1.КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,МЕХАНИЧЕСКОЕУСТРОЙСТВО,ТРЕБОВАНИЯК ПРИВОДУ
Фурмапредназначенадля подачикислорода вконвертер синтенсивностьюдо 1500 м3/мини представляетиз себя выполненнуюиз меди (длялучшей теплопроводности)трубу. Каждыйконвертер имеетдве водоохлаждаемыефурмы. Каждаяфурма снабженанезависимымэлектроприводом.Одна фурмарабочая, другаярезервная.Масса фурмыдостигает 4тонн, массаконтргруза2,5 тонн. Максимальнаяскорость перемещенияфурмы равна1 м/сек. При подходефурмы к зеркалуметалла (такназывают поверхностьжидкого металла)для её точнойостановки назаданном уровнескорость опусканияснижается до0,2 м/сек.
В качествепримера можнопривестикинематическуюсхему приводовфурм конвертерана 250 тонн, по [1],стр. 68, рис. 27.
рис. 1.1
Накинематическойсхеме обозначено:1 - фурма, 2 - звёздочкаобводная (настарых моделяхконвертеровприменяласьцепная передача,сейчас применяетсятросовая), 3 -звёздочкаприводная, 4 -силовой редуктор,5 - тормоз, 6 - двигатель,7 - кинематическийредуктор, 8 -командоаппарат,9 - сельсин.
На приводекаждой фурмыустановлендвигательпостоянноготока с независимымвозбуждениемтипа ДП-52 (32 кВт,220 В, 760 об/мин). Сприводом связанымногоцепнойкомандоаппаратКАР-46 и двасельсина-датчикаБД404А.
На рис. 1.2 приведенатахограммаработы заданногопривода.
рис. 1.2
На рис. 1.3 приведенанагрузочнаядиаграммаработы привода.
рис. 1.3
Ммах= 0,9 кН*м,Uмах= 0,6 м/с, Uср= 0,5 м/с, Uмин= 0,1 м/с,темп разгонаодин и тот же= 0,5 м/с2.
Электрооборудованиеприводов фурмотносится кпотребителямпервой категории(запитываетсяот двух независимыхлиний) и должнообладать максимальнойнадежностью,так как приотказе возможныаварии вплотьдо взрыва припопадании водыв конвертер(при перегревеи расплавлениифурм - они ведьсделаны измеди, а рабочаятемператураконвертора1550 - 16000 С)водоохлаждаемыхфурм. На зарубежныхфирмах иногдаприменяютсяустройствабесперебойногопитания двигателейна аккумуляторах.
10. НАЛАДКА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Наладкареверсивныхпреобразователей.
1.Внешний осмотри паспортизация.Преобразовательосматриваетсявнешне на предметцелостностидеталей, комплектности,отсутствиевидимых поврежденийизоляции иприборов. Припаспортизациипроверяетсясоответствиеданных поступившегопреобразователямонтажномупроекту.
2.Проверкасопротивленияизоляции.Производитсямегометромна 1000 В. Передпроизведениемизмеренийнеобходимовынуть всеэлектронныеблоки, закоротитьвсе тиристорыи автоматическиевыключатели.Преобразовательотключен отсети и заземлен.Проверяетсясопротивлениеизоляции междусиловой частьюи корпусом,вторичнымицепями и корпусом,силовой частьюи вторичнымицепями.
3.Испытаниеизоляции повышеннымнапряжениемпромышленнойчастоты. Uисп= 1,8 кВ. Напряжениеплавно повышаетсядо Uиспи удерживаетсяна данном уровне1 минуту, послетак же плавноснижается до30% Uисп, тогда отключается.
4.Проверка защит.Проверяетсяисправностьреле защит,соответствиеих данных итипа нужным,данные элементовзащиты (межфазныхемкостей, например).
5. Фазировка.Может производитсяспециальнымприбором -фазометром.
6.Проверка правильностиподключениятрансформаторасобственныхнужд. Проверкагруппы соединениятрансформаторасобственныхнужд, обеспечиваетсяли угол сдвигафаз = 30 0.
7. НаладкаСИФУ. Состоитиз несколькихпунктов.
7.1. Внешнийосмотр блоковСИФУ. Производитсятакже и с такимиже целями, каки внешний осмотрвсего преобразователя.
