Файл: Курсовой проект по мдк. 01. 03 Электрическое и электромеханическое оборудование состоит из двух частей 1) Расчетнопояснительная записка 2535 листов (печатного текста) бумаги формата А4.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 61

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Таблица 1

Расчет двигателя 4А63В2У3



Cosф=0,86, n=73

Iн.д.=0,55/1,73*0,38*0,86*0,73=1,37А

Kj=4,5

Iп.д.=4,5*1,37=6,1
Расчет двигателя 4А562У3
Cosф=0,76, n=66

Iн.д.=0,18/1,73*0,38*0,76*0,66=0,56А

Kj=4

Iп.д.=4*0,56=2

Расчет двигателя 4А80В6У3
Cosф=0,74, n=74

Iн.д.=1,1/1,73*0,38*0,74*0,74=3,14

Kj=4

Iп.д.=4*3,14=12,56
Расчет двигателя 4А63А2У3
Cosф=0,86, n=70

Iн.д.=0,37/1,73*0,38*0,86*0,70=0,97А

Kj=4,5

Iп.д.=4,5*0,97=4,3
Расчет двигателя 4А71А2У3
Cosф=0,87, n=77

Iн.д.=0,75/1,73*0,38*0,87*0,77=1,7А

Kj=5,5

Iп.д.=5,5*1,7=9,35


3.2 Расчет и выбор магнитных пускателей и тепловых реле.
3.2.1 Расчет и выбор магнитного пускателя.

Магнитный пускатель предназначен для длительного включения и отключения потребителей электроэнергии.

Контакторы и магнитные пускатели обеспечивают оперативные переключения электрических цепей с частотой до 1200 включений в час. Эти качества сделали их незаменимыми при управлении электродвигателями постоянного и переменного тока.

Пускатели осуществляют пуск, остановку, реверс, а также нулевую защиту и защиту электродвигателей от перегрузок встроенными тепловыми реле.

Такие пускатели автоматически отключают двигатели при снижении напряжения на 50...60% номинального и при перегрузках (если имеется тепловое реле).

Наиболее широкое распространение получили электромагнитные пускатели серии ПМЕ000 и ПАЕ100 с Iн от 3,2 до 150 А. Постепенно их заменяют более совершенными пускателями серии ПМЛ000000 с Iн от 10 до 200 А.

Расчет и выбор магнитного пускателя осуществляется по 2 условиям:

Условие 1. Сила номинального тока пускателя должна быть равна или несколько больше силы номинального тока потребителя (двигателя):

Расчет для двигателя 4А112М4У3
Iн.п.  Iн.д. (3.4)

Iн.п≥11,7А



Условие 2. Сила номинального тока пускателя должна быть равна или больше шестой части силы пускового тока двигателя:
Iн.п.  Iп.д / 6 (3.5)

Iн.п.  11,7А

Где Iн.п – номинальный ток магнитного пускателя , А;

Iн.д –номинальный ток двигаеля, А;

Iп.д.=Iн.д. * Кj – пусковой ток двигателя ,А.
В данном подразделе был произведен выбор и расчет магнитного пускателя для двигателя 4А112М4У3. Остальные двигатели были рассчитаны аналогичным образом.


Марка двигателя

Тип пускателя

Iн.п (А)

4А112М4У3

ПМЛ-2631

25

4А63В2У3

ПМЛ-1220

10

4А562У3

ПМЛ-1120

10

4А80В6У3


ПМЛ-1220

10

4А63А2У3

ПМЛ-1621

10

4А71А2У3


ПМЛ-1101

10




3.2.2 Расчет и выбор тепловых реле.

Тепловые реле предназначены для отключения электроэнергии при протекании через них тока выше допустимой нормы в течении определенного времени.

Защита от перегрузок осуществляется при помощи следующих тепловых реле: двухполюсных типа ТРН в пускателях ПМЕ и ПАЕ 0, 1, 2 и 3, однополюсных типа ТРН в пускателях ПАЕ4, 5 и 6 величин и трехфазных типа РТЛ в пускателях ПМЛ. Диапазон регулирования тока уставки реле ТРН и ТРП от 0,75 до 1,25 Iн. Регулировка тока плавная и производится регулятором при повороте валика эксцентрика отверткой (ТРН) или перемещением поводка (ТРП). Шкала регулятора имеет десять делений, по пять делений вправо и влево от нулевой риски. Каждое деление соответствует 5% номинального тока теплового элемента .

