Механический цех серийного производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 18:54, курсовая работа

Описание работы

Специалисты, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом электрического и электромеханического оборудования, должны быть хорошо знакомы с механическим оборудованием, технологией, понимать электрическую схему работы того или иного механизма.
Электроснабжение является неотъемлемой частью снабжения электричеством потребителя. Потребителями являются цеха, заводы, учебные заведения, больницы, жилые помещения и т.д.

Файлы: 1 файл

Механический цех серийного производства.doc

— 1.14 Мб (Скачать файл)

Рассчитываем площадь склада

 

 

Рассчитываем высоту подвеса светильников

 

 

Выбираем окраску стен потолка для данного помещения  и коэффициент отражения

Коэффициент отражения побеленных стен в помещении с незавешенными окнами, побеленным потолком и чистым бетонным полом равен

 

Ρn = 50%

Ρc = 30%

Ρn = 10%

 

Рассчитываем расстояние между светильниками

 

                                          

                                    

Принимаем минимальную  освещенность Еmin  из учета вида работ

 

Еmin=50 Лк

 

Определяем показатель помещения

 

 

По показателю помещения  выбираем коэффициент использования

(см. приложение Б)

 

 

Определяем количество ламп

 

 

Принимаем количество ламп равное 8шт.,количество светильников 4.

 

Определяем фактическую освещенность

 

 

Освещение помещения  удовлетворяет условию:

 

65Лк > 50Лк

 

Выбираем тип светильников и ламп: Светильник типа ЛСП 13-2×40-004; Лампа типа ЛБ 40 Рл=40Вт, Ф=2400Лм, U=220В.(Справочные данные).

 

Рассчитываем площадь вентиляционной

 

 

Рассчитываем высоту подвеса светильников

 

 

Выбираем окраску стен потолка для данного помещения  и коэффициент отражения

Коэффициент отражения побеленных стен в помещении с незавешенными  окнами, побеленным потолком и чистым бетонным полом равен

Ρn = 50%

Ρc = 30%

Ρn = 10%

 

Рассчитываем расстояние между светильниками

 

                                                

                               

Принимаем минимальную  освещенность Еmin  из учета вида работ

 

Еmin=15 Лк

 

Определяем показатель помещения

 

 

По показателю помещения  выбираем коэффициент использования

(см. приложение Б)

 

 

Определяем количество ламп

 

 

Принимаем количество ламп равное 1шт.

 

Определяем фактическую освещенность

 

 

Освещение помещения  удовлетворяет условию:

 

18,28Лк > 20Лк

 

Площадь коридора такая  же как и вентиляционной принимаем  количество ламп равное 1

 

2.2 Расчет осветительной  сети

 

Производиться по нагреву проводов и потере напряжения.

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для    станочного цеха

 

                                           

                                        (2.7)

где - мощность лампы, Вт;

           - количество ламп, шт;

           - фазное напряжение, В;

           - коэффициент полезного действия (Справочные данные).

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×4

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для (ТП)

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для комнаты

(РУ)

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для бытовки 1

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для  бытовка 2

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для 

кабинета начальника цеха

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для 

фрезрной 

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для 

заточной 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода  для 

склада

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

 

Найдем ток нагрузки трехфазной сети без нулевого провода для вентиляционной

 

 

По токовой нагрузке выбираем кабель типа

 

ПВГ 3×1

2.3 Расчет электрической  мощности с учетом коэффициента  спроса

Определяем расчетную  мощность

 

 

                                               

                                      (2.8)

где Кс – коэффициент спроса (см. приложение А);

          РНОМ – номинальная мощность электрического приемника, кВт.

 

               

 

Определяем суммарную  расчетную мощность

 

   

                                          (2.9)

 

 

Определяем реактивную мощность

 

                                                         

                                                 (2.10)

                    

 

 

Определяем суммарную реактивную мощность

 

                                                

                                     (2.11)

 

Определяем полную мощность для каждого электроприемника

 

                                                            

                                                     (2.12)

 

Определяем суммарную мощность S

 

                                               

                                      (2.13)

 

 

Суммарная полная мощность равна

                

2.4 Выбор мощности  трансформаторов

 

Нагрузка на трансформаторах не должна превышать 0,8 от номинальной  мощности трансформатора

 

                                          

                                                  (2.14)

где - суммарная полная мощность.