7.2.Измерениесопротивленияизоляции электронныхблоков. Производитсямегометромна 100 В. Из-за опасностиповреждениядорогих электронныхблоков обычнопроверяютсяне они сами, агнёзда, в которыеони вставляются.А чаще всегопроверяютпросто тестероммежду корпусоми плюсовымвходом питания,проверяя толькоотсутствиепробоев.
7.3.Проверка выходныхнапряженийисточникапитания, измерениевеличины пульсацийвыпрямленногонапряженияи регулирование(если необходимо)электролитическогоконденсаторана выпрямителе.
7.4.Наладка генераторовразвертки.Проверятсядля генераторасинусоидальнойразвертки формаполучаемойна выходе синусоиды,для генераторапилообразнойразверткиодинаковыйугол наклонаимпульсов вовсех каналах.Параметрыгенераторовразверткирегулируютсяпутем изменениязначений R илиC.
7.5.Наладка согласующегоэлемента. Изменениеопорного напряжения- настройкамах, номмин. Производитсянастройкойпотенциомеровв цепях СЭ.
7.6.Настройкаформирователяимпульсов.Проверяется(и настраивается)форма импульсов(наличие узкогои высокогофронта сигнала- для быстрогооткрываниятиристора,наличие небольшогоотрицательногоуровня сигналав свободномсостоянии - доимпульса ипосле - для лучшейпомехозащищенностии так далее).
7.7.Проверяетсяраспределительимпульсов. Таккак он представляетиз себя импульсныйтрансформатор,то проверкасводится копределениюего исправности.
8.Проверкарегулировочногодиапазонапреобразователя,на холостомходу, измерениестатическихуравнительныхтоков.
9.Испытаниепреобразователяв режиме короткогозамыкания.Выход преобразователязакорачивается,мах= начальномууглу. Токи плавноподнимают дономинальныхи проверяетсяасимметрияфазных токов.Не должно бытьбольших искаженийи фазные токине должны сильноотличатьсядруг от друга.
10.Построениехарактеристикпреобразователяпри работе нанагрузку, причемнагрузка должнапо характеру(соотношениеактивной - реактивнойчастей сопротивления)соответствоватьноминальной(рабочей).
11. Еслинужно, то производитсяпроверкапреобразователяна параллельнуюработу.
11.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИПРИ РЕМОНТАХИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мероприятияпо техникебезопасностиделятся натехническиеи организационныепо [8].
К техническиммероприятиям,обеспечивающимбезопасностьоперативныхи ремонтныхработ относятся:
а)производствонеобходимыхотключений(отключениерубильникана подстанциии автоматическихвыключателейсиловых и оперативныхцепей) и принятиемер, препятствующихподаче напряженияк месту работывследствиеошибочногоили самопроизвольноговключениякоммуникационнойаппаратуры;
б)вывешиваниеплакатов: “Невключать - работаютлюди”, “Не включать- работа на линии”,“Не открывать- работают люди” и при необходимостиустановкаограждений;
в)присоединениек “земле” переносныхзаземлений.Проверка отсутствиянапряженияна токоведущихчастях, на которыедолжно бытьналожено заземление(в нашем случаена силовыхшинах преобразователя);
г)наложениезаземлений(после проверкиотсутствиянапряжения),то есть включениезаземляющихножей (в нашейустановке ихнет), там, гдеони отсутствуют,наложениепереносныхзаземлений;
д)ограничениерабочего местаи вывешиваниеплакатов: “Стой- высокое напряжение”,“Не влезай -убьет”, “Работатьздесь”, “Влезатьздесь”. Принеобходимости,производитсяограждениеоставшихсяпод напряжениемтоковедущихчастей, в зависимостиот местныхусловий установкаэтих огражденийпроизводитсядо или посленаложениязаземлений.
Корганизационныммероприятиямобеспечивающимбезопасностьработ в электроустановкахотносятся:
а) оформлениеработы нарядомили распоряжением;
б)допуск к работе;
в) надзорво время работы;
г)оформлениеперерывов вработе, переводовна другое рабочееместо, окончанияработы.
Правильноеи четкое следованиеэтим правилампозволит свестивероятностьпораженияработающихэлектрическимтоком до минимума.
2. ВЫБОР РОДАТОКА И ВЕЛИЧИНЫНАПРЯЖЕНИЯ
Наметаллургическомпроизводствеприменяютсяпривода какпеременного,так и постоянноготока. Каждыйвид приводаобладает своимидостоинствамии недостатками.
