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 ПМЕ000 и ПАЕ100 с Iн от 3,2 до 150 А. Постепенно их заменяют более совершенными пускателями серии ПМЛ000000 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 ПАЕ4, 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.
-
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
-
Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965 -
Батов В.П. Токарные станки, 1978 -
Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала, 1987 -
Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1972. (1к62) -
Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, 1979. (16к20) -
Локтева С.Е. Станки с программным управлением, 1986 -
Модзелевский А. А., и др. Токарные станки, 1973 -
Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1970 -
Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту станков, 1987 -
Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980 -
Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973 -
Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988