2.5 Расчет и выбор питающих кабелей
Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.2
Таблица 2.2 – Исходные данные для расчета питающего кабеля в
условиях кузнечнопрессового цеха завода «Азовмаш»
Тип двигателя | Номинальный ток Iн , А | Номинальное напряжение Uн, В | Мощность двигателя Р, кВт | cos φ | Длина питающего кабел l, м |
МТН512-8 | 79 | 380 | 31 | 0,69 | 30 |
Выбор сечения производим по условию нагрева длительным расчётным током по формуле:
Iдл.доп ≥ Iн , (2.78)
где Iдл.доп – длительно-допустимый ток выбраного кабеля, А;
Iн – номинальный ток электродвигателя из таблицы 2.1, А;
Выбираем кабель марки КГ(3*25) [ПУЭ] - кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке. Предназначены для присоединения различных передвижных механизмов, а также стационарных установок, требующих периодического включения и выключения (электрокранов козловых, мостовых, тельферов и др. подъемно-транспортного оборудования). Разделительный слой - синтетическая пленка, допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины.
Макс. допустимая температура нагрева жил при эксплуатации: +75°С;
Температурный диапазон эксплуатации: от -40°С до +50°С;
Радиус изгиба кабелей: не менее 8-ми наружных диаметров кабеля;
Iдл.доп = 85A ≥ Iн = 79А (2.78)
Проверяем выбранный кабель по потере напряжения:
(2.79)
где Iн – номинальный ток двигателя, А;
l – Длина питающего кабеля, м;
γ – удельное сопротивление материала, для меди 57 м/Ом*мм2;
S – площадь сечения выбранного кабеля, мм2;
Uн – номинальное напряжение питания двигателя, В.
Потери не должны превышать 5%
(2.79)
Условия выполняются, следовательно, выбираем питающий кабель марки КГ(3*25).
2.6 Расчет искусственного освещения
Расчёт освещения производим по методу светового потока (коэффициента использования).
Параметры участка работы мостового крана г/п 15т следующие:
Длина – 50 м; ширина – 30 м; высота – 15 м.
Участок кузнечнопрессового цеха относится к VI разряду согласно СНиП [3,таблица 6-4]. По таблице 4-1 [2] выбираем освещённость Е = 100 лк.
Выбираем лампы освещения типа ДРИ400, цоколь Е40, мощностью 400 Вт, световой поток Ф = 32000 лм.
Светильники металогалогенных ламп легко монтируются. Световой поток равномерно рассеивается. Металогалогенные лампы по сравнению с обычными ДРЛ лампами обладают высокой энергетической эффективностью и надёжностью в течение длительного срока службы.
Для кузнечнопрессового цеха коэффициенты отражения стен, пола и потолка равны нулю; т.е. рс = 0%; рp = 0%; рп = 30%.
Определяем коэффициент использования светового потока для светильника типа ГСП400 BELLA-AL , η = 55% или η = 0,55.
Определяем индекс помещения:
(2.80)
где А – длина участка цеха, м;
В – ширина участка цеха, м;
H - высота участка цеха, м;
(2.80)
Определяем число светильников:
(2.81)
где Е – освещённость помещения, лк;
S – площадь помещения, м2;
К3 – постоянный коэффициент равный 1,5;
Z – постоянный коэффициент равный 1,15;
Ф – световой поток лампы, лк;
η – коэффициент использования светового потока.
(2.82)
(2.82)
(2.81)
Светильники размещаем по строительным фермам, рассстояние между которыми стандартные LА = 3, 6, 8, 10, 12, 15 м. В нашем участке кузнечнопрессового цеха LА = 10 м.
Определяем количество рядов:
(2.83)
где А – длина участка цеха, м;
LА – расстояние между светильниками по строительным фермам, м.
(2.83)
Число светильников в ряду:
(2.84)
где N – число светильников;
(2.83)
Санитарными нормами устанавливаются расстояния между светильниками и стеной lB.Если рабочие места расположены у стен, то lB=(0,2÷0,3)*LB. Если у стен имеются проходы, следовательно, lB=(0,4÷0,5)*LB.
В нашем случае у стен имеются проходы, следовательно, принимаем значение 0,5. Расстояние между светильниками в ряду можно найти по уравнению:
2∙0,5∙LB∙(n2 – 1)∙LB= B (2.85)
где LB – расстояние между светильниками в ряду, м;
В – ширина участка цеха, м;
2∙0,5∙ LB∙(4 – 1)∙ LB= 30 (2.85)
(2.85)
Определяем расстояние от стены до светильника:
lB = 0,5∙LB , (2.86)
lB = 0,5∙7,5 = 3,75 м (2.86)
Определяем высоту подвеса светильника:
hc = H – (hp+h) (2.87)
где h – расчётная высота, м;
hp – высота рабочей поверхности над полом, hp = 3,5 м;
H – высота помещения участка цеха, м;
(2.88)
где λ – коэффициент, характеризующий оптимальное расстояние между светильниками λ = 1.
(2.88)
hc = 15 – (3,5+10) = 1,5 м (2.87)
Определяем высоту светильника над полом:
hп = H – hс , (2.89)
hп = 15 – 1,5 = 13,5 м (2.89)
Чертим схему расположения светильников.
... кранов. Электрические схемы бывают принципиальные или элементные, монтажные или маркировочные. Принципиальные схемы отображают взаимодействие элементов электрооборудования, указывают последовательность прохождения тока по силовым цепям и аппаратам управления. Пользоваться принципиальными схемами удобно при ремонте и наладке. Аппаратура в них просто и чётко разбита и отдельные самостоятельные ...
... фрез, дисковых фрез с твердосплавными пластинками по передней грани и плоских строгальных ножей. 2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 2.1 Надежность электроснабжения Электрооборудование, проектируемое в данном курсовом проекте расположено в механическом цехе завода среднего машиностроения. Основным оборудованием данного цеха будут являться все станки, которые относится ко второй категории ...
... износы при перемещении вагонов, исключить возможность саморасцепов и увеличить межремонтные сроки. 4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РЕШЕНИЙ ПРОЕКТА 4.1 Обеспечение безопасности работ на контрольном пункте автосцепки Ремонт пассажирских вагонов производят в вагонном депо, специализирующимся на ремонте цельнометаллических вагонов, в соответствии с руководством и инструкциями по деповскому ...
... внизу. Фильтрат из распределительной головки выводится в вакуум-сборники 8. После разгрузки фильтровальная ткань промывается и просушивается [(4) стр. 72 ]. 2. Описание технологической схемы фильтрации Белая фильтрация предназначена для отделения гидратированной двуокиси титана (ГДТ) от гидролизной кислоты и отмывки ГДТ от хромофорных примесей путем фильтрования на листовых вакуум-фильтрах в ...
0 комментариев