 

 

По справочнику выбираем марку трансформатора с учетом условия

 

 

Принимаем 2 трансформатор марки ТМ-400/6-10 основные параметры приведены ниже

 

 Таблица 2 -  Параметры силового трансформатора

Высшее напряжение, Uвн, кВ

Низшее напряжение, Uнн, кВ

Напряжение при к.з., Uк.з. от Uном, %

Потери

Ток холостого хода, Iх.х. от Iном, %

Рх.х, кВт

Рк.з., кВт

10

0,4

4,5

1,45

5,5

2,1


 

Рассчитываем потери мощности в трансформаторе и правильность

выбора трансформатора

 

Определяем коэффициент  загрузки

 

                                                                                                            (2.15)

где   Sр – расчетная полная мощность трансформатора;

Sном – номинальная полная мощность трансформатора.

 

 

Определяем активную составляющую потерь

 

                                          

                                         (2.16)

 

 

Определяем потери реактивной мощности

 

                                                                                 (2.17)

 

 

                                                                                (2.18)

 

 

                                             

                                           (2.19)

 

 

Определяем мощность трансформатора с учетом потерь

 

                                                                      (2.20)

 

      

 

Определяем коэффициент  загрузки трансформатора

 

                                                                     

                                                    (2.21)

 

 

2.5 Компенсация  реактивной мощности

 

Определяем расчетную  экономическую мощность компенсирующего  устройства ( ) по формуле:

 

                                                                      (2.22)

где   – коэффициент загрузки трансформаторов;

           S пр.=400 кВА, присоединенная мощность потребителя;

             d a.св=60 %, доля асинхронной и сварочной нагрузки;

           

 

При расчете мощности компенсирующего устройства менее 75квар, компенсация реактивной мощности не производится

 

2.6 Выбор схемы  питания электрооборудования предприятия

Так как потребитель 1,2 и 3 категории, применяем схему, состоящую из двух силовых трансформаторов типа ТМ 400/6-10 с двумя секциями 0,4 кВ, и секционным включателем.

На формате А1 принципиальная схема «План ЭСН»

 

2.7 Расчет токовой нагрузки на силовые кабели

 

Производим выбор силовых кабелей с учетом токовой нагрузки.

 

Выбираем кабель на 10кВ (по справочнику)

Выбираем кабель «I» (от городской сети до ГПП)

Мощность нагрузки: 400 кВА

 

                               

                                (2.23)

 

Ток: 23,12А

Длина: 12км

Марка кабеля: ПБВГ 3х16+1х10

Максимальный допустимый ток: 80А

 

Ток: 23,12А

Длина: 12км

Марка кабеля: ПБВГ 3х16+1х10

Максимальный допустимый ток: 80А

 

Далее выбор и проверку кабеля производим по справочнику.

 

Выбираем кабель на 0,4кВ от ТП(1) до РУ

Ток: 1188,98А

Длина:8 м

Марка кабеля: ПВГ 3х(3х120+1х95)

Максимальный ток: 170 А

 

Выбираем кабель на 0,4кВ от ТП(2) до РУ

Ток: 667,93А

Длина: 8м

Марка кабеля: ПВГ 3х(3х120+1х95)

Максимальный ток: 170 А

 

Выбираем кабель на 0,4кВ от РУ до ЩО1

Ток: 30,97А

Длина: 22 м

Марка кабеля: ПВГ 3х4+1х2,5

Максимальный ток: 35 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩО2

Ток: 29,43 А

Длина: 35 м

Марка кабеля: ПВГ 3х4+1х2,5

Максимальный ток: 35 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР1

Ток: 413,02 А

Длина: 21,5 м

Марка кабеля: ПВГ 3(3х50+1х35)

Максимальный ток: 170 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР2

Ток: 244,39А

Длина: 11,5 м

Марка кабеля: ПВГ 3х95+1х70

Максимальный ток: 255 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР3

Ток: 122,59 А

Длина: 25 м

Марка кабеля: ПВГ 3х35+1х25

Максимальный ток: 125 А

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР4

Ток: 301,27 А

Длина: 33 м

Марка кабеля: ПВГ 3(3х35+1х25)

Максимальный ток: 125 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР5

Ток: 483,29А

Длина: 18 м

Марка кабеля: ПВГ 3(30х50+1х35)

Максимальный ток: 170 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до ЩР6

Ток: 292,67 А

Длина: 52 м

Марка кабеля: ПВГ 3х(3х35)+1х120

Максимальный ток: 100 А

 

Выбираем марку кабеля от РУ до кран-балки 35

Ток: 86,70 А

Длина: 7 м

Марка кабеля: ПВГ 3х25+1х16

Информация о работе Механический цех серийного производства