10А
6,7АНоминальный ток теплового расцепителя должен быть равен или больше номинального тока двигателя.
Iн.р.≥Iн. дв.
8,0А
6,7АОпределяем ток электромагнитного расцепителя:
Iэм.р.=1.25• Iп.А
Iн.=Ki• Iп.=7.0• 6.7=46.9A
Iэм.р.=1,25• 49,6=58,6А
Определяем ток срабатывания электромагнитного расцепителя:
Iср.к.=K• Iн.р.
Iср.к.=12• 8.0=96A
К- Кратность силы тока срабатывания.
Проверяем выбранный автомат на возможность ложного срабатывания при пуске.
Iср.к.≥Iэ.р.
96 A
58,6 AВыбираем автоматический выключатель типа АЕ2016Р. Iп.=10A; Uп.=500B.
Выбираем машинный пускатель для двигателя вентилятора.
Магнитный пускатель выбираем из условия:
Iн.п ≥ Iп.дв;
10А
6,7АПринимаем магнитный пускатель типа ПМЛ-122002.
Проверяем выбранный магнитный пускатель по условию коммутации в режиме гасимых пусков и остановок.
-по расчетному току коммутации:
Iр.ком. =
; AIр.ком. =
= 7,8 АТак как ток расчетный коммутации не превысил номинальный ток пускателя, тогда принимаем пускатель типа ПМЛ-122002,Iп=10А.
Выбираем тепловое реле для двигателя вентилятора.
Тепловое реле выбираем из условия:
Iт.р
Iп.дв.25А
6,7Агде Iт.р.- ток теплового расцепителя.
Определяем значение коэффициента постройки теплового реле:
К =
;К =
= 0,268Принимаем тепловое реле типа РТП-101204 с пределами регулирования силы тока несрабатывания 5,5…8,0А.
Выбор аппаратуры управления и защиты для двигателей кран-балки.
Рисунок __ – Схема подключения электродвигателей кран-балки.
Выбираем автоматический выключатель для двигателей кран-балки.
Автоматический выключатель выбираем из условия:
Uн.авт. ≥ Uн.с
500В
380В- номинальный ток автоматического выключателя должен быть больше или равен номинального тока двигателя:
Iн.авт.
Iп.дв. = А25А
10,4+1,15=11,15 А- номинальный ток теплового расцепителя должен быть больше или равен номинального тока двигателя:
Iэм.р.= (Iпуск.+∑Iп.дв.); A
Iпуск = Iп.дв. • Ki;
Iпуск = 11,15 • 6=69А;
Iэм.р. = (69+11,15) =80,5 А
Определяем каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя:
Iср.кат. = K• Iп.р.; А
Iср.кат. = 12• 12.5=150 A
Проверяем выбранный автоматический выключатель на возможность ложного срабатывания при пуске:
I
Iэм.р. (39)150 А
80,5 А.Выбираем автоматический выключатель типа АЕ2036Р, Iп= 25 А, Uп= 500 В.
Выбираем магнитный пускатель КН 1 для двигателя кран-балки.
Магнитный пускатель выбираем из условия:
Iн.п.
Iп.дв.; (40)25А
10,4АПринимаем магнитный пускатель типа ПМП-211002.Проверяем магнитный пускатель:
- по расчетному току коммутации:
Iр.ком. =
;А (41)Iр.ком.=
7,8 АТак как расчетный ток коммутации не превысил номинальный ток пускателя, тогда принимаем пускатель типа ПНП-211002, с номинальным током пускателя Iн.п.= 25А.
Выбор магнитного пускателя КМ 2 не приводим, так как он аналогичен выбору магнитного пускателя КМ 1.
Выбираем магнитный пускатель КМ 3.Магнитный пускатель выбираем из условия:
Iн.п. ≥ Iп.дв.; (42)
2,75 АПринимаем магнитный пускатель типа ПНП-121002.Проверяем выбранный магнитный пускатель:
- по расчетному току коммутации:
Iр.ком.=
; А (43)Iр.ком. =
=2,2 АТак как расчетный ток коммутации не превысил номинальный ток пускателя, тогда принимаем пускатель типа ПНП-121002,Iн.п.=10А.
