Смекни!
smekni.com

Электропривод горизонтально копировально-фрезерного станка ЛР-93КФ3 (стр. 5 из 10)

Для выбора сечения рассчитываем токовые нагрузки приходящиеся на один двигатель.

Токовая нагрузка на главный двигатель станка исходит из паспортных данных двигателя АИР132М4/2УХЛ4. Что составляет I = 3,5 А Выбираем кабель ВВГ (3 Ч 2,5 + 1 Ч 1) с нагрузкой Iдл. каб = 16 А

Выбор защитной аппаратуры.

В качестве аппаратов защиты применяются плавкие предохранители или автоматические выключатели с встроенным тепловым (для защиты от перегрузки) и электромагнитным (для защиты от токов короткого замыкания) реле.

Выбор автоматического выключателя производится:

По напряжению уставки Uycт ≤ UH

По роду тока и его значению IР ≤ IН

По коммутационной способности IK3 ≥ Iоткл.

Где:

U уст - напряжение на уставки, В

UH - напряжение номинальное автоматического выключателя, В

IР - рабочий ток установки

IН - номинальный ток автоматического выключателя

Iкз - ток короткого замыкания

Для защиты двигателя применяем автоматический выключатель 5.5 - 8 А ф. Sitmens

На станке устанавливаем двигатель АИР132М4/2УХЛ4с номинальным током - 3,5 А. Устанавливаем автоматический выключатель ф. Sitmens с тепловым расщипителем равным 8 A, UH = 380 В, f = 50 Гц

Проверяем выбранный автоматический выключатель на соответствие по формуле:

Iрасц > I,

8 > 1,25x3,5 = 4,3 A

условие выполняется.

Окончательно применяем к станку автоматический выключатель с сильной коммутационной способностью, с номинальным током 100А, размыкателем по перегрузке 80-100А, с нулевым расцепителем - 380В, 50Гц, с задней осью, с набором главного выключателя на заднюю ось, с шильдиком. Фирмы Kloeckner-Moeller. с параметрами:

IН-100А

UH = 380 В

Iрасц. т=100А

I. оэ =3Iн. оэ =3Iн

Проверка выбранной защитной аппаратуры и силовых питающих кабелей по токам короткого замыкания.

Расчет токов короткого замыкания в системах электроснабжения требуется для проверки работы аппаратов защиты и проводников в режиме сверхтоков, а так же для проверки автоматического отключения линий в сетях до 1000 В с глухо заземленной нейтралью при возникновении замыканий. В соответствии с ПУЭ по режиму короткого замыкания проверяются распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Стойкими при токах короткого замыкания являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям.

Для расчета тока короткого замыкания воспользуемся формулой:

[14]

Где: Uф - напряжение на одной фазе в точке короткого замыкания и находится как отношение:

[15]

ZT - полное сопротивление трансформатора, берется из паспорта или из справочников и вычисляется по формуле:

[16]

Где: UK% = 5,5 - напряжение короткого замыкания,%;

UH = 400 - номинальное напряжение обмотки низкого напряжения, В;

SH - номинальная мощность трансформатора установленного в цехе.

Zп - полное сопротивление петли "фаза - нуль" и включает в себя:

активное и индуктивное сопротивление проводников, шин, кабелей;

суммарное сопротивление различных контактных соединений;

активное и индуктивное сопротивление токовых катушек автоматических выключателей;

активное и индуктивное сопротивление трансформаторов тока.

Данные сопротивлений берутся из справочной литературы и вычисляется по формуле:

[17]

Находим полное сопротивление до РП, включающее в себя шинопроводы в распределительном устройстве, шинопроводы идущие по цеху, кабель соединяющий распределительное устройство с шинопроводом, кабель соединяющий распределительный пункт с шинопроводом и суммарное сопротивление различных контактных соединений что составляет:

активное сопротивление r = 0,107757 Ом

индуктивное сопротивление х = 0,008403 Ом

Рассчитываем ток короткого замыкания в РП.

