- •Пояснительная записка к дипломному проекту
- •3.1. Разработка методических указаний по выполнению лабораторной работы
- •1.1. Условия производства электромонтажных работ
- •1.2. Испытание электрических машин
- •Испытание измерительных приборов и аппаратов
- •2.1. Расчет и выбор электрических кабелей
- •2.2. Прокладка проводов, кабелей и защитного заземления
- •2.3. Выбор аппаратов защиты и управления
- •2.4. Подключение токоведущих жил и кабелей
- •Винтовые соединения
- •2.5. Проверка сопротивления изоляции лабораторного стенда и электродвигателя
- •2.6. Проверка маркировки токоведущих жил и схемы соединения обмоток трехфазного двигателя на соответствие напряжения электрической сети
- •3.1.Разработка методических указаний по выполнению лабораторной работы
- •5 Графическая часть
- •5.1. Электрическая схема преобразовательного устройства Altivar 312 механическая характеристика электродвигателя
- •5.2. Электрическая схема устройства плавного пуска, монтажная схема лабораторного стенда.
Испытание измерительных приборов и аппаратов
Измерительный прибор — средство измерений, предназначенное для получения значения измеряемой величины или оценки свойства в установленном диапазоне (участке) шкалы измерений.
Измерительные приборы характеризуются диапазонами и пределами погрешностей измерений, чувствительностью, стабильностью показаний.
Многие современные измерительные приборы многофункциональны.
Большим разнообразием отличаются отсчетные устройства: на смену стрелочным и световым индикаторам пришли цифровые табло и дисплеи.
Выполнение испытания приборов электрических измерений:
Электроизмерительные приборы следует подбирать так, чтобы измеряемые значения находились в пределах от 30 до 95 % шкалы. При измерении мощности трехфазного тока способом двух ваттметров измеряемые токи и напряжения должны быть не ниже 30 % от пределов измерения применяемых ваттметров по току и напряжению.
При проведении измерений более чем на одном приборе отсчеты по всем приборам для каждого измерения рекомендуется производить одновременно. Это обязательно при измерении сопротивлений при постоянном токе методом вольтметра и амперметра, измерении мощности трехфазного тока методами двух или трех ваттметров, измерении фазных токов двумя или тремя амперметрами и линейных напряжений двумя или тремя вольтметрами.
Метод измерения-испытания аппаратов:
Измерение сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением.
Условия проведения измерений.
Испытание. проводится в атмосферных условиях близких к нормальным:
температура изоляции не ниже +5 Со;
относительная влажность воздуха не более 90 %.
Изоляция электрических аппаратов, электродвигателей, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 0,4 кв. должна быть очищена от грязи, пыли и поверхностной влаги.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Расчет и выбор электрических кабелей
Сечение проводов и кабелей при напряжении до 10 кВ выбираются по нагреву длительно допустимым током нагрузки с учётом поправок на
температуру окружающей среды, способа прокладки и количества проложенных рядом кабелей . Допустимые токовые нагрузки указываются в соответствующих таблицах.
Таблица 2 - Длительно допустимые нагрузки. (М-медь, А-алюминий, С-сталь, О-однопроволочный)
Медный провод |
Нагруз- ка, А |
Алюми- ниевый провод |
Нагруз- ка, А |
Стале- алюми- ниевый провод |
Нагруз- ка, А |
Стальной провод |
Нагруз- ка, А |
М-6 |
70 |
А-16 |
105 |
АС-35 |
175 |
ПСО-3 |
23 |
М-10 |
95 |
А-25 |
135 |
АС-50 |
210 |
ПСО-3,5 |
26 |
М-16 |
130 |
А-35 |
170 |
АС-70 |
265 |
ПСО-4 |
30 |
М-25 |
180 |
А-50 |
215 |
АС-95 |
330 |
ПСО-5 |
35 |
М-35 |
220 |
А-70 |
265 |
АС-120 |
380 |
ПСО-25 |
60 |
М-50 |
270 |
А-95 |
320 |
АС-150 |
445 |
ПСО-35 |
75 |
М-70 |
340 |
А-120 |
375 |
АС-185 |
510 |
ПСО-50 |
90 |
М-95 |
415 |
А-150 |
440 |
АС-240 |
610 |
ПСО-70 |
125 |
М-120 |
485 |
А-185 |
500 |
АС-300 |
690 |
ПСО-95 |
135 |
М-150 |
570 |
А-240 |
590 |
АС-400 |
835 |
|
|
Расчетная температура для воздуха +250, для земли +150С.
Выбранное сечение проверяется по следующим факторам:
2.1. По допустимым потерям напряжения в нормальном и пусковом режимах: (линии небольшой длины проверять необязательно)
g =53 для меди
g = 32 для алюминия
где DUдоп. = 5 % от Uном. – допустимы потери напряжения для нормального режима, В;
DUдоп. = 20 % - то же, но для пускового режима, В,
l- длина линии, м
Например: 5% от 380 В будет: 0.05*380=19 В.
2.2. По механической прочности проводов и кабелей.
Минимальное сечение жил кабелей не должно быть менее величин, указанных в таблице:
- для передвижных механизмов 16 мм2 ;
- для стационарных силовых приемников 10 мм2 ;
- для осветительных магистралей и отводов 4 и 2,5 мм2 ;
- для контрольных кабелей 1.5 мм2 .
Минимальное сечение проводов ВЛ (без пересечений с ВЛ и ж \ дорогами):
- для алюминиевых проводов ВЛ, мм2 25
- для сталеалюминиевых проводов ВЛ, мм2 16
2.3. По экономической плотности тока (проверяются только постоянные стационарные линии при сроке службы 5 лет и более.)
Sэк=Iраб. / j, мм2
где j , А/мм2 - экономическая плотность тока.
2.4 . По термической стойкости к токам КЗ ( проверяются высоковольтные
кабели, низковольтные установочные провода и кабели. Провода ВЛ проверяются при токах КЗ более 50 кА ).
Для установок напряжением свыше 1000 В:
где Iк.- установившийся ток КЗ, А; tф. - приведенное время действия защиты ( если нет данных, то можно принимать равным 0.2с )
С = 165 - для меди термический коэффициент
С = 90 - для алюминия при напряжении до 10 кВ.
Для установок напряжением до 1000 В проводники проверяются по условию:
Iдл. доп. проводника ≥ Iном. р. автомата.
При выборе сечения жил проводов и кабелей принимается ближайшее большее стандартное сечение ( по экономической плотности тока ближайшее стандартное сечение ).
Окончательно принимается самое большое значение сечения.
Формула для расчета рабочего тока статора электродвигателя с КЗ ротором при потребляемой мощности Р расч. (Вт):
Где Кз – коэффициент загрузки двигателя, он обычно меньше или равен 1,7
Uном – номинальное напряжение обмотки статора, В
Cosφ – коэффициент мощности, обычно меньше 1
ή - КПД, всегда меньше 1
