5.2 Построение механических характеристик и определение продолжительности пуска электродвигателя
Рассчитываем момент инерции J, кг*м2;
J=FJJдв (24)
где FJ=3,1 – коэффициент инерции производственного механизма, кг*м2;
Jдв=0,00203 – момент инерции двигателя, кг*м2;
J=0,00203*3,1=0,00629 кг*м2
Рассчитывают время разгона для каждого участка, t [2 , с 121]
ti=Jωi/Мдинi (25)
где ωi – угловая скорость на участке, рад/с;
Мдин – момент динамический на участке, Н*м;
t1=0,00629 *13,1/6,6=0,012 с
t2=0,00629 *10,5/8,5=0,0077 с
t3=0,00629 *10,5/9,3=0,0071 с
t4=0,00629 *10,5/9=0,0073 с
t5=0,00629 *10,5/7,6=0,0086 с
t6=0,00629 *10,5/7,2=0,0091 с
t7=0,00629 *10,5/6,5=0,010 с
t8=0,00629 *10,5/5,9=0,011 с
t9=0,00629 *10,5/5,4=0,012с
Находим время разгона электродвигателя с, по формуле
t=∑ti (26)
t=0,012+0,0077+0,0071+0,0073+0,0086+0,0091+0,010+0,011+0,012=0,0848с
6. Разработка схемы подключения. Выбор аппаратуры управления и защиты, проводов и кабелей силовой сети
Рисунок 7.1 – схема подключения силовой сети
6.1 Выбираем пускозащитную аппаратуру
6.1.1 Выбираем магнитный пускатель по условию [4, 25]
Uн.п.≥Uн.дв. (27)
Iн.п.≥Iн.дв.
Iн.п.≥Iпуск/6
где Uн.п – номинальное напряжение магнитного пускателя, В;
Uн.дв. – номинальное напряжение электродвигателя, в;
Iн.п. – номинальный ток магнитного пускателя, А;
Iн.дв. – номинальный ток электродвигателя, А;
Iпуск – пусковой ток электродвигателя, А;
Выбор магнитного пускателя КМ1
380=380
10А ≥ 8,4А
10А ≥ 5,6А
Условия выполняются выбираем магнитный пускатель первой величины типа ПМЛ-1110У3 с номинальным током 10А
Выбор магнитного пускателя КМ2, КМ3
380=380
10А ≥ 6,3А
10А ≥ 4,2А
Условия выполняются выбираем магнитный пускатель первой величины типа ПМЛ-1110У3 с номинальным током 10А
7.1.2 Выбираем автоматические выключатели по условию [4, 33]
Uн.а.≥Uн. дв. (28)
Iн.а.≥Iн.дв.
Iн.э.≥Кн.э.∑Iн
Iн.тр.≥Кн.т.∑Iн.дв.
где Uн.а – номинальное напряжение автоматического выключателя, В;
Iн.а – номинальный ток автоматического выключателя, А;
∑Iн.дв. – номинальные токи электродвигателей, А;
Iн.тр – номинальный ток теплового расцепителя, А;
Кн.т – коэффициент надежности теплового расцепителя;
Iн.э – номинальный ток электромагнитного расцепителя, А;
Выбираем автоматический выключатель QF3, QF4
380В = 380В
25А ≥ 6,3А
Iн.э = 6,93
8А ≥ 6,93А
k=0,9
Условия соблюдаются, выбираем автоматический выключатель типа АЕ-2036РУ3 с номинальным током теплового расцепителя Iн.тр=8А и устанавливаем регулятор на 0,9
Выбираем автоматический выключатель QF2
380В = 380В
25А ≥ 8,4А
Iн.э = 9,24А
10А ≥ 9,24А
k=0,9
Условия соблюдаются, выбираем автоматический выключатель типа АЕ-2036РУ3 с номинальным током теплового расцепителя Iн.тр=10А и устанавливаем регулятор на 0,9. Выбираю автоматический выключатель QF1
380В = 380В
25А ≥ 21А
Iн.э = 23,1А
25А ≥ 23,1А
k=0,9
Условия соблюдаются, выбираем автоматический выключатель типа АЕ-2036РУ3 с номинальным током теплового расцепителя Iн.тр=25А и устанавливаем регулятор на 0,9
6.1.3 Выбираем фазочувствительную защиту по условию
Iр.ф ≥Iн.дв. (29)
где Iр.ф – рабочий ток фазочувствительной защиты, А;
Iн.дв. – номинальный ток электродвигателя
16А ≥ 8,4А (А1)
8А ≥ 6,3А (А2, А3)
Условия выполняются, выбираем фазочувствительнуюю защиту типа ФУЗ-4М с рабочим диапазоном тока от 8 до 16А и фазочувствительнуюю защиту типа ФУЗ-3М с рабочим диапазоном тока от 4 до 8А
6.1.4 Выбираем кнопочный пост в цепь управления
По конструктивным особенностям, количеству органов управления, климатическому исполнению и категории размещения выбираем кнопочный пост типа ПКЕ 212-У3.
6.1.5 Выбираем рубильник на ввод щита СПА.