Сопротивление активное и индуктивное питающего кабеля, сопротивление заземления. Ток короткого замыкания равен:

[18]

Проверяем на соответствие вводного автоматического выключателя линии контроля с параметрами:

IH = 100 А

UH = 380 В

Iрасц. т =230A

Iоэ=3Iн

Рассчитываем ток короткого замыкания на вводе включающего сопротивление активное и индуктивное питающего кабеля длинной 17м

ПВГ 6 Ч 70 + 1 Ч 50, сопротивление заземления. Ток короткого замыкания равен:

проверяем автоматический выключатель на соответствие по условию:

Iкз≥3Iэо

1620>3Ч3Ч170= 1503А

условие выполняется.

2.4 Расчёт и выбор питающих проводов и кабелей

Кабель проложен в кабельном канале.

По длительно допустимому току выбираем кабель из следующего условия: Iдл. доп≥Iрас мах

[19]

Iдл. доп= 40 A

40≥31,1A

Предварительно выбираем кабель марки АВВГ 4, сечением S= 10 ммІ

По допустимой потере напряжения ΔUрасч≤ΔUдоп,

где ΔUрасч - расчетная потеря напряжения,%;

ΔUдоп - допустимая потеря напряжения,%.

Допустимая потеря напряжения составляет ΔUдоп= 5%. Расчет по формуле [20].

0,06 ≤ 5%

где Р - активная мощность двигателя, Вт;

Q - реактивная мощность двигателя, ВАР

[21]

r0 - берется из литературы из таблицы активных сопротивлений кабелей с алюминиевыми жилами.

Для этого достаточно знать предполагаемое сечение кабеля и число жил.

r0= 4,5 Ом/км

х - индуктивное сопротивление кабеля

х=0,09 Ом/км

L - длина кабеля (линии), км

L=0.01 км.

Проверяем на отключение однофазного короткого замыкания

Iкз≥3*Iтр,

где Iтр - ток теплового расцепителя автоматического выключателя, А

[22]

где Zт-полное расчетное сопротивление трансформатора, 1,319 Ом

Rпк - омическое сопротивление кабеля проложенного от РУ 0,4 КВ до РП29.

Кабель марки ВВГ сечением S=8 ммІ, =0,05Ом.

Rп - омическое сопротивление петли фаза - нуль.

[23]

где γ-удельная проводимость, для алюминия =34 Ом*ммІ/м

Тогда

Проверка на соответствие между током срабатывания защитного аппарата и длительно допустимым током по нагреву для кабелей силовых сетей

Iдл доп≥Кз*Iз,

где Кз - коэффициент защиты, согласно ПУЭ равен 1.

46≥1*40 А

2.5 Расчёт освещения

Для создания благоприятных условий труда большое значение имеет рациональное освещение. Неудовлетворительное освещение затрудняет проведение работ, ведет к снижению производительности труда и работоспособности глаз, что может стать причиной травматизма.

Освещение цеха подразделяется на:

1 естественное,

2 искусственное.

В дневное время суток освещение естественное - осуществляется через окна в наружных стенах, а также через аэрационные фонари.

Искусственное освещение предусматривается в вечернее и ночное время работы. Искусственное освещение подразделяется на:

1 общее,

2 комбинированное.

Общее освещение применяется в пролетах корпуса, где осуществляется непосредственно технологический процесс. Комбинированное освещение используется в механических мастерских, в мастерской доводки инструмента.

Естественное и искусственное освещение цеха выполнено в соответствии с отраслевыми нормами, разработанными согласно СНиП23-05-95.

На рабочих местах освещенность составляет 200 лк, что соответствует четвертому разряду зрительной работы. Общее и комбинированное освещение выполняется светильниками с газоразрядными лампами, мощностью 500...1000 Вт. Кроме того, в местах установки приемных столов бюро технического контроля проведено дополнительное освещение в виде подвешенных ламп люминесцентного освещения на высоте 2,5 м от уровня пола.

В цехе предусмотрено аварийное освещение от отдельного источника питания. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей, требующих обслуживания при аварийном режиме, должно быть не менее 10% от освещенности, нормируемой для рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк внутри здания. Ремонтное и местное освещение предусмотрено на напряжение 12 В.

Произведем расчет необходимого количества светильников в корпусе цеха. В расчете используем метод светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от пола и стен:

[24]

Где: Ен - нормируемая минимальная освещенность, лк;

S - площадь освещаемого помещения, м2;

Z - коэффициент минимальной освещенности;

К - коэффициент запаса, учитывающий запыленность светильников и ослабление светового потока со временем;

F - световой поток, лк;

η - коэффициент использования светового потока.