
- •1 Общая часть
- •Краткая технология производства
- •1.2 Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения
- •2. Расчетная часть
- •2.1 Выбор схемы электроснабжения участка
- •2.2 Расчет электрических нагрузок цеха
- •Определяем среднюю реактивную мощность групп электроприемников за наиболее загруженную смену:
- •2.3 Выбор типа и мощности трансформаторов ктп
- •2.4 Расчет мощности компенсирующего устройства реактивной мощности
- •2.5 Расчет параметров и выбор аппаратов защиты распределительной сети
- •2.6 Расчет распределительной сети, выбор проводов
- •2.9 Расчет заземляющего устройства
- •2.11 Назначение и техническая характеристика станка
- •2.13 Расчет мощности и выбор электродвигателя привода
- •2.14 Выбор электрических аппаратов управления и защиты
- •Подробное описание схемы управления станка
- •3. Технологическая часть
- •Организация монтажа электрооборудования системы электроснабжения участка
- •3.3 Система ремонта электрообрудования системы электроснабжения
2.9 Расчет заземляющего устройства
Заземляющее устройство служит для защиты персонала от поражения электрическим током при возникновении напряжения на металлических частях аппаратов, нормально не находящихся под напряжением, для обеспечения нормальной работы электроустановки, а в ряде случаев для защиты электроустановки при нарушении установленных для них режимов работы.
Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя и заземляющего проводника.
Заземлителем называется металлический проводник или группа проводников находящихся в непосредственном соприкосновении с землей.
Заземляющим проводником называется металлический проводник, соединяющий заземляемые части электроустановки с заземлителем.
Существует два вида заземлителей:
1 Искусственные:
уголковая сталь 50х50х5мм. длиной 2,5м;
прутковая сталь диаметром не менее 12мм, длиной 5м;
толстостенные трубы диаметром 60мм, длиной 2,5м.
2 Естественные:
проложенные в земле стальные водопроводные трубы соединенные в стыках газовой или электросваркой;
трубы артезианских скважин;
-стальная броня силовых и контрольных кабелей, проложенных в земле при числе их не менее двух;
-металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей;
- свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. При расчете заземляющего устройства определяют тип заземлителей, их количество и место расположения, сечение заземляющих проводников.
Определяем сопротивление одиночного заземлителя по формуле:
Ro= 0,00227×p (2.8.1)
где р - удельное сопротивление грунта (100 Ом/м ). Определяем количество электродов по формуле: |
|
N=
,
(2.8.2)
|
Проверяем сопротивление заземляющего устройства:
Rз
=
,
(2.8.3)
|
|
Определяем
сопротивление одиночного заземлителя
Ro
=
= 68,1 Ом
Определяем количество электродов
N
=
= 17,025 ≈ 17 шт
Проверяем сопротивление заземляющего устройства
Rз
=
= 2,98 Ом
Значение удовлетворяет условию, т.к. Rз<4
2.11 Назначение и техническая характеристика станка
Универсальный зубофрезерный полуавтомат 5к32 предназначен для фрезерования цилиндрических зубчатых колес, а также червячных колес радиальным метедом в условиях единичного, мелкого и среднесирийного производства.
Клас точности стонка Н.
Таблица 1 - Техническая характеристика
Наименование параметров |
Данные |
Габарит и вес |
|
длина |
2500 |
ширина |
1440 |
высота |
2000 |
масса станка, кг |
6400 |
Расстояние между осями стола м фрезы, мм |
|
наименьшее |
60 |
наибольшее |
350 |
Наибольшие размеры нарезаемых цилиндрических колес, мм: |
|
Диаметр: |
|
прямозубных |
500 |
Косозубных при угле наклона: |
|
|
400 |
|
300 |
|
120-250 |
Длина: |
|
прямозубных |
300 |
Косозубных при угле наклона: |
|
|
200 |
|
150 |
|
130 |
Мощность приводов, кВт |
|
двигателя главного привода |
7,5 |
привода насоса |
0,12 |
привода подачи |
1,1 |