Главная страница
Навигация по странице:

  • 2.6 Расчет заземляющего устройства.

  • 3. Охрана труда.

  • Список литературы.

  • Курсовая17. Электроснабжение и электрооборудование учебных мастерских


    Скачать 309.39 Kb.
    НазваниеЭлектроснабжение и электрооборудование учебных мастерских
    Дата27.06.2022
    Размер309.39 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовая17.docx
    ТипПояснительная записка
    #618031
    страница4 из 4
    1   2   3   4

    Выбор аппаратов защиты.

    Аппараты защиты- это одно из важнейших электрооборудований, выполняющих роль зашиты людей от поражения электрическим токам. ПЗА играют не малую роль в защите электрооборудования в результатах не нормальных режимах работы электрических цепей.

    Для выбора аппаратов защиты необходимо определить ток проходящий по линии которую нам необходимо защитить.

    Для определения тока воспользуемся формулой:

    (36)

    Sm-номинальная мощность трансформатора, кВт

    Uн.m-номинальное напряжение протекающее по цеху, кВ




    Рассчитаем ток для кабельной линии в трансформаторе на высокой стороне

    напряжения.

    -номинальная мощность трансформатора, кВт. =100 кВт.

    -номинальное напряжение, кВ. =6 кВ.

    = =9.6 А

    Выбираем предохранитель: ПР-2

    =10 А

    =60 А

    =6 кВ

    Определим ток сразу после трансформатора:

    =

    -номинальная мощность трансформатора, кВт. =100 кВт.

    -номинальное напряжение, кВ. =0,4 кВ.
    = =145 А

    Выбираем автоматический выключатель: ВА 51-35

    =380 В

    = 200 А

    =15 кА

    Рассчитаем ток от РШ до РП.

    = (37)

    -максимальная расчетная мощность РУ, кВт. =36,1 кВт

    -номинальное напряжение, кВ. =0,38 кВ.

    = =60.2 А

    Выбираем автоматический выключатель: ВА 51-33
    =380 В

    =63 А

    =12,5 кА

    Ток от РП до фрезерного станка определен по формуле (34), который составляет Iфрез.ст.=43А.

    Выбираем автоматический выключатель: ВА 51-33

    =380 В

    = 63А

    =12,5 кА
    2.6 Расчет заземляющего устройства.

    Для расчета заземляющего устройства необходимо знать:

    Размеры здания-40х30 м

    Грунт вокруг здания- супесь

    Сопротивление супеси ρ=150 Ом\м2

    Глубина заложения стержня- t=0,7 м

    Длину стержня Lв=3 м

    Диаметр прута dпрут=16 мм2

    Размеры заземляющей полосы 40х4

    Коэффициент сезонности cofв=1,3; cofг=1,8

    Контур заземляющего устройства контурный

    Примем что удельное сопротивление заземляющего устройства меньше или равно 4 Ом.

    Rз4

    Найдем периметр внешнего заземляющего контура, если знать, что по правилам ПУЭ, контур должен отстоять от здания на 1 м. Значит, с каждой стороны здания он отдален на 1 м.

    P= ((a+2)+(b+2))x2 (39)

    а - длинна чеха, м. a=40 м

    b - ширина цеха, м. b=30 м
    P= ((40+2)+(30+2))x2=148 м

    т.е. полная длина заземляющей полосы будет равна 148 м.

    Lпол=148 м.

    Найдем сопротивление вертикального электрода заземления.

    RB=0,27xcofBxρ (40)

    RB=0,27x1,3x150=52.65 Ом х м

    Найдем число вертикальных заземлителей с учетом экранирования.

    (41)

    -расчетное сопротивление одного вертикального электрода, Ом м.

    -удельное сопротивление заземляющего устройства, Ом х м. =4 Ом x м.



    Затем определим необходимое число вертикальных заземлителей с учетом экранирования.

    (42)

    - число вертикальных заземлителей без учета экранирования.

    - коэффициент использования вертикальных заземлителей. =0,83.

    17 шт.

    Теперь определяем расчетное сопротивление горизонтального стрежня:

    (43)

    -периметр цеха, м.

    -коэффициент использования горизонтальных заземлителей. =0,89.

    b-длинна стальной полосы мм.

    t- глубина заложения стержня, м.



    Теперь определим сопротивление вертикального электрода с учетом коэффициентом использования.

    (44)

    -сопротивление одного вертикального стержня, Ом.

    -количество вертикальных электродов.

    Ом

    В итоге определим фактическое сопротивление заземляющего устройства.

    (45)

    Ом

    По правилам ПУЭ сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом, в итоге всех расчетов получается, что фактическое заземление 0,9 Ом, следовательно, заземляющее устройство выбрано верно. Так же определено необходимое количество стержней для ЗУ.

    3. Охрана труда.

    Учебные мастерские необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией, системой аварийной вентиляции, сблокированной с автоматическим газоанализатором, системой автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов. В помещении учебных мастерских следует вывесить в рамках под стеклом инструкции по охране труда и пожарной безопасности, по эксплуатации станков, график планово-предупредительного ремонта агрегатов. Не допускается загромождать проходы между станками материалами, оборудованием или посторонними предметами. Движущиеся части станков необходимо снабжать металлическими защитными ограждениями в соответствии с действующими государственными стандартами. Вход в помещение ТП посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен.

    Охрана труда при эксплуатации металлорежущих станков.

