Электрооборудование вентиляционной установки насосной станции

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Электроснабжение
  • 27 27 страниц
  • 3 + 3 источника
  • Добавлена 07.05.2023
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 4
1.1 Общие сведения о вентиляции 4
1.2 Влияние скорости движения воздуха на параметры вентиляции 7
2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 10
2.1 Составление схемы вентиляции 10
2.2 Расчет воздухообмена 11
2.3 Выбор воздуховодов и расчет требуемого давления 12
2.4 Проверка скорости движения воздуха 14
2.5 Выбор вентиляторов 15
2.6 Расчет и выбор двигателей 16
2.7 Выбор и описание схемы управления 17
2.8 Расчет и выбор элементов схемы 17
2.9 Составление спецификации 17
3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 19
3.1 Размещение оборудования в венткамере 19
3.2 Устройство узла переключения вентиляторов 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
ЛИТЕРАТУРА 22

Фрагмент для ознакомления

При замыкании контакта КМ2.3 питание подается в сигнальную лампу HL5, которая загорается, сигнализируя что включился вентилятор В2;- при нажатии кнопки SB6напряжение питания подается в обмотку контактора КМ3, контактор срабатывает и замыкает три своих контакта КМ3.1, КМ3.2 и КМ3.3. При замыкании контакта КМ3.1 происходит блокировка (шунтирование) кнопки SB6 что позволяет ее не держать в нажатом состоянии, после ее отпускания питание в обмотку контактора КМ3 будет продолжать подаваться. При замыкании контакта КМ3.2 питание подается в обмотки электродвигателя М3 вентилятора В3, включая его в работу. При замыкании контакта КМ3.3 питание подается в сигнальную лампу HL7, которая загорается, сигнализируя что включился вентилятор В3;- при нажатии кнопки SB8, с фиксацией в нажатом состоянии, напряжение питания подается в обмотку контактора КМ4, контактор срабатывает и замыкает свой контакт КМ4.1. При замыкании контакта КМ4.1 питание подается в обмотки электродвигателя М4 вентилятора В4, включая его в работу. Одновременно при подаче напряжения в обмотку КМ4питание подается в сигнальную лампу HL9, которая загорается, сигнализируя что включился в работу резервный вентилятор В4.Выключение двигателя происходит при нажатии соответствующей кнопки:- при нажатии кнопки SB1напряжение питания отключается от обмотки контактора КМ1, контактор обесточивается и размыкает три своих контакта КМ1.1, КМ1.2 и КМ1.3. При размыкании контакта КМ1.1 происходит разблокировка кнопки SB2. При размыкании контакта КМ1.2 питание отключается от обмотки электродвигателя М1 вентилятора В1, отключая его. При размыкании контакта КМ1.3 питание отключается от сигнальной лампы HL3, которая гаснет, сигнализируя что вентилятор В1 отключен;- при нажатии кнопки SB3напряжение питания отключается от обмотки контактора КМ2, контактор обесточивается и размыкает три своих контакта КМ2.1, КМ2.2 и КМ2.3. При размыкании контакта КМ2.1 происходит разблокировка кнопки SB4. При размыкании контакта КМ1.2 питание отключается от обмотки электродвигателя М2 вентилятора В2, отключая его. При размыкании контакта КМ2.3 питание отключается от сигнальной лампы HL5, которая гаснет, сигнализируя что вентилятор В2 отключен;- при нажатии кнопки SB5напряжение питания отключается от обмотки контактора КМ3, контактор обесточивается и размыкает три своих контакта КМ3.1, КМ3.2 и КМ3.3. При размыкании контакта КМ3.1 происходит разблокировка кнопки SB6. При размыкании контакта КМ3.2 питание отключается от обмотки электродвигателя М3 вентилятора В3, отключая его. При размыкании контакта КМ3.3 питание отключается от сигнальной лампы HL7, которая гаснет, сигнализируя что вентилятор В3 отключен;- при нажатии кнопки SB7напряжение питания отключается от обмотки контактора КМ4, контактор обесточивается и размыкает свой контакт КМ4.1.При размыкании контакта КМ4.1 питание отключается от обмотки электродвигателя М4 вентилятора В4, отключая его. В схеме предусмотрены следующие защиты:- от КЗ и перегрузки в схеме управления с помощью воздушного автомата FS;- от изменения уровня напряжения: уровень напряжения, в том числе его критическое уменьшение, определяется РКН (реле контроля напряжения), которое отключает схему управления от питания с помощью контакта РКН1;- от изменения уровня температуры: при понижении температуры ниже критического значения, уровень температуры определяется КТОС (блок контроля температуры окружающей среды), которое отключает схему управления от питания с помощью контакта КТОС1;- от КЗ и перегрузки в цепи питания электродвигателей с помощью воздушного автомата QF1, QF2, QF3, QF4;- от перегрева двигателя с помощью токовых реле РТ1…РТ4, которые своими размыкающими контактами обесточивают обмотки магнитных пускателей, тем самым отключая двигатели от питания.В схеме предусмотрены сигнальные лампы:- подачи напряжения в схему управления;- срабатывания РКН (реле контроля напряжения);- срабатывания КТОС (блока контроля температуры окружающей среды)- подачи напряжения на вентиляторы;- срабатывания токового реле.Резервный насос М4 включается в работу при срабатывании любого из трех токовых реле (т.