- •Курсовой проект______________
- •Содержание
- •1.Общая часть курсового проекта.
- •Введение.
- •Короткое описание технологического процесса.
- •Выбор рода тока питающего напряжения.
- •1.4 Выбор схемы управления
- •1.5 Описание монтажа электрооборудования.
- •1.6 Организация эксплуатации и ремонта электрооборудования в цехе (на участке).
- •1.7.Правила техники безопасности при эксплуатации и ремонте электрооборудования цеха (участка).
- •2. Расчетная часть курсового проекта.
- •2.1 Расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для схемы управления.
- •2.1.1 Расчет и выбор автоматических выключателей.
- •2.1.2 Расчет и выбор магнитных пускателей.
- •2.2 Расчет электрического освещения и осветительной сети.
- •2.2.1 Светотехнический расчет осветительной сети.
- •Электротехнический расчет сети рабочего освещения.
- •2.2.2. Расчет аварийного освещения. Светотехнический расчет аварийного освещения.
2. Расчетная часть курсового проекта.
2.1 Расчет и выбор аппаратуры управления и защиты для схемы управления.
Исходными данными для расчета электрической аппаратуры схемы управления являются паспортные данные электродвигателей входящих в принципиальную электрическую схему и сама принципиальная электрическая схема линии протирки вершинок М-ЛПП-1-56.
Паспортные данные электродвигателей сводим в следующую таблицу:
Наименование электродвигателей |
Тип двигателей |
|
|
|
|
|
|
Привод линии |
4А112МВ6У3 |
4 |
1000 |
380 |
82 |
0,81 |
6 |
Привод дозатора изделий |
4АА56В4У3 |
0,18 |
1365 |
380 |
64 |
0,64 |
3,5 |
Привод дозатора стружки |
4АА56В4У3 |
0,18 |
1365 |
380 |
64 |
0,64 |
3,5 |
Определяем номинальные токи электродвигателей по формуле:
где - номинальная мощность электродвигателя, ; - номинальное напряжение, ; - коэффициент мощности; - КПД в долях единицы.
Все электродвигатели работают одновременно с полной нагрузкой, поэтому расчетный ток схемы, то есть ток потребляемый проектируемым объектом в номинальном режиме равен сумме номинальных токов электродвигателей:
Пусковой ток электродвигателя определяется из выражения:
;
;
;
;
где - кратность пускового тока по отношению к номинальному. Далее определяем пусковые токи всех электродвигателей. Результаты вычислений сводим в таблицу:
Электродвигатели |
М1 |
М2 |
М3 |
|
9,16 |
0,67 |
0,67 |
|
54,96 |
2,345 |
2,345 |
Пусковой ток схемы - находим как сумму пускового тока наиболее мощного электродвигателя и номинальных токов остальных электродвигателей:
где - пусковой ток наиболее мощного электродвигателя.
2.1.1 Расчет и выбор автоматических выключателей.
Номинальный ток автоматического выключателя выбирается из условия:
- номинальный ток выбираемого автоматического выключателя; - расчетный ток схемы защищаемой автоматическим выключателем; 1,15 – коэффициент учитываемый взаимный нагрев автоматических выключателей, если в шкафу управления их несколько. При наличии в схеме лишь одного автоматического выключателя коэффициент не принимается. Если автоматический выключатель защищает лишь один электродвигатель, то для него:
Если выбираемый автоматический выключатель с электромагнитным или комбинированным расцепителем, то для того, чтобы автомат не отключался пиковым (пусковым) током при пуске должно выполняться условие:
;
где - ток уставки мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя, ; - пиковый (пусковой) ток схемы защищаемой автоматическим выключателем с комбинированным или только электромагнитным расцепителем. Если условие выполняется, то автоматический выключатель выбран, верно, и при пуске отключаться не будет.
Для данного проектируемого объекта:
Для автоматического выключателя QF1:
и ,
отсюда:
выбираем автоматический выключатель типа АП-50-3МТ с и током теплового расцепителя 16А, и уставкой мгновенного срабатывания электромагнитного расципителя . Чтобы автоматический выключатель не отключался пиковым током при пуске должно выполняться условие:
;
;
Условие выполняется, следовательно, автоматический выключатель выбран, верно, и при пуске отключаться не будет.
Для автоматического выключателя QF2:
и ,
отсюда:
выбираем автоматический выключатель типа АП-50-3МТ с и током теплового расцепителя 10А, и уставкой мгновенного срабатывания электромагнитного расципителя . Чтобы автоматический выключатель не отключался пиковым током при пуске должно выполняться условие:
;
;
Условие выполняется, следовательно, автоматический выключатель выбран, верно, и при пуске отключаться не будет.
Условие выполняется, следовательно, автоматический выключатель выбран, верно, и при пуске отключаться не будет.
Для автоматического выключателя QF3:
и ,
отсюда:
выбираем автоматический выключатель типа АП-50-3МТ с и током теплового расцепителя 1,6А, и уставкой мгновенного срабатывания электромагнитного расципителя . Чтобы автоматический выключатель не отключался пиковым током при пуске должно выполняться условие:
;
;
Условие выполняется, следовательно, автоматический выключатель выбран, верно, и при пуске отключаться не будет.
Для автоматического выключателя QF4:
и ,
отсюда:
выбираем автоматический выключатель типа АП-50-3МТ с и током теплового расцепителя 1,6А, и уставкой мгновенного срабатывания электромагнитного расципителя . Чтобы автоматический выключатель не отключался пиковым током при пуске должно выполняться условие:
;
;
Условие выполняется, следовательно, автоматический выключатель выбран, верно, и при пуске отключаться не будет.