Выбор и настройку тепловых реле производят в следующем порядке:

Среднее значение силы тока теплового элемента реле должно быть равно или немного больше номинального тока защищаемого двигателя 4А112М4У3.
Iт.э.  Iн.д (3.6)

25>11,7


Где Iт.э – среднее значение силы тока теплового элемента реле, A;

Iн,д – номинальный ток двигателя,А.



Марка двигателя

Тип теплового реле

Iт.э

4А112М4У3

РТЛ-2

25

4А63В2У3

РТЛ-1

10

4А562У3

РТЛ-1

10

4А80В6У3

РТЛ-1

10

4А63А2У3

РТЛ-1

10

4А71А2У3

РТЛ-1

10




3.3 Расчет и выбор автоматических выключателей.

Автоматический выключатель (автомат) — это коммутационный аппарат предназначенный для защиты электрической сети от сверхтоков, т.е. от коротких замыканий и перегрузок.

Определение «коммутационный» означает, что данный аппарат может включать и отключать электрические цепи, другими словами производить их коммутацию.


Автоматические выключатели бывают с электромагнитным расцепителем защищающим электрическую цепь от короткого замыкания и комбинированным расцепителем — когда дополнительно с электромагнитным расцепителем применяется тепловой расцепитель защищающий цепь от перегрузки.

Находим ток теплового расцепителя I т.р, к одиночному асинхронному двигателю 4А112М4У3.

Iт.р>Iн.д (3.7)
Выбираем автоматический выключатель АЕ-2036 с Iт.р=12,5
12,5>11,7

3.3.1.1 Производим расчет и выбор электромагнитного расцепителя.

Iс.р≥ K *Iп.д.общ

K- это кратность срабатывания.

Ic.р ток срабатывания теплового расцепителя.
Ic.р≥1.25*81,9 (3.8)

Ic.р≥102 А

3.3.1.2 Производим проверку автомата на возможность ложных срабатываний при пуске двигателя.

При этом должно выполняться условие : Iс.р≤Iс.р.к

Где Iс.р.к-паспортное значение тока срабатывания электромагнитного расцепителя .

Iс.р.к=12*Iтр (3.9)

Iс.р.к=12*12,5

Iс.р.к=150

102≤150

Следовательно, ложных срабатываний не будет.
Аналогично рассчитываем другие двигатели
Расчет двигателя 4А63В2У3
АЕ 2036

1,6>1,37

Iс.р>1,25*6,1=7,6

Iс.р.к=12*1,6=19,2

7,6<19,2
Расчет двигателя 4А562У3
АЕ 2036

0,6>0,56

Iс.р>1,25*2=2,5

Iс.р.к>12*0,6=7,2

2,5<7,2
Расчет двигателя 4А80В6У3
АЕ 2036

3,2>3,14

Iс.р>1,25*12,56=15,7

Iс.р.к>12*3,2=38,4

15,7<38,4
Расчет двигателя 4А63А2У3
АЕ 2036

1>0,97

Iс.р>1,25*4,3=5,3

Iс.р.к>12*1=12

5,3<12
Расчет двигателя 4А71А2У3
АЕ 2036

2>1,7

Iс.р>1,25*9,35=11,7

Iс.р.к>12*2=24

11,7<24

3.3.2 Определяем кратность тока установки.

K=Iн.д/Iт.р (3.10)

К=19,44/20,9=0,93
Выберем автоматический выключатель типа АЕ-2036 с пределами регулирования деления на (0,9-1,15)Iн.


3.4 Выбор кнопок путевых и кнопочных переключателей.

Применяют для дистанционного управления контакторами пускателя и другими электромагнитными аппаратами. Кнопки управления, смонтированные в общем корпусе или на панели, называют кнопочной станцией. Промышленность выпускает кнопки управления серии KE тридцати типов отличающихся исполнением, видом, формой, цветом толкателей, числом контактных цепей. Номинальный ток контактов – 6А. На базе KE выпускают 36 типов постов управления ПКЕ с одним
, двумя и тремя кнопками. Путевые и конечные выключатели (ПКВ, ПКП) представляют собой кнопки управления, действующие автоматически (при нажатии на них движущегося механизма)

В данном проекте используются кнопки типа КЕ и КУ, путевые выключатели типа ВК, ВПК, а также переключатели типа ПЕ

3.5 Расчет и выбор предохранителей
3.5.1 Рассчитываем предохранитель для сети местного освещения.

