Файл: Осветительная установка механосборочного цеха и электрооборудование расточного станка.docx
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 137
Скачиваний: 5
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Расчет электрических нагрузок, выбор сечения проводников и аппаратов защиты осветительной сети.
Расчетная нагрузка распределительной осветительной сети от определяем по формуле:
кВт
Вычисляем расчетный ток нагрузки по формуле:
А
По [11] выбираем кабель марки АПВ 3×2,5 Iдоп=19 А.
Выбранное сечение кабеля проверяем по потере напряжения в линии
ТП–ЩО, В:
где l – длина линии от КТП до центра нагрузки (l=6м),
r0 – удельное сопротивление кабеля [4], x0 – удельное индуктивное сопротивление проводника [4].
Следовательно, условие выполняется.
Для защиты линии устанавливаем автоматические выключатели ВА47-29 3Р, Iн.а.=16 А. Максимальный ток коммутации аппарата – 6кА.
Потеря напряжения в линии от ЩО до наиболее удаленной осветительной установки (осветительная установка в станочном отделении, линия 1), А:
По [3] выбираем провод АПВ – 3х2,5, Iдоп =19 А.
Потеря напряжения в линии рассчитывается по [6], В:
, В,
где М – момент нагрузки, кВт· м; ΔU – потеря напряжения, %; с – постоянная зависящая от материала провода, напряжения и рода тока сети (для алюминия с=44, при U=220В переменного тока) [8].
Момент нагрузки определяется по выражению:
,
Расчетная нагрузка распределительной осветительной сети определяем по формуле:
кВт,
где Руст – установленная мощность ламп, Вт; Кс – коэффициент спроса =0,95– для зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов; КПРА – коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре (КПРА = 1,1) для натриевых ламп с высоким давлением), N −
количество светильников, шт.
где l – длина линии от пункта питания до центра нагрузки, м.
В линии от ЩО до наиболее удаленной осветительной установки (осветительная установка в станочном отделении):
% ≤ 2.5%, что в пределах нормы.
Находим расчётный ток в линии 1
Выбираем автомат согласно условию:
; 10 7,97 ; , 10 1,2 7,97
Выбранный нами аппарат защиты подходит для защиты освещения буфета от токов К.З.
Характеристики автомата ВА–47–29 1Р 32А:
Iн.а=10 А Iр = 7,67 А Kуст(эмр)/ Kуст(тр) = 7/1.2 Iотк.= 4,5 кА
Таблица 5
Номер линии | l, м | Рр, кВт | Iр, А | Марка проводника | Iдоп А | Iк.з кА | Защитный аппарат | Номинальный ток, А | |
Iн.р | Ку(т.р)/Ку(эмр) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ТП-ЩО | 6 | 4,98 | 7,97 | АПВ 3×2,5 | 19 | 2,91 | ВА47-29 3Р | 10 | 1,2/7 |
1 | 64 | 0,53 | 2,850 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,273 | ВА47-29 | 4 | 1,2/7 |
2 | 58 | 0,53 | 2,850 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,301 | ВА47-29 | 4 | 1,2/7 |
3 | 65 | 0,03 | 0,140 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,269 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
4 | 54 | 0,53 | 2,850 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,323 | ВА47-29 | 4 | 1,2/7 |
5 | 32 | 0,21 | 1,121 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,546 | ВА47-29 | 1,6 | 1,2/7 |
6 | 28 | 0,21 | 1,121 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,624 | ВА47-29 | 1,6 | 1,2/7 |
7 | 8 | 0,13 | 0,701 | АПВ 3×2,5 | 20 | 2,182 | ВА47-29 | 1,6 | 1,2/7 |
8 | 36 | 0,05 | 0,280 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,485 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
9 | 6 | 0,04 | 0,210 | АПВ 3×2,5 | 20 | 2,910 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
10 | 22 | 0,08 | 0,420 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,794 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
11 | 14 | 0,05 | 0,280 | АПВ 3×2,5 | 20 | 1,247 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
12 | 10 | 0,04 | 0,210 | АПВ 3×2,5 | 20 | 1,746 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
13 | 48 | 0,67 | 3,562 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,364 | ВА47-29 | 4 | 1,2/7 |
14 | 52 | 0,08 | 0,420 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,336 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
15 | 58 | 0,08 | 0,420 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,301 | ВА47-29 | 0,5 | 1,2/7 |
Аварийное освещение | |||||||||
ТП-ЩО | 6 | 0,22 | 0,357 | АПВ 3×2,5 | 19 | 2,91 | ВА47-29 3Р | 0,5 | 1,2/7 |
1 | 60 | 0,22 | 1,191 | АПВ 3×2,5 | 20 | 0,291 | ВА47-29 | 1,6 | 1,2/7 |
-
Определение электроэнергетических параметров производственного механизма.(расточной станок).
