Курсовая работа на тему деревообрабатывающий цех с сушильной кам. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций
Скачать 1.9 Mb.
|
Вывод: согласно полученным данным таблицы 2 на объекте находятся 7 помещений, из которых особо опасное помещение №1,№7,№6, помещение №2,№5 с повышенной опасностью, а помещения №3,№4 без повышенной опасности. Определяем класс помещений по взрыво; пожароопасности. Учитываем при выборе кабелей и степени защиты электроустановочного оборудования от проникновения влаги и твёрдых инородных веществ (IP) (Таблица 3). Таблица 3 Состояние помещения по взрыво и пожароопасности
Исходя из таблиц 2 и 3, мы выбираем вид электропроводки и способ их прокладки Таблица 4 Таблица 4 Выбор вида электропроводки
Вывод: из данного раздела получено количество электрооборудования находящееся на данном объекте электроснабжения, а также проведена классификация помещений по электро, пожаро и взрывобезопасности что дает возможность подобрать кабельную продукцию, групповые щиты и аппаратуру защиты для электропотребителей. Для последующего выбора количество светильников для освещения помещений объекта производим выбор марок светильников с источником света учитывая классификацию помещений, тип установки и варианты размещения. Данные выбора светильников заносим в (Таблица 5). Таблица 5 Выбор марки светильников и источников света
Вывод: согласно таблице на предприятии в помещениях 1, 2 находятся лампы ДНаТ-250, а в помещении 3-7 люминесцентные лампы. 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА С СУШИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ 2.1 Разработка системы внутреннего электроснабжения деревообрабатывающего цеха с сушильной камерой На основании плана размещения электрооборудования механического цеха (Рис. 3.) производим чертеж плана электроснабжения силового оборудования на объекте (Рис.4). Рис.4. План электроснабжения силового оборудования деревообрабатывающего цеха с сушильной камерой Для создания нормированного уровня освещенности производим светотехнический расчет с использованием метода коэффициента использования светового потока в отдельности для каждого помещения объекта Произвожу расчёт светильников для щитовой комнаты на этом этапе мы определяем индекс помещения по формуле: (1) (1) где, h -высота помещения (Рис.5); h1- высота подвеса светильника(Рис.5); h2- расстояние от пола до рабочей поверхности (Рис.5); (Рис.5):Схема помещения с нанесенными размерами Производим расчет, подставляем следующие данные помещения щитовой Его размеры(5*3м) это значит что, a=5, b=3 в этом случаи находим S=5*3=15м2; h=4м; h1=0,1м; h2=0,9м (Примерную высоту рабочей поверхности принимаем равной высоте среднестатистического рабочего стола) Согласно расчету, индекс данного помещения j=0,62. Определяем коэффициент использования Ki, исходя из значений коэффициента отражения и индекса помещения. В данном помещении расположен светильник марки ЖСУ 08 250 IP54 коэффициент использования светового потока для данной марки светильника определяем по таблице «Коэффициент использования светового потока светильника» (Приложение [1]). Для щитового помещения коэффициент Ki=42 Определяем требуемое количество светильников по формуле (2) (2) где СНИП 23-05-95 (Приложение [2]) Е - нормируемая освещенность, Лк. СНиП 23-05-95 S - площадь помещения, м2 (Рис.1); K-коэффициент запаса; служит для компенсации светового потока при возможных загрязнениях, данное значение выбирается из СНиП 23-05-95 z- коэффициент неравномерности освещения (при расположении светильников в линию (ряд) рекомендуется принимать z=1,1 для люминесцентных ламп и z=1,15 для ламп накаливания и ДРЛ, ДНаТ. Ki- коэффициент использования осветительной установки; n- количество ламп в светильнике (таблица 5); Ф ламп - световой поток одной лампы, Лм. Учитывая большой разнобой в обозначении ламп, используем единую универсальную систему обозначений источников света ILCOS, разработанную Международной комиссией по освещению (МКО) Производим расчет: Для щитовой требуется установка светильников марки ЖСУ 08 250-001 IP54 в количестве 1 штуки.