Выбор магнитного пускателя КМ 4 приводим, так как он аналогичен выбору магнитного пускателя КМ 3.
Выбор аппаратуры управления и защиты для осветительной сети.
Провода электрических сетей в зависимости от их типа, способа прокладки и условий работы, рассчитаны на протекание вполне определенных длительно допустимых токов нагрузки.
Электрические сети во всех случаях должны быть защищены от токов короткого замыкания. Защита должна в кратчайшее время отключить поврежденный участок линии при возникновении токов одно- и многофазных коротких замыканий в сетях с заземленной нейтралью.
Проведем выбор автоматического выключателя, защищающего первую осветительную группу.
Определяем ток, протекающий в группе А:
Iр =
; А (44)где P – мощность осветительной группы, Вт;
Uф – фазное напряжение, В;
Cos
- коэффициент мощности,0,92.Iр =
= 44.4АВыбираем автоматический выключатель из условия:
Iп.р. ≥ 1,4• Iр; (45)
Iп.р. = 63А
62,16АПринимаем автоматический выключатель типа АЕ 2046 Р,Iп = 63А; Iп = 500В.
2.5 Выбор, компоновка и расчет внутренних проводок
Площадь поперечного сечения токопроводящих жил проводов и кабелей определяют исходя из двух основных условий: допустимого нагрева проводов током нагрузки и допустимого отклонения напряжения у потребителя. Расчет обычно выполняют по одному из условий, а по-другому проверяют.
Проводим выбор сечения провода питающего электродвигатель вентилятора слесарно-механического участка.
Сечение кабеля выбираем из условия:
Iдоп. ≥ Iн.; (46)
19А
6,7Агде Iдоп. – допустимый длительный ток для кабеля, А;
Iн. – номинальный ток электродвигателя.
Принимаем кабель АВВГ с сечением жилы S = 2,5 мм2
Проводим расчет сечения провода для первой группы освещения. Сечение провода выбираем из условия:
Iдоп. ≥ Iр. (47)
60А
44,4АПринимаем провод АПВ – 10 с сечением жилы S = 10 м
Провода осветительной сети, выбранные по доступному нагреву, проверяем на допустимую потерю напряжения. Для проверки выбираем самую длинную и нагруженную группу Такой группой является первая.
На рисунке 5 показываем расчетную схему первой осветительной группы.
Рисунок 5 – Расчетная схема первой осветительной группы.
В связи с тем, что мощности ламп одинаковы и расстояние между ними одинаково, схему можно упростить.
Упрощенная схема первой осветительной группы приводится на рисунке 6.
Рисунок 6 – Упрощенная схема первой осветительной группы.
Определяем суммарный момент нагрузки, кВт• м.
М = L• P; (48)
где P – мощность светильников, кВт;
L – длина участка, м.
М =
( + + )+ ( + ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + + + + + + + )+ + + + + + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + + + + + )+ + + + + + + + + + + )+ • ( + + + + + + + + + )+ ( + + + + + + + + )+ ( + + + + + + )+ ( + + + + + + )+ ( + + + + + )+ + + + + )+ ( + + + )+ ( + + + )+ ( + + )+ + )+ * =15,2*(3,04+3,04+3,36)+15,2* *(3,04+3,36)+0,8*3,36+0,8*3,2+0,8*3,04+0,8*2,88+0,8*2,72+0,8*2,56+0,8*2,4+0,8*2,24+0,8*2,08+0,8*1,92+0,8*1,76+0,8*1,6+0,8*1,44+0,8*1,28+0,8*1,12+0,8*0,96+0,8*0,8+0,8*0,64+0,8*0,48+0,8*0,32+0,8*0,16=268,7кВт/м.