е. при выключении любого из трех вентиляторов вследствие его перегрузки)или в ручном режиме при нажатии кнопки SB8.2.8 Расчет и выбор элементов схемыРассчитаем токи номинального потребления двигателя, (2.8)Для примера, рассчитаем ток двигателя М1 и произведем выбор для него магнитного пускателя (контактора), теплового реле и автоматического выключателя.Контактор выбирается с учетом Iн > Iн.д, где Iн - номинальный длительный ток, на который рассчитан аппарат.Выбираем контактор ПМЛ-5106ДМ-100А с номинальными данными U = 380 В, I=100 А. Выбранный контактор соответствует условию Iн≥Iн.д.Тепловое реле выбирается по условию Iт.р> 1,25 ·Iн.д. Выбрано тепловое реле РТИ-3359, которое рассчитано на номинальный ток 65 А. Так как 1,25·Iн.д= 1,25 ·10,6 = 13,2 А условие выбора соблюдено.Определяем пиковый ток в цепи двигателя М1:, (2.9)где Iп - пусковой ток электродвигателя, Iп=6,5∙;Ku - коэффициент использования механизма, Ku =0,85;Iн - номинальный ток электродвигателя, равен .Iпик = 68,9+ 0,85 ·10,6 = 77,91 АНоминальный ток расцепителя определяется из условия Iн.расц> Iр, Iн расц> 10,6А. Ток уставки теплового расцепителя определяется из условия Iт.расц>2,5·Iр, Iт.расц>26,5А. Исходя из расчетов выбираем тип автоматического выключателя - ВА-47-63.Аналогично выбирается аппараты для цепей двигателей М2, М3, М4. Полученные данные заносятся в табл. 2.5.2.9 Составление спецификацииДля оборудования, которое выбрано на основании расчётов для схемы управления составлением спецификаций в таблицу 2.5 приводим основание технических данные оборудованияТаблица 2.5 - СпецификацияПозиционные обозначенияНаименование оборудования, тип, марка, Кол-во, штПримечаниеМ1, Двигатель асинхронный с1короткозамкнутым ротором 4А112М4УЗ Pн=5,5 кВт nн=1500 об/минМ2Двигатель асинхронный с1короткозамкнутым ротором 4А180М4У3Pн=30 кВт nн=1500 об/минМ3, М4 Двигатель асинхронный с2-короткозамкнутым ротором 4А200М2УЗPн=37 кВт nн=3000 об/минQF1Выключатель автоматический ВА-47-631-QF2, QF3, QF4Выключатели автоматические ВА-47-1003-KM1, KM2,Контактор переменного тока трехполюсный 4-KM3, КМ4ПМЛ-5106ДМ-100А; Iн=100А; Uн=380ВРКНРеле контроля напряжения РКН-3-14-081РТ1, РТ2, РТ3, РТ4Тепловое токовое реле РТИ-33594УАВВУстройство автоматического включения вентиляции1КТОСУстройство контроля температуры окружающей среды13 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ3.1 Размещение оборудования ввенткамереРасположение оборудования в вентиляционной камере представлено в графической части проекта и на рис. 3.1.11, 12, 13, 14 – кабели питания; 21, 22, 23 – воздуховоды, 31, 32 – шумоизоляция; РП – распределительный пункт; В1, В2, В3 – вентиляторы; Д1, Д2, Д3, Д4 - электродвигатели Рисунок 3.1 - Размещение оборудования ввенткамереРазмер венткамеры: 3000 мм х 6000 мм. Практически все электрооборудование, за исключением электродвигателей и датчиков, расположено в силовом распределительном шкафу РП. В нем расположены контакторы, реле, воздушные автоматы и другое оборудование. На дверь РП выведены сигнальные лампы и рычаги управления воздушными автоматами. Питание электродвигателей осуществляется по кабелям марки КВВГ3х16 мм2. 3.2 Устройство узла переключения вентиляторовСхема узла переключения вентиляторов показана на рис. 3.2.Рисунок 3.2 -Схема узла переключения вентиляторовПереключение между ручным и автоматическим режимами работы системы управления, осуществляется с помощью пакетного переключателя, например модели e.industrial.sb.0-1-2.3.20 (см. рисунок 3.3)При переводе рукоятки переключателя из нейтрального положения «0» в котором не замкнуты между собой никакие контакты, в положение «1» - замыкается первая группа контактов. При переводе рукоятки в положение «2» - замыкается вторая группа контактов.Рисунок 3.3 – Пакетный переключательЗаключениеПри работе над проектом я ознакомился с устройством и технологией работы вентиляторного оборудования насосной станции.Были рассчитаны основные параметры вентиляторов, определена их мощность, выбраны электродвигатели, подобрана коммутационная и защитная аппаратура, составлена схема управления.Мною были рассчитаны и выбраны контакторы, реле, аппараты, составлена спецификация на выбранное оборудование. Результаты расчётов и принятых схемных решений проиллюстрированы чертежами графической части.Считаю, что выполненная работа способствовала закреплению моих теоретических знаний и приобретению достаточных практических навыков реальных расчётов по предмету «Электрооборудование», навыков в планировании и организации самостоятельной работы и поможет мне в выполнении дипломного проекта; в будущей самостоятельной работе..Литература1. Системы вентиляции промышленных зданий [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rsvgroup.ru/ventilyatsiya/sistemy-ventilyatsii-promyshlennyh-zdanij.html(дата обращения 09.02.2023)2. Расчет скорости воздуха в воздуховодах [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://plast-product.ru/raschet-skorosti-vozduha-v-vozduhovodah/(дата обращения 09.02.2023)3. Курсовой проект по МДК 01.02 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». Методические указания по выполнению, ГБПОУ ОКГ «Столица», 2017.