    К работе на металлообрабатывающих станках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда. Станочнику необходимо иметь II группу по электробезопасности и удостоверение, подтверждающее право работы на данном типе станков. Все работники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами. Стационарные металлообрабатывающие станки необходимо устанавливать на прочных фундаментах или основаниях, тщательно выверить, прочно закреплять, окрашивать. Проходы, проезды, люки колодцев в мастерской следует держать свободными и не загромождать материалами, заготовками, деталями, отходами и тарой. Не допускается установка станков на люки колодцев.

    Также в качестве пожарной безопасности предусмотрены порошковые и углекислотные огнетушители, установленные у входа в ремонтный участок и

    сварочный пост.

    Мероприятия по обеспечению безопасности работ в электроустановках проводятся двух видов: технические - при работах с частичным или полным снятием

    напряжения и организационные.

    Техническими мероприятиями являются:

    1. Производство необходимых отключений и приятие мер, препятствующих подаче напряжения к месту работ в следствии ошибочного или самопроизвольного включения коммутационной аппаратуры.

    2. Вывешивание плакатов:"Не включать - работают люди", "Не включать - работа на линии!", "Не открывать - работают люди!" и при необходимости установка ограждений.

    3. Присоединение к "земле" переносных заземлений, и проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, на которые должно быть наложено заземление.

    4. Наложение заземления (непосредственно после проверки отсутствия напряжения), т.е. включение заземляющих ножей или там, где они отсутствуют, наложение переносных заземлений.

    5. Ограждение рабочего места и вывешивание плакатов: "Стой - высокое напряжение!", "Не влезай - убьет!", "Работать здесь", "Влезать здесь". При необходимости производится ограждение оставшихся под напряжением токоведущих частей, установка этих ограждений в зависимости от местных условий выполняется до или после наложения заземлений.

    К организационным мероприятиям относят:

    1. Оформление нарядов, допуск к работе.

    2. Надзор во время работы

    3. Оформление перерывов в работе, переходов на другое рабочее место и окончание работы

    4. При работе без снятия напряжения вблизи токоведущих частей,

    5. находящихся под напряжением, должны быть выполнены мероприятия, не допускающие приближения работающих лиц на расстоянии к токоведущим частям менее 0,7 м при напряжении установки до 15 кВ включительно и 1 м при напряжении установки выше 15 кВ до 35 кВ включительно.




    Персонал обслуживающий электроустановку, должен быть снабжен всеми необходимыми электрозащитными средствами, обеспечивающими безопасность обслуживания этих электроустановок. Они служат для защиты людей от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. По характеру применения средства защиты подразделяют на две категории. Средства коллективной защиты и средства индивидуальной защиты.

    Электрозащитные средства подразделяют также на основные и дополнительные. Основными называют защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение установки. С их помощью можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. Дополнительные защитные средства сами по себе не могут при определенном напряжении предохранять от поражения током. Они усиливают действие основного защитного средства и обеспечивают защиту от напряжения прикосновения, шагового, а также от ожогов электрической дугой. Основные защитные средства применяют совместно с дополнительными.

    К основным изолирующим защитным средствам при обслуживании электроустановок напряжением выше 1000 В относят: оперативные и измерительные штанги, изолирующие и токоизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ, например: лестницы, площадки, тяги, непосредственно соприкасающиеся с проводом щитовые габаритники, захваты для переноски гирлянд, изолирующие штанги для укрепления зажимов, и установки габаритников, изолирующие звенья телескопических вышек.

    К дополнительным защитным изолирующим средствам, применяемым в электроустановках напряжением выше 1000 В, относят:

    1. Диэлектрические перчатки.

    2. Диэлектрические боты.

    3. Диэлектрические резиновые коврики.

    4. Изолирующие подставки, переносные заземления, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности.



    К основным защитным изолирующим средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 В, относят: диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, изолирующие клещи, указатели напряжений, изолирующие штанги.

    Для проверки наличия напряжения в сети или электроустановках применяют специальные указатели напряжения, работающие по принципу протекания активного тока.

    К защитным средствам, применяемым в электроустановках, относят и плакаты. По назначению плакаты делят на предостерегающие, запрещающие и разрешающие.




    Заключение.

    В данной пояснительной записке произведен расчет электроснабжения учебных мастерских, целью которого является выбор наиболее оптимального варианта схемы, параметров электросети и ее элементов, позволяющих обеспечить необходимую надежность электропитания и бесперебойной работы.

    В ходе выполнения курсового проекта мы произвели расчет электрических нагрузок. Выбрали количество и мощность трансформаторов с учетом оптимального коэффициента их загрузки и категории питающихся электроприемников. Выбрали наиболее надежный вариант сечения проводов и кабелей питающих и распределительных линий. Произвели расчет токов короткого замыкания. Определили мощность компенсирующих устройств. Произвели расчет оптимального количества и сопротивление заземляющих устройств.

    На основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что выбран наиболее оптимальный и рациональный вариант электроснабжения учебных мастерских.

    Список литературы.


    1. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 год.

    2. Коновалова Л.Л, Рожкова Л.Д электроснабжение промышленных предприятий и установок.

    3. Якубовский Ф.Б Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок.

    4. Федоров А. А., Старкова Л. Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1987.

    5. Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению. М.: ФОРУМ: ИНФРАМ, 2006.
    1   2   3   4


    написать администратору сайта