Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Декабря 2011 в 19:45, курсовая работа
Под электрическими аппаратами управления будем понимать аппараты, осуществляющие управление режимом работы электрооборудования промышленных предприятий, а также управление режимом работы распределительных сетей низкого напряжения.
Аппараты управления режимом работы электрооборудования, обычно называемые аппаратами управления, включают в себя контакторы, пускатели, контроллеры, путевые выключатели и переключатели, команд аппараты, реле управления и др.
Введение
1) Предварительный расчет.
1.1) Расчет номинальных, пусковых и ударных пусковых токов электродвигателей
1.2) Выбор сечения кабелей низкого напряжения
1.3) Определение сопротивления кабелей
1.4) Определение токов короткого замыкания (КЗ) в месте установки двигателя
1.5) Определение ударного тока КЗ
1.6) Проверка условия нормального пуска двигателя
2) Выбор электрических аппаратов управления и защиты электродвигателя.
2.1) Выбор автоматических выключателей
2.2) Выбор магнитного пускателя
2.3) Выбор максимально-токовых реле
2.4) Выбор предохранителей
3) Расчет токоведущего контура.
3.1) Определение размеров
3.2) Расчет размеров токоведущих частей
3.3) Расчет температуры нагрева токоведущих частей в номинальном режиме
3.4) Расчет термической стойкости
4) Определение переходного сопротивления.
4.1) Расчет силы контактного нажатия
4.2) Переходное сопротивление контактирующих поверхностей
4.3) Омическое сопротивление контакта
4.4) Переходное сопротивление контакта
4.5) Расчет превышения температуры контактного соединения
5) Расчет коммутирующих контактов
5.1) Расчет сил контактного нажатия
5.2) Расчет переходного сопротивления
5.3) Расчет нагрева контактов в номинальном режиме
5.3.1) Расчет падения напряжения в токоведущем контуре аппарата при замкнутых коммутирующих контактах
5.3.2) Расчет превышения температуры контактной площадки коммутирующего контакта
5.3.3) Расчет температуры контактной площадки
5.4) Расчет износа контактов
5.4.1) Расчет удельного массового износа
5.4.2) Расчет изнашиваемой части объема контакта и линейного износа
5.5) Провал контакта
5.6) Расчет короткого замыкания
5.6.1) Расчет начального тока сваривания
5.6.2) Расчет тока приваривания контактов
5.6.3) Расчет площади SO и силы электродинамического отталкивания
6) Описание устройства и работы аппарата
6.1) Вентиляционные установки
6.2) Принципиальная электрическая схема АУ электроприводом вентиляционной установки
6.3) Принцип работы кондиционера
6.3.1) Как работает оконный кондиционер
6.3.2) Как работает сплит система
6.4) Правила пользования
7) Список литературы
Примечание: Для изменения скорости
приводного АД обычно изменяют подводимое
к статору напряжение ступенчатым переключением
отпаек автотрансформатора или дросселя,
включенных в цепь статора. Регулятор температуры
является основным устройством поддержания
данной температуры в помещении изменением
расхода воздуха.
6.2.Принципиальная электрическая схема АУ электроприводом вентиляционной установки.
Назначение. Для пуска, управления и защиты силовой цепи и цепей управления вентиляционной установки ВУ. ВУ предназначена для проветривания производственных помещений ПП и поддержания температуры в заданных пределах. Основные элементы схемы АД1, АД2 и АД3, АД4- приводные асинхронные двигатели с КЗ- ротором вентиляторов 1 и 2 групп. КЛ, К1, К2, К3 – контакторы: линейный, малой, средней и большой скорости. К4 – контактор подключения 2 группы вентиляторов. К5 – контактор отключения всех вентиляторов в автоматическом режиме управления при Т°С«Тзад°С. АТ – автотрансформатор, для регулирования напряжения на статорах АД вентиляторов с целью изменения их скорости. Органы управления: УП – универсальный переключатель, для выбора способа управления. ПК1 – переключатель контакторов скоростей при ручном управлении вентиляторов.
РТ1 (Р1 и Р2) –
регулятор температуры с
РТ2 (Р3 и Р4) –
регулятор температуры с
Режимы работы: УП - «А» - «автоматическое» управление, основной режим.
УП - «Р» - «ручное» управление, резервный режим.
Работа схемы.
Исходное состояние. Поданы все
виды питания (включены ВА, Al, А2, A3, А4). Тпом°С
= Тзад°С Органы управления установлены:
ПК1 - «О», ПК2 - «1», УП - «А». При этом: РТ1
и РТ2 подключены; P1, Р2, РЗ, Р4↓.