ЛИТЕРАТУРА

1. Системы вентиляции промышленных зданий [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rsvgroup.ru/ventilyatsiya/sistemy-ventilyatsii-promyshlennyh-zdanij.html (дата обращения 09.02.2023)
2. Расчет скорости воздуха в воздуховодах [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://plast-product.ru/raschet-skorosti-vozduha-v-vozduhovodah/ (дата обращения 09.02.2023)
3. Курсовой проект по МДК 01.02 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». Методические указания по выполнению, ГБПОУ ОКГ «Столица», 2017.


Вопрос-ответ:

Какие сведения можно получить общие о вентиляции?

В общих сведениях о вентиляции можно узнать о принципах ее работы, ее функциях, компонентах и элементах, а также о влиянии скорости движения воздуха на параметры вентиляции.

Как влияет скорость движения воздуха на параметры вентиляции?

Скорость движения воздуха оказывает влияние на такие параметры вентиляции, как воздухообмен, расчет требуемого давления, скорость движения воздуха и выбор вентиляторов.

Каким образом осуществляется расчет схемы вентиляции?

Расчет схемы вентиляции осуществляется путем составления схемы вентиляции, расчета воздухообмена, выбора воздуховодов и расчета требуемого давления. Затем производится проверка скорости движения воздуха, выбор вентиляторов и расчет и выбор необходимых двигателей для вентиляторов.

Каким образом выбираются элементы схемы управления вентиляцией?

Выбор элементов схемы управления вентиляцией осуществляется путем расчета и выбора схемы управления, а также расчета и выбора необходимых элементов, таких как выключатели, датчики, клапаны и т.д.

Что нужно учитывать при выборе и описании схемы управления?

При выборе и описании схемы управления необходимо учитывать требования и особенности конкретной вентиляционной установки, а также предусматривать возможность регулировки и контроля работы системы вентиляции.

Какие общие сведения о вентиляции можно узнать из статьи?

Из статьи можно узнать общие сведения о вентиляции, такие как основные принципы работы вентиляционной установки, влияние скорости движения воздуха на ее параметры, а также о том, как выбрать воздуховоды и провести расчет требуемого давления.

Как влияет скорость движения воздуха на параметры вентиляции?

Скорость движения воздуха оказывает значительное влияние на параметры вентиляции. Она влияет на эффективность работы вентиляторов, позволяет контролировать воздухообмен в помещении и обеспечивает нужный уровень вентиляции. В статье можно найти подробное описание этого влияния и рекомендации по выбору оптимальной скорости движения воздуха.

Как провести расчет воздухообмена?

Для проведения расчета воздухообмена необходимо знать площадь помещения, количество людей и оборудования, а также требуемую норму воздухообмена. В статье есть подробная инструкция по расчету воздухообмена и примеры расчетов.

Как выбрать вентиляторы?

Выбор вентиляторов зависит от множества факторов, таких как объем помещения, требуемый воздухообмен, тип и характер работы вентиляторов. В статье приведены рекомендации по выбору вентиляторов и примеры расчетов.

Как выбрать элементы схемы управления?

Выбор элементов схемы управления зависит от требуемого уровня автоматизации и функциональных возможностей вентиляционной установки. В статье можно найти подробные инструкции по выбору элементов схемы управления и примеры их расчетов.