Таблица 6. Техническое задание (ТЗ) на ЭП расточного станка
Номер по плану | Наименование параметра | Условное обозначение | Еденица измерения | Данные |
1 | Диаметр шпинделя | Dш | мм | 110 |
2 | Глубина резания | t | мм | 10 |
3 | Материал детали | - | - | чугун |
4 | Материал резца – сталь быстрорежущая | - | - | Р18 |
5 | Вид обработки | - | - | р |
6 | КПД растачивания | nр | % | 80 |
7 | КПД подачи | nп | % | 15 |
8 | Синхронная скорость | nо | Об/мин | 1500 |
9 | Напряжение питания 3-фазной сети | Vс | В | 380 |
Рzp = Fzp * v zp / 60 * 103 (18)
Fzp= 9,81* CF * tXF * SYF * Vzpnf (19)
v zp= Cv/ Tmv * txv * SYV (20)
Рzp – мощность резания при растачивании кВт.
Fzp – усилие резания при растачивании H.
v zp – скорость резания при растачивании м/мин.
Fzp — усилие резания при растачивании, Н;
v zp — скорости резания при сверлении и растачивании, м/мин;
Cv и Cf — моментный, скоростной и силовой коэффициенты обработки материала, отн. ед.;
Zv, Хv, Yv, mv и XF, YF, NF, ZF - моментные, скоростные и силовые показатели степени, зависящие от свойств обрабатываемого материала,
вида обработки, инструмента, отн. ед.
Для стали и чугуна принимаются по [Таблицы 4.2.1.. .4.2.3]
t — глубина резания, 10 мм;
S — подача инструмента, 0,4…0,6 мм/об; по [Табл. 4.2.4 и 4.2.5];
Т — стойкость инструмента, 60 мин; по [Табл. 4.2.6];
nf- 0
YF – 0,75
Cf -114
ZF - -
XF – 1
mv – 0,1
xv – 0,15
YV – 0,4
Cv - 35
При черновой обработке: t = 3...30мм, S = 0,4...3 мм/об.
При чистовой обработке: t = 0,1.. .2 мм, S = 0,1.. .0,4 мм/об.
Рzp = Fzp * v zp / 60 * 103 = 6 650 * 21,74 / 60 000 = 2,4 кВт
Fzp= 9,81* CF * tXF * SYF * Vzpnf = 9,81* 114 * 101 * 0,50,75 * 21,740 = 6 650 Н
v zp= Cv/ Tmv * txv * SYV = 35/ 600,1 * 100,15 * 0,50,4 = 21,74 м/мин.
35 / 1,5 * 1,41 * 0,76 = 21,74 м/мин.
Выбираем тип ЭД привода расточного станка марки АИР100S4 c Рн = 3 кВт.
-
Определение электрических параметров силовой сети.
Коротким замыканием (КЗ) называют всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек электроустановки между собой или землей, при котором токи в ветвях электроустановки резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.
Расчет токов короткого замыкания производится для выбора токоведущих частей и аппаратов, и чтобы выбрать коммутационные аппараты с необходимой отключающей способностью.
Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1кВ производится методом именованных единиц. Сущность метода заключается в том, что для определения токов КЗ учитывается активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы от источников питания до точки КЗ в мОм.
Расчет ведем рассчитывая токи короткого замыкания для точки КЗ1.
Определяем сопротивление трансформатора в мОм
мОм
мОм (11)
где rт - активное сопротивлениетрансформатора,мОм;т-индуктивноесопротивлениетрансформатора,мОм;нт - номинальная мощность трансформатора, кВА;
Рк- потери КЗ в трансформаторе, кВт;нн- номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ;к - напряжение КЗ трансформатора, %.
мОм
мОм
Определяем активное индуктивное сопротивление кабеля, мОм по формуле:
,
,
где xк- индуктивное сопротивление кабеля, мОм;к - активное сопротивление кабеля, мОм;- длина кабеля до точки КЗ1, м.
мОм
мОм
Определяем активное и индуктивное сопротивление автомата:
а=7,00 мОма=4,50мОм
Определяем суммарное активное сопротивление до точки КЗ1, ∑r1, мОм, по формуле:
,
где rт - активное сопротивление трансформатора, мОм;к - активное сопротивления кабеля до точки КЗ1, мОм;а - активное сопротивление катушки автомата, мОм.
.
Определяем суммарное индуктивное сопротивление до точки КЗ1, ∑х1, мОм, по формуле
,
где xт - индуктивное сопротивление трансформатора, мОм;
хт - индуктивное сопротивление шины до точки КЗ1, мОм;а- индуктивное сопротивление автомата, мОм.
Определяем полное сопротивлениедо точки КЗ1, ∑z1, мОм, по формуле: