Файл: Внутреннее электроснабжение цеха по производству тротуарной плитки.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 03.02.2024

Просмотров: 67

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
является вариант с установкой двух трансформаторов, обеспечивающий бесперебойное электроснабжение потребителей цеха любых категорий. Однако если в цехе установлены приёмники только II и III категории, то более экономичными, обычно, являются однотрансформаторные подстанции. Поэтому берем однотрансформаторную подстанцию. Система токоведущих проводников для питания электроприемников, относящихся к силовому электрооборудованию - трехфазная четырехпроводная - от ТП до ГРЩ. Мощность трансформатора 6-10кВт. Питающие линии от подстанции выполнены воздушными опорами.
2.4 Устройство АВР
Автоматический ввод резерва (Автоматическое включение резерва, АВР) -- способ обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных к системе электроснабжения, имеющей не менее двух питающих вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения. Заключается в автоматическом подключении к нагрузкам резервных источников питания в случае потери основного.

Электропотребители цеха по производству тротуарной плитки относятся ко 2 категории потребителей. Автоматический ввод резерва будет осуществляться от соседней трансформаторной подстанции.


2.5 Выбор выключателей и предохранителей
В цехе будут установлены: один главный распределительный щит, щит освещения, распределительный щит, силовой щит. Для определения номинала автомата необходимо подсчитать суммарную мощность приборов, которые будут подключены через него. Номинальный ток автомата должен быть больше рабочего. Определяем по таблице

I=P/U

где I – сила тока

Р – мощность (Вт)

U – напряжение

Расчет автоматических выключателей для главного распределительного щита:

Вводной автомат выбираем по сумме силы тока всех потребителей по таблице.

47.36+7.89+46.68+2.36+1.8+2.3+4.54+3.6+9.1+9.1+15.68=150.21А

Используем вводный автоматический выключатель номиналом в 150А

Расчет силового щита (трехфазного оборудования):

Расчет автоматического выключателя для дозатора сырья:

18000/380=47.36А

Используем автоматический выключатель номиналом в 50А QF1

Расчет автоматического выключателя для транспортера:


3000/380=7.89А

Используем автоматический выключатель номиналом в 8АQF2

Расчет автоматического выключателя для двухвального бетоносмесителя:

18500/380=46.68А

Используем автоматический выключатель номиналом в 50АQF3

Расчет автоматического выключателя для вибростола:

900/380=2.36А

Используем автоматический выключатель номиналом в 6АQF4

Расчет распределительного щита (однофазного оборудования):

Расчет автоматического выключателя для освещения:

1)(4*100)/220=1.8А

Используем автоматический выключатель номиналом в 2А QF5

2)(5*100)/220=2.3А

Используем автоматический выключатель номиналом в 2А QF6

3)(10*100)/220=4.54А

Используем автоматический выключатель номиналом в 1А QF7

4)(8*100)/220=3.6А

Используем автоматический выключатель номиналом в 4А QF8

Расчет автоматического выключателя для розеточных групп:

1)(1000+1000)/220=9.1А

Используем автоматический выключатель номиналом в 10А QF9

2)(1000+1000)/220=9.1А

Используем автоматический выключатель номиналом в 10А QF10

3)(1100+850+1500)/220=15.68А

Используем автоматический выключатель номиналом в 16А QF11

2.6 Расчет длины кабеля
Для прокладки кабеля ВВГнГ 3*1,5 используем 300 м.

Для прокладки кабеля ВВГнГ 3*2,5 используем 260 м.

Для прокладки кабеля ВВГнГ 5*4 используем 90 м.

Глава 3. Разработка и описание электрических схем

3.2 Однолинейная электрическая схема


На данной схеме изображено все электрооборудование и показано как будет подключение к автоматам.
3.3 Принципиальная схема управления
Принципиальная схема – это схема, определяющая полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающая детальное представление о принципах работы установки или изделия.


Схема управления ленточным транспортером (Приложение5)

Элементы схемы:

Д-двигатель с короткозамкнутым ротором

КЛ-контакторы линейные для подключения двигателя к сети

Кн.П ,Кн.С-кнопки <<пуск>> и <<стоп>>

ВА-выключатель автоматический

РТ-реле тепловое

ПР-предохранитель

ЛЗ<<стоп>> -лампа зеленая

ЛК<<работа>> -лампа красная



Режим управления ручной от кнопок <<пуск>> и <<стоп>>

Работа схемы:

Исходное состояние.

Подано питание (включен ВА), засвечена ЛЗ<<стоп>>, конвейр загружен

Пуск.

Кн.П-собирается цепь кл, засвечивается ЛК <<работа>>. Подключается к сети двигатель(КЛ1, КЛ2). Размыкается цепь ЛЗ (КЛ3), гаснет ЛЗ<<стоп>>. Становится на самопитание (КЛ2).

Остановка.

Нажатием кратковременно <<Кн.С>>конвейр сразу останавливается.

Защита: От токов короткого замыкания(ПР), от перегрузок(РТ)
Глава 4. Охрана труда и техника безопасности
4.1 Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ
Для избежания поражения током и снижения риска получения электротравм следует соблюдать элементарные правила безопасности электромонтажных работах:

1) Работы с напряжением до 1000 В стоит проводить инструментом с надежно изолированными рукоятями. Изоляция должна проводиться в виде чехла и несъёмного покрытия на основе влаго-, масло-, бензостойкого и электроизоляционного материала. По существующим правилам, длина изоляции рукояти должна быть не менее 100 мм, а изоляция отвёрток заканчиваться на расстоянии не больше 10 мм до конца лезвия.