Iн=Рн/Uосв*cosф (3.11)

Где сosф=0,83

Pн=100Вт

Iн=100/24*0,83=5А
Выбираем предохранитель типа ПРС с номинальным током плавкой вставки 6А.


3.5.2 Рассчитываем предохранитель для двигателя с тяжелыми условиями пуска (частые и длительные пуски).

Расчет для двигателя 4А112М4У3
Iп.в.≥Iп.д./2 (3.12)

Iп.в.≥81,9/2=40,95А
Выбираем предохранитель ПРС с током плавкой вставки 63А. Остальные предохранители рассчитаны аналогичным образом.


Тип предохранителя

Iп.в(А)

ПРС

63

ПРС

4

ПРС

1

ПРС

10

ПРС

4

ПРС

6


Расчет для двигателя 4А63В2У3
Iп.в≥6,1/2=3
Расчет для двигателя 4А562У3
Iп.в≥2/2=1
Расчет для двигателя 4А80В6У3
Iп.в≥12,56/2=6,28

Расчет для двигателя 4А63А2У3
Iп.в≥4,3/2=2,15
Расчет для двигателя 4А71А2У3
Iп.в≥9,35/2=4,7

3.5.3 Рассчитываем предохранитель для цепи управления.

Iн=Pн.цу/Uн.цу (3.13)

Pн.цу=220 Вт

Uн.цу=110 В

Iн=220/110=2 А
Выбираем предохранитель ПРС с током плавкой вставки 2А.

3.6 Расчет и выбор трансформатора.
3.6.1 Находим вторичную мощность трансформатора ТПУ.

P2тр.=I2н/U2н (3.14)
I2н-ток во вторичной обмотке трансформатора.

U2н-напряжение во вторичной обмотке трансформатора.


Р2тр=2/110=0, 018 вА

3.6.2 Находим первичную мощность трансформатора путем суммирования мощности.

Рт1=Рт.общ/n (3.15)

n=0,93

Рт1=736/0,93=791 Вт= 0,79 кВт
По данным расчет выбираем трансформатор марки ОСМ 1-0,25 (380-220/110/24/12)

3.6.3 Расчет и выбор трансформатора для силовой цепи

(3.16)
Для силовой цепи я возьму аналогичный трансформатор ОСМ 1-0,25(380-220/110/24/12)

3.7 Расчет и выбор проводниковых материалов.
3.7.1 Выбираем сечение провода для силовой цепи.

Iдоп.  Iт.р (3.17)


Iдоп. 12,5

Этому току соответствует провод ПП с сечением 1мм2 (Iдоп=14А)
Iп=1,25*P/1,73*U*Cosф (3.18)

Iп=1,25*1,5*1000/1,73*0,38*0,85=3,35А
По условию тока защиты соответствие рассчитывается:

где К3-коэффициент защиты (возьмем равным 1)

I3-ток защиты
Iдоп≥1*4=4
Условие выполняется.

Выбираем провода на силовую часть трехжильный марки ПРГ в резиновой оболочки сечением 1.5 мм2

3.7.2 Выбираем сечение провода для цепи управления.

Iдоп>Iц.п (3.19)

14>Iц.п

14>3,35

Iдоп>P1*Iдоп

Iдоп>0,86*14

Iдоп>12,04
Выбираем провод 0,5мм2 марки ПВ для цепи управления в резиновой оболочке.

    1. Выводы и предложения



Я считаю, что данный станок не полностью соответствует современным требованиям, в том числе и требованиям безопасности, потому, я добавил в силовую схему станка предохранители ПРС с целью предотвращения короткого замыкания.



Заключение

Я, Куракин Максим, выполнил курсовой проект и произвел расчет токарно-комбинированного станка 1Е95. Разработал электросхему, произвел расчет и выбор электрооборудования.

Навыки расчетов, которые я применял в данном курсовом проекте, я смогу использовать при разработке дипломного проекта




СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



  1. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965

  2. Батов В.П. Токарные станки, 1978

  3. Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987

  4. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1972. (1к62)

  5. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (16к20)

  6. Локтева С.Е. Станки с программным управлением, 1986

  7. Модзелевский А. А., и др. Токарные станки, 1973

  8. Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1970

  9. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту станков, 1987

  10. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980

  11. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973

  12. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988