Примечание:
– Ввиду быстротечного процесса
и наличия остаточного
- Если оба вентилятора справляются, то температура в помещений будет снижаться, а при Тпом°С = Тзад°С, ВУ вернется в исходное состояние. - Если оба вентилятора не справляются, то Тпом°С будет увеличиваться. Т3=Тпом°С>>Тзад°С.
Р3↑ - собирается цепь К4 (Р3). К4↑ - подключается вторая группа вентиляторов (К4 1…3). ВУ работает на большой скорости, помещение проветривается с максимальной интенсивностью.
Примечание
– Если ВУ справляется, то Тпом°С будет
снижаться и при достижений Тзад°С
она вернется в исходное состояние
Т2=Тпом°С<Тзад°С. Р2↑ - блокируются цепи
К2 (Р2:2) и К3 (Р2:3) - готовится
цепь К1 (Р2:1) К2↓ - размыкается цепь отпаек
АТ (К2:1…3) - размыкается
цепь КЛ кратковременно (К2:4)
- собирается цепь К1 (К2:5). К1↑ - АД1, АД2 передут
на МС и проветривают помещение с наименьшей
интенсивностью.
Питание цепе. ~380В,50 Гц – силовая сеть.
6.3.Принцип работы кондиционера
Кондиционер
- это в принципе тот же холодильник,
только без холодильной камеры. Установка
для кондиционирования воздуха
делает точно такие же манипуляции,
как и холодильник, и тем же
самым способом. На этой диаграмме
Вы видите принципиальную схему работы
кондиционера: Компрессор сжимает фреон,
создавая при этом высокое давление.
От этого фреон становиться
6.3.1.Как работает оконный кондиционер.
Оконные кондиционеры устанавливаются непосредственно в окно или в стену задней, компрессорной частью, а передняя охлаждает или нагревает воздух в комнате. В некоторых моделях предусмотрено дистанционное управление. Если на окне повешены жалюзи, оконный кондиционер можно не включать: так как воздух будет циркулировать. Если Вы снимите внешний кожух с оконного кондиционера, то в внутри вы обнаружите: компрессор, клапан расширения, конденсатор, испаритель, два вентилятора, устройство управления.
Вентиляторы обеспечивают подачу воздуха в помещение и выброс теплого воздуха наружу. С помощью устройства управления осуществляется переключение тепло холод, регулирование скорости вентилятора, а также регулирование притока наружного воздуха (до 15%) заслонкой.
6.3.2.Как работает сплит-система.
Сплит-система
состоит из 2-х блоков - наружного
и внешнего. Внешний блок можно
устанавливать на чердаке, в подвале
или на фасаде здания. Блоки соединяются
между собой медными
6.4.Правила пользования.
1.
Подключение кондиционера к
2.
Пуск кондиционера
3.
Перед повторным пуском
4.
Кондиционер работает
5.
Наиболее благоприятна для
6.
Для обеспечения энерго-
Требования по технике безопасности и пожарной безопасности:
Подключать
кондиционер к электросети
Для
защиты электропроводки от перегрузок
применять плавкие
Запрещается! Снимать переднюю или декоративную панели при включенном кондиционере.
Причины неудовлетворительной работы кондиционеров:
Как правило, после покупки и монтажа кондиционера, его начинают использовать как и любую другую бытовую технику: телевизор, утюг, тостер, действуя по принципу-пусть работает, пока работает. По отношению к телевизору или тостеру такой подход оправдывает себя-до первой неисправности может пройти много лет (качественная техника может работать без сервисного обслуживания и ремонта 6-8, или даже 10лет). Но для кондиционера такая эксплуатация скорее всего приведёт к серьёзной неисправности уже через 2-3 года. Наиболее распространённые причины выхода из строя, -это загрязнение фильтров внутреннего блока. Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от неё не только обитателей комнаты, но и радиатор внутреннего блока. По сути , кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в 2-3 недели. Если фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лёд начнёт таять, и из кондиционера будет капать вода.
Напряжение сети всегда должно соответствовать тому номиналу который указан в технических характеристиках кондиционера, обычно у нас это ~220вольт плюс минус 10%. При уменьшении напряжения в сети ток потребления компрессора может возрасти до такой величины, что сработает реле защиты по току и соответственно отключит компрессор хотя двигатель вентиляторов при этом будет работать. Кондиционер холодить не будет.
Ремонт:
1.Проверить
загрязнённость фильтра
2.Проверить
загрязнённость внешнего и
3.Проверить
целостность герметичной
4.Проверить
работу компрессора, его ток
потребления токовыми клещами,
он должен соответствовать