Таблица 4 Вывод: По полученным данным на объекте в помещениях используются лампы марки Philips и GALAD. Согласно расчетам представленных выше чертеж плана электроснабжения осветительного оборудования объекта с указанием главного распределительного щита, осветительных и силовых щитов и указание линий электроснабжения с присвоенными номерами (Рис 6); Рис.6 План электроснабжения осветительного оборудования Щит освещения: Линия №1 4светильника (Днат-250) P об.1= 1кВт Линия №2 4светильника (Днат-250) P об.2= 1кВт Линия №3 9 светильников ЛПО 46-2х36 и 1 Днат-250 P об.3= 900Вт Линия№4 10 светильников ЛПО 46-2х36 P об.3= 720Вт На основании плана силового (Рис.4) и осветительного электроснабжения (Рис.6) составляем принципиальную однолинейную схему электроснабжения внутренних электрических сетей (Приложение 4 Рис.7). Рис.7. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения внутренних электрических сетей PI - счётчик электроэнергии QF - автоматический выключатель ЩС – щит силовой ЩО – щит освящения М – двигатель Производим выбор автоматического выключателя QF6 для защиты электродвигателя М1 Расчет номинального тока электродвигателя М1 производим по формуле (3) Iном.М1=РМ1 / (√3*Uном*cosφМ1 * η), где (3) Uном – номинальное напряжение; Р М1 – номинальная мощность электродвигателя М1; сosφМ1 – коэффициент мощности электродвигателя М1; ηМ1 – коэффициент полезного действия электродвигателя М1. Iном.М1 = 1500/(1,73*380*0,86*0,81) = 3,3А Рассчитываем пусковые токи электродвигателя М1 по формуле : (4) Iп.М1=Iном.М1 * КI, где (4) Iп.М1 – пусковая сила тока электродвигателя М1, А; Iном.М1 – номинальная сила тока электродвигателя М1, А; Кi– кратность пускового тока электродвигателя. IпМ1=3,3*6,5=21,5А Автоматические выключатели выбираются согласно 3 условиям. Составляем условие 1 по формуле: (5) номинальная сила тока автоматического выключателя QF больше номинальной силы тока электродвигателя М: Iном.QF6 >Iном.М1, где (5) Iном.QF6 – номинальная сила тока автоматического выключателя QF6, Iном.М1 – номинальная сила тока электродвигателя М1, А. Подставляем данные для расчета 4 А > 3,3 А Составляем условие 2 по формуле : (6) сила тока теплового расцепителя автоматического выключателя QF больше либо равна номинальной силе тока электродвигателя М1: Iт.р.QF6 ≥ K3 * Iном.М1, где (6) Iт.р.QF6 – сила тока теплового расцепителя QF,А; K3 – коэффицент запаса; Применяется K3 = 1,1. Iном.М1 – номинальная сила тока М, А. Подставляем данные для расчета: 3,6 А > 3,3 А Составляем условие 3 по формуле (7): сила тока электромагнитного расцепителя автоматического выключателя QF больше пускового тока электродвигателя М1: Iэл.м.р.QF6 >K3 * Iп.М1, где (7) Iэл.м.р.QF6 – сила тока электромагнитного расцепителя автоматического выключателя QF6, А. Iт.р.QF6 – сила тока теплового расцепителя QF, А. K3 – коэффициент запаса; Принимается K3 = 1,2. Iп.М1 – пусковая сила тока электродвигателя М4, А. Принимается (характеристика В в 3 раза больше, характеристика С в 5 раз, характеристика D в 10 раз больше) – для характеристики срабатывания расцепителя. Подставляем данные для расчета: 25,8 А > 21,5 А Проверка условий : Iном.Q6,> Iном.М1, 4 А > 3,3 А Iт.р.QF6 ≥ K3 * Iном.М1, 3,6 А > 3,3 А Iэл.м.р.QF6 ≥ K3 * Iп.М1, 25,8 А > 21,5 А Условия выбора автоматического выключателя выполнены в полном объеме, следовательно, выбираем автоматический выключатель по каталогу электротехнической продукции марки ВА47-29 3P 4A "D" (выключатель автоматический серии 47-29 трехполюсной с номинальной силой тока теплового расцепителя 4А характеристика электромагнитного расцепителя – D). Кабельная продукция для линий электроснабжения силовых электроприемников выбираются с учетом соответствия аппаратуры защиты. Выбираем кабели для электроснабжения силовых потребителей марки АВВГ и АВВГнг. Ток допустимый кабеля должен быть больше или равен произведению коэффициента защиты на силу тока теплового расцепителя автоматического выключателя QF. Составляем условие по формуле :(8) Iдоп ≥ Кзш * Iт.