, тому що при цьому можлива перекомпенсація за рахунок змінної величини активної потужності навантаження та інших випадкових факторів.
Визначення основних показників надійності системи автоматизації
Надійність - це властивість об'єкта (схеми) виконувати задані функції протягом часу, обумовлені вимогами експлуатації. Якщо на стадії проектування не врахувати надійність, то в реальних умовах розроблена схема керування може виявитись непрацездатною.
Розрізняють відмови трьох видів:
• технологічні (відбуваються за рахунок невідпрацьованої технології і
незадовільного контрольного контролю в процесі виробництва);
зношувальні (є наслідком старіння окремих елементів виробу);
раптові (виникають випадково)
Розрізняють також збій, який через деякий час ліквідується сам по собі. Збій призводить до короткочасного порушення працездатності виробу. Причина збою - неполадки в лінії зв'язку, енергопостачання.
Ймовірність безвідмовної роботи Р(t) – ймовірність того, що в заданому інтервалі часу при заданих режимах і умовах не виникне відмова виробу в роботі:
Р(t)=
,
(4.2)
де k – коефіцієнт, який враховує вплив навколишнього середовища, для сільськогосподарських установок k=10.
-
інтенсивність відмов для деяких виробів
–час
експлуатації
Таблиця 4.6. Інтенсивність відмовлень схеми
Назва елемента схеми |
Кількість елементів |
Інтенсивність відмовлень 10-6год-1 |
Результуюча інтенсивність відмов 10-6год-1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Запобіжник плавкий |
1 |
0,6 |
0,6 |
Магнітний пускач |
6 |
10 |
60 |
Автоматичний вимикач |
7 |
0,22 |
1,54 |
Резистори |
5 |
0,5 |
2,5 |
Проміжне реле |
3 |
1,2 |
3,6 |
Трансформатор |
1 |
5 |
5 |
Діоди |
1 |
1,5 |
1,5 |
Сигнальна лампа |
2 |
0,625 |
1,25 |
Цифровий індикатор |
1 |
38 |
38 |
Тумблер |
1 |
0,1 |
0,1 |
Терморегулятор |
2 |
23 |
46 |
Перемикач |
1 |
0,25 |
0,25 |
Термоперетворювач
|
5 |
3,8 |
19 |
Визначаємо інтенсивність відмовлень схеми
+0,6+60+3,6+2,5+5+1,5+1,25+38+0,1+
(4.3)
+46+0,25+19=179,34×10-6год-1;
Час безвідмовної роботи схеми:
Т=
=
=
5576год,
(4.4)
Ймовірність безвідмовної роботи схеми за 1000 год:
Р(t).=
=
=0,17
(4.5)
Ймовірність відмовлень схеми:
Q(t)сх=1-Р(t)=1-0,17=0,83 (4.6)
Оскільки через те, що у магнітного пускача найбільша інтенсивність відказів, то його й будемо резервувати:
(4.7)
(4.8)
Кількість електромагнітних пускачів:
(4.9)
Резервування підлягає лише 1 магнітний пускач.