6.1.5.1 Определяем суммарную мощность на вводе щита СПА кВт, по формуле
Рспа = ∑Рн.дв.+∑Рк.б. (30)
где ∑Рн.дв – сумма номинальных мощностей электроприводов вентиляционной установки;
∑Рк.б. – мощность электроприводов клеточных батарей КБН-1
Рспа=6,6+30=36,6 кВт
6.1.5.2 Определяем ток на вводе щита СПА, А, по формуле
Iспа= Рспа/Ucos (31)
Где Рспа - суммарная мощность на вводе щита СПА, Вт
U – напряжение питающей сети, В;
Cos=0,71 – коэффициент мощности;
Iспа=36600/*380*0,71=78,4
6.1.5.3 выбираем рубильник на вводе щита СПА по условии
Iн ≥ Iспа (32)
где Iн – номинальный ток рубильника, А;
Iспа – ток на вводе щита, А;
100А ≥ 78,4А
Условия выполняются, выбираем рубильник типа РБ-31 с номинальным током 100А
6.2 Выбираем провода и кабели силовой сети
Провода и кабели выбираются в зависимости от категории размещения, условий окружающей среды, вида проводки и способа прокладки. Площадь сечения проводов и кабелей определяют по условиям допустимого нагрева.
6.2.1 Выбираем марку провода на участках от СПА до ШАП и от ШАП до двигателя по условию [4, 121]
Iдоп ≥ Iн.р. (33)
где Iдоп - допустимый ток провода, А;
Iн.р. – номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя, А;
Выбираем марку провода на участках от ШАП до двигателей
16А ≥ 10А
Условия выполняются, выбираем кабель типа АВРГ 5*2,5, с допустимым током 16А, которому соответствует сечение 2,5мм2
Выбираем марку кабеля на участке от СПА до ШАП
26А ≥ 25А
Условия выполняется, выбираем кабель типа АВРГ 5*6 , с допустимым током Iдоп=26А, которому соответствует сечение 6 мм2
6.2.2 Выбираем марку кабеля на вводе с учетом осветительной нагрузки
6.2.2.1 Находим мощность освещения, Вт, по формуле
Росв=РудS (34)
где Руд=5,8 – удельная мошьность освещения Вт/м2;
S=1728 –площадь основного помещения, м2;
Росв=5,8*1728=10024,4 Вт
6.2.2.2 Находим рабочий ток осветительной нагрузки, А, по формуле
Iосв.р.=Росв/Ucos (35)
где Росв – мощность освещения, Вт;
U – напряжение питающей сети, В;
Cos=0,85 – коэффициент мощности;
Iосв.р.=10024,4/*380*0,85 =17,9 А
6.2.2.3 Находим установившуюся мощность на вводе, кВт, по формуле
Руст=Рспа+Росв (36)
где Росв – мощность освещения, Вт;
Рспа - суммарная мощность на вводе щита СПА, Вт;
6.2.2.5 Находим установившийся ток на вводе. А, по формуле
Iуст=Iспа+Iосв.р. (37)
где Iспа – ток на воле щита СПА, А;
Iосв.р – рабочий ток осветительной нагрузки, А;
Iуст=78,4+17,9=96,3А
6.2.2.5 Определяем кабель на вводе по условию
Iдоп ≥ Iуст (38)
где Iдоп – допустимый ток кабеля, А;
Iуст – установившийся ток на вводе, А;
105А ≥ 96,3А
Условия выполняются, выбираем кабель марки АВРГ5*50 с допустимым током 105А и сечением 50 мм.2
... в 16ч ). Также сравнивая обе таблицы видно, что потребляемый % в определённый период времени неодинаковый, и общий расход воды за вторые сутки больше, чем за первые. 8.Технология выращивания ремонтного молодняка Содержание ремонтного молодняка, напольное на глубокой подстилке, глубина подстилки не менее 10см в зимний период, и 5-7см в летний период, без выгулов с искусственным освещением и ...
... состав мух птицехозяйств г. Семипалатинска, установить наиболее приемлемого в экологическом и биологическом отношении вида для использования как продуцента биомассы личинок используемого в качестве кормового белка. Сборы фаунистического материала и экологические наблюдения зоофильных мух проведены на территориях птицефабрик и малых птицехозяйств (ТОО КАСКЕ) Семипалатинского Прииртышья в период с ...
... освещения Возраст, дн Уровень освещения (люкс) Продолжительность освещения, час 1 – 3 25 24 4 – 7 25 23 8 – 10 20 23 11 – 14 15 23 15 – 21 15 – 10 23 22 – 42 10 – 5 23 Из таблицы 6.2.4 видно, что уровень освящения в первые сроки выращивания цыплят-бройлеров находится на максимальном уровне, а к концу откорма постепенно снижается и составляет 10 – 5 люксов. 6.3 Результаты ...
... сетей, организации системы хозяйственного и бытового обслуживания. 3. Характеристика проектируемого помещения (задание) Заданием данной курсовой работы являлось зоогигиеническое обоснование свинарника для поросят-отъёмышей на 284 головы. Содержание станково-выгульное. Средняя живая масса одной головы 40 кг. Кормление полноценными комбикормами. Раздача кормов мобильная. Уборка навоза ...
0 комментариев