р.QF6, где (8) Iдоп – допустимый ток кабеля, А; Iт.р.QF6 – сила тока теплового расцепителя автоматического выключателя QF6, А; Кзш – коэффициент защиты. Принимают Кзш – 1.25 - для взрыво- и пожароопасных помещений; Кзш -1 – для нормальных (неопасных) помещений (Таблица «Классификация помещений по пожароопасности и взрывоопасности»). Для составления условия не обходимо перемножить коэффициент защиты на силу тока теплового расцепителя автоматического выключателя QF. Согласно Рис.4. «План электроснабжения силового оборудования деревообрабатывающего цеха с сушильной камерой» и таблицы 3 «Состояние помещений по взрыво- и пожароопасности» определяем коэффициент защиты для составления условия выбора кабельной продукции. В данном случае для помещений 1,5,6,7 он равен 1.25, а для помещений 2,3,4 он равен 1. Подставляем данные для расчета: 23,8 ≥ 3,6 Выбираем кабель марки АВВГнг 4*2,5 (А — алюминиевые жилы; В — изоляция из ПВХ пластиката; В — оболочка из ПВХ пластиката; Г — не имеет бронированного покрова; нг — изготовлен из материалов, не распространяющих горение.) Количество жил – 4,сечение проводника 2,5 мм2.. Расчеты по остальным потребителям ведём аналогично. Систематизируем данные расчетов выбора кабельно-проводниковой продукции и аппаратов защиты для защиты силового электрооборудования в таблице 5. Для расчета длины кабельно-проводниковой продукции использовался рисунок 4 с заранее известными размерами помещений Таблица 5 Кабельная продукция и аппараты защиты для силового электрооборудования.
Продолжение таблицы 5
Дальнейшие расчетные действия ведем по выбору аппаратуры защиты и кабельной продукции для осветительного электрооборудования. Для выбора аппаратуры защиты, автоматического выключателя QF22 (Рис.7), предназначенного для защиты линии освещения №1, необходимо знать максимальную силу тока линии. Номинальную силу тока линий освещения №1 определяют по формуле:(11) Iном.Л1 = Рном.Л1/Uном, где (9) Iном.Л1 – номинальная сила тока линий освещения №1, А; ΣРном.Л1 – суммарная мощность линий освещения №1, кВт; Uном – номинальное напряжение сети освещения, кВ. Принимается Uном = 0,22 кВ – для однофазного напряжения. Подставляем данные для расчета: Iном.Л1 = 0,5 кВт / 0,22 кВ = 2,27 А Автоматические выключатели выбираются согласно 2 условиям: Составляем условие 1 по формуле: (10) номинальная сила тока автоматического выключателя QF22 больше номинальной силы тока линии №1 освещения щита ЩО1: Iном.QF22>Iном.Л1, где (10) Iном.QF22– номинальная сила тока автоматического выключателя QF, А; Iном.Л1 – номинальная сила тока линии освещения №1 щита ЩО, А. Подставляем данные для расчета: 23,8 > 5,6А Составляем условие 2 по формуле: (11) сила тока теплового расцепителя автоматического выключателя QF больше либо равна номинальной силе тока линии: Iт.р.QF22≥ K3 * Iном.Л1, где (11) Iт.р.QF22 – сила тока теплового расцепителя QF22,А; K3 – коэффициент запаса; Применяется K3 = 1,1. Iном.Л1 – номинальная сила тока линии освещения №1, А. Подставляем данные для расчета: 23,8А ≥ 6,25А Условия выбора автоматического выключателя, произведенные выше соблюдены. Выбираем автоматический выключатель марки ВА 47-29 1р 8А х-ка «В» (выключатель автоматический серии 47-29 однополюсной с номинальной силой тока теплового расцепителя 8 А характеристика электромагнитного расцепителя – В). Выбор кабельно-проводниковой продукции для линий освещения ведем аналогично, так же как и при выборе для питания силовых электроприемников, учитывая условия выбора. Дальнейшие расчеты для остальных линий производим аналогично. Систематизируем данные расчетов выбора кабельно-проводниковой продукций и аппаратов защиты для осветительного электрооборудования в таблице 6. |