2) Перед началом работы с электроинструментом, следует удостовериться, что: пробивать отверстия и борозды в стенах, перекрытиях с электропроводкой, выполнять иные работы, чреватые повреждением изоляционного покрытия кабелей (монтировать те же водопроводные трубы), можно лишь после отключения их от источников питания.

3) Все винты и крепящие детали должны быть хорошо затянуты;

4) Двигатели должны быть исправны

5) Изоляция и провода электроинструмента не должны иметь повреждений или изломов проводов;

6) Заземление и выключатели должны быть исправными (инструменту со вторичной изоляцией заземление не потребуется).

7) Использовать неисправные электрические инструменты запрещено.
4.2 Пожарная безопасность


Главная задача пожарной безопасности сформировать систему, которая в состоянии обеспечить результативность мероприятий, направленных на предотвращение возгорания; снабдить все производственные объекты средствами, позволяющими осуществлять информативную и контролирующую функции, пожаротушение; обеспечить работников условиями, которые дадут возможность соблюдать пожарную безопасность; снабдить коллектив информацией по пожарной безопасности; не допускать нарушений рекомендаций.


Разработка документов по пожарной безопасности на предприятии:

журналы;

приказы;

инструкции.

Обучение мерам пожарной безопасности, пропаганда и тренировки. Обучение руководителя и ответственного за пожарную безопасность 1 раз в 3 года по программе“пожарно-технический минимум” (ПТМ). Обучение всех сотрудников противопожарному инструктажу (1 раз в год).Тренировки по эвакуации и работе с огнетушителем. Создания уголка пожарной безопасности с информационными плакатами.

Разработка планов эвакуации;размещение знаков пожарной безопасности во всех помещениях предприятия и на его территории;оснащение огнетушителями и первичными средствами пожаротушения;обеспечение работоспособности пожарных кранов и рукавов;обеспечение необходимого количества эвакуационных выходов и огнезащитная обработка конструкций

4.3 Заземление и молниезащита
Заземление—преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. В электротехнике при помощи заземления добиваются защиты от опасного действия электрического тока путём снижениянапряженияприкосновения до безопасного для человека и животных значения. Также заземление применяется для использования земли в качестве проводника тока (например, в проводной электросвязи). Производится с помощью заземлителя, обеспечивающего непосредственный контакт с землёй, и заземляющего проводника.

Молниезащита—это комплекс технических решений и специальных приспособлений для обеспечения безопасности здания, а также имущества и людей, находящихся в нём. Прямой удар молнии в здание (сооружение) может привести к:

1-повреждению здания (сооружения) и его частей;

2-отказу находящихся внутри электрических и электронных частей;

3-гибели и травмированию живых существ, находящихся непосредственно в здании (сооружении) или вблизи него.
Заключение

В данном курсовом проекте были решены следующие задачи:

  • Произведено описание объекта и дана характеристика электроприемников.

  • Произведены расчеты: светотехнических потребителей, сечения и длины кабеля, автоматических выключателей

  • Разработаны и описаны электрические схемы цеха по производству тротуарной плитки.

  • На основании расчетов выбрано необходимое электрическое оборудование.

  • Разобраны вопросы по технике безопасности.


При разработке электроснабжения цеха по производству тротуарной плитки были получены следующие результаты.

Произведен светотехнический расчет светильников “KOLDUN”, данные лампы обладают высоким световым потоком и хорошо подойдут для цеха по производству тротуарной плитки.

Выбраны кабели, которые обладают хорошими характеристиками при минимальной затрате и легкой доступности, потому что производятся на территории РФ, что позволит легко найти его на любом строительном рынке в необходимый момент времени.

Выбран защитный ДИФ-автомат (УЗО) 4п 80Аобладающий дифференциальной защитой, который при необходимости спасет человека от поражения электрическим током при соприкосновении с токоведущими частями или при утечке электрического тока.Автоматический выключатель “CL120NЗП 125AD”. Эти устройства защищают электрическую сеть от КЗ и перегрузок.

Выполнены следующие схемы: схема расположения оборудования, однолинейная электрическая схема и принципиальная схема управления транспортером.

Список используемых источников
1) Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: А.А. Федоров, Г.В. Сербиновский - М: Энергия, 1981 (дата обращения 02.12.21)

2) Е.А. Конюхова Эл. снабжение объектов уч. Пособие (дата обращения 02.12.21)

3) Брендихин А.Н., Ландесман Э.И. Охрана труда. – М.: Высш. шк., 1990 (дата обращения 02.12.21)

4) СНиП 3.01.01 -85. Организация строительного производства (дата обращения 03.12.21)

5) СНиП 23-05-95. Нормативы освещения (дата обращения 03.12.21)

6) ПУЭ-7 Глава 2.1. Раздел: Электропроводки (дата обращения 04.12.21)

7) ПУЭ-7 Глава 7.1. Раздел: Электропроводки и кабельные линии (дата обращения 05.12.21)

8) Методы расчета сечения кабеля. Электронный ресурс https://www.boncom.by/ (дата обращения 06.12.21)

9) ПУЭ-7 Глава 1.3. Раздел:Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией (дата обращения 07.12.21)

10) Атабеков В.Б. Монтаж, сетей и силового оборудования / М.: Высш. шк., 1985 (дата обращения 09.12.21)

11) Трунковский Л. Е. Монтаж силовых сетей и электрооборудования / М.: Высш. шк., 1974 (дата обращения 11.12.21)

12) Правила устройства электроустановок. 6-е и 7-е издание. (дата обращения 12.11.21)

13) ПУЭ-7 Глава 7.1. Раздел: Защитные меры безопасности (дата обращения 15.12.21)