Дипломная работа по тестозакаточной машине Т3-3М. дипломка лра. 1. Общая характеристика производсвтенного объекта
Скачать 286.5 Kb.
|
Выбираем 2 трансформатора ТМ 25/10. 2.6 Выбор распределительного устройства Распределительные устройства всех напряжений, осуществляющие приём и распределение электрической энергии, распределительные устройства трансформаторных подстанций, предназначенные только для приема электрической энергии, выполняют по мостиковым и другим схемам с обходными цепями. Сборными шинами называются короткие участки шин жесткой или гибкой конструкции, обладающие малым электрическим сопротивлением. Для сложных схем шины формируют из алюминиевых полос прямоугольного сечения. Для простых схем выгоднее использовать комплектные распределительные щиты и пункты. Таким образом, распределительные устройства на стороне низкого напряжения трансформаторных подстанций можно оформить в виде нескольких комплектных распределительных пунктов. Отходящие линии подключаются к сборным шинам через выключатели. Выключатель служит для включения и отключения линии в нормальных и аварийных режимах. Шинный разъединитель предназначен для создания видимого отключения сети и создания безопасных условий для проведения контроля и ремонта выключателя. Линейный разъединитель предусматривается там, где линия может оказаться под напряжением и необходимо видимое отключение линии для ремонта выключателя. Полный комплект коммутационных элементов применяют для главных схем, ОРУ электростанций. Секционирование выполняется так, чтобы каждая секция шин получала питание от разных, независимых ИП. Мощности присоединенной нагрузки на секциях шин должны быть по возможности равными. Баланс мощности подтверждается таблицей 3.2. Таблица 3.2 - Распределение нагрузки на шинах РУ 0,4 кВ
2.7 Выбор автоматических выключателей и уставок защиты Выбор автоматических выключателей. Дозатора муки. Определение номинального тока двигателя : (4.1) Номинальный ток теплового расцепителя должен быть равен или больше максимального рабочего тока установки или линии , (4.2) где - – коэффициент надежности учитывающий разброс по току срабатывания. при использовании двигателей с номинальными пусковыми токами. Аналогичным образом подбираются автоматические выключатели для остального оборудования. Для более мощных электрических двигателей (свыше 3 кВт) коэффициент надежности учитывающей разброс по току электромагнитного расцепителя и пускового тока электродвигателя . Печь тоннельный. Шкаф окончательный ячейки. Мукопросеиватель. Дозатор для жидких компонентов. Делитель-округлитель. Тестозакатка Т3-3М. Освещение работает от сети с напряжением 220 В. Номинальный ток освещения ( ). Таблица 4.1 – Выбор защит, питающих отходящие линии
2.8 Выбор плавкой вставки со стороны высокого и низкого напряжения Выбор плавкой вставки со стороны высокого напряжения. Применительно к плавким вставкам для силовых трансформаторов учитывается максимальный ток со стороны высокой и низкой линии. Выбор номинального тока плавкой вставки для предохранителей на сторонах высокого и низкого напряжения понижающего трансформатора 10/0,4 кВ. Номинальный ток плавкой вставки для предохранителей применяется примерно равный двойному значению со стороны высокой линии . (4.3) Номинальный ток плавкой вставки для предохранителей применяется примерно равный значению со стороны низкой линии . (4.4) Таблица 4.2 – Плавкие предохранители.
Согласно справочнику выбрана плавкая вставка со стороны высокого напряжения: ; со стороны низкого напряжения: . 2.9. Выбор линии ЭСН, магистральной линии, проводов и кабелей Рассчитываем сечение провода по номинальному току машины:
где P – мощность электрооборудования; U – напряжение электрооборудования; - это угол между фазой напряжения и фазой тока. 1. = 2,11 А – Мукопросеиватель Ш2-ХМВ 2. = 0,57 А – Дозатор Ш2-ХДА 3. = 0,38 А – Дозатор Ш2-ХДБ 4. = 3,37 А – Тестозакаточная машина Т3-3М 5. = 6,58 А – Делитель-округлитель А2-ХЛ-С9 6. = 8,32 А – Шкаф окончательной ячейки Т1-ХРП-48 7. = 13,32 А – Печь тоннельная Г4-ПХС-16 8. = 0,29 А – Освещение Выбор кабеля Чтобы подобрать сечение провода по нагрузке, складываются мощности приборов, которые будут подключаться к данному проводнику. При этом важно, чтобы все мощности были выражены в одинаковых единицах измерения – или в ваттах, или в киловаттах. Если есть разные значения, приводим их к единому результату. Для перевода киловатты умножают на 1000, и получают ватты. Например, переведем в ватты 1,1 кВт. Это будет 1,1 кВт ‧ 1000 = 1100 Вт. Если необходимо, можно провести обратное преобразование – ватты перевести в киловатты. Для это цифру в ваттах делим на 1000, получаем кВт. Например, 500 Вт / 1000 = 0,5 кВт. Чтобы найти нужное сечение кабеля в соответствующем столбике – 220 В или 380 В – находим цифру, которая равна или чуть больше посчитанной нами ранее мощности. Столбик выбирается исходя из того, сколько фаз в сети. Однофазная – 220 В, трехфазная 380 В. 1. Мукопросеиватель Ш2-ХМВ: Количество проводников в кабеле – 3 фазы, нейтраль: 4 проводника I=2,11 A; U = 380 B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель» Обоснование: (номинальный ток, проводимый кабелем) равен:
Фактическая проводимость кабеля берется с запасом, так как =13А мы можем взять кабель сечением 1,5 мм2 который проводит ток в 16А, но использовать данное сечение кабеля на производстве для силового оборудования запрещено по ГОСТ50571.5.52-2011. 2. Дозатор Ш2-ХДА: Количество проводников в кабеле- 3 фазы, нейтраль: 4 проводника I=0,57 A; U=380 B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель» 3. Дозатор Ш2-ХДБ: Количество проводников в кабеле – 3 фазы, нейтраль: 4 проводника I=0,38 A; U=380B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель» 4. Тестозакаточная машина Т3-3М: Количество проводников в кабеле- 3 фазы, нейтраль: 4 проводника I=3,37 A; U=380B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель» 5. Делитель-округлитель А2-ХЛ-С9: Количество проводников - 3 фазы, нейтраль, заземление. I=6,58 A; U=380B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,5 «Угличкабель» 6. Шкаф окончательной ячейки Т1-ХРП-48: Количество проводников - 3 фазы, нейтраль, заземление. I=8,32 A; U=380B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×0,75 «Угличкабель» 7. Печь тоннельная Г4-ПХС-16 Количество проводников - 3 фазы, нейтраль, заземление. I=13,32 A; U=380B Кабель ВВГНГ (А)-LS 5×2,0 «Угличкабель» 8. Освещение: Количество проводников – 1полюс, нейтраль, заземление Примечание: проводник заземления прокладывается в одном кабеле так как подключать каждый прибор к шине заземления более трудоемко и затратно. I=0,29 A; U=220B Кабель ВВГНГ (А)-LS 3×0,5 Примечание: для освещения в отличие от силовых приборов разрешено применять кабель сечением 1,5 , также он подходит по характеристике Iнк= 5,83*1,3=7,6 А, допустимым значением максимально длительного тока для кабеля данного сечения является I=16A 8. Аварийное освещение Условия по прокладке жилы заземления те же что и у системы освещения Для аварийного освещения требуется применять кабеля специального назначения I=1,8A; U=220B Кабель КПСЭнг 3х1,5 Таблица 9 - Выбранные кабели
|