Приводпеременноготока прост инадёжен, удобени нетребователенв эксплуатации,прост в подключении(основной родтока питающейсети: переменный50 Гц), но возможностирегулировкискорости вращениявесьма ограниченыи нет простогоспособа плавногорегулированиячастоты вращения.
Приводпостоянноготока болеегибок: двигателипо своему устройствудопускаютплавное регулированиескорости вшироких пределах,большая допускаемаяперегрузкапо току позволяетсоздаватьдвигатели свысокой перегрузочнойспособностью,но за данныепреимуществаприходитсяплатить большейсложностьюдвигателя(из-за наличияколлектора),трудностямив обслуживаниии ремонте (машинапостоянноготока слыветсвоенравнойи капризной).
Всоответствиис требованиямитехнологии,механизмыпривода фурмдолжны позиционироватьсяс большой точностью(до несколькихсантиметров),что пока немогут обеспечитьприводы переменноготока, хотя известныпопытки заменыприводов постоянноготока приводамисистемы ЧП-Д(частотныйпреобразователь- двигатель,например НПЧ- непосредственныйпреобразовательчастоты). Такимобразом дляпривода фурмыпринимаетсяпривод постоянноготока.
Таккак мощностьдвигателейпривода невелика(менее 250 кВт), тодля его питанияпотребуетсянапряжение
Вывод:применяетсяпривод постоянноготока на напряжение220 В.
3. РАСЧЕТ ИВЫБОР МОЩНОСТИДВИГАТЕЛЯ
3.1.Определяемэквивалентныймомент двигателя,Мэ
(3.1)где=0,7 - коэффициент,учитывающийухудшениеусловий охлажденияво время переходныхпроцессов (по[2], стр. 10)
Мп - пусковые моменты
Мт- тормозныемоменты
Му- моменты установившихсярежимов
Всезначения моментовберутся иззадания.
tп- время пусков
tт- время тормозныхрежимов
tу- время установившихсярежимов
Всезначения временберутся такжеиз задания.
= 0,65 кН*М
3.2. Определяемскорость двигателя,n, об/мин:
(3.2)
где i -передаточноесоотношениередуктора
Д - диаметрбарабана, м
-скорость движения,м/сек.
Все данныеберутся иззадания.
В соответствиис заданнойтахограммойвыделяем 3 скорости:максимальную(0,6 м/с), среднюю(0,5 м/с) и минимальную(0,1 м/с).
3.3. Определяемпродолжительностьвключенияпривода:
(3.3)
гдеtраб- общее времяработы
tц- время цикла
потахограммеtц=28,7сек, tраб=12,7сек.
3.4.Производимпересчет моментана стандартнуюпродолжительностьвключения:
(3.4) кН*М
Определяеммощность двигателя,Р, кВт
(3.5) кВт
Всоответствиис пунктом 2.1методразработки([2], стр. 4, пункт2.1) увеличиваеммощность двигателяна 20% (из-за дополнительногонагрева пульсациямивыпрямленноготока при системеТП-Д).
Р/= Р*1,2 = 49,22*1,2 = 59,06 кВт
3.5.По каталогу,[3], стр. 408, приложение7, выбираем двигательпостоянноготока типа П102.Его данныезаносим в таблицу:
Таблица3.1
тип | Р,кВт | об/мин | Iяном,А | U,В | Rя,Ом | Rов,Ом | Iов,А |
П102 | 55 | 750 | 286 | 220 | 0,0311 | 32,5 | 4,84 |
Максимальнаяскорость двигателяв приводе равна687,55 об/мин, а максимальнаяскорость самогодвигателя 750об/мин, то естьв относительныхединицах:
nmax= nmax /nном= 687,55/750 = 0,92
Минимальнаяскорость:
nmin= nmin/ nном= 114,59/750 = 0,15
Диапазонрегулированияскорости:
nmax/ nmin= 687,55/114,59 = 6,00
4. ВЫБОР ОСНОВНОГОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Выбортиристорногопреобразователя
Учитывая,что использованаоднозоннаясистема регулирования(т. к. максимальнаяскорость двигателяв относительныхединицах nмах= 0,92 мФи строим нагрузочнуюдиаграммутоков:
(4.1) Н*м
По каталогуноминальныйток двигателя286 А.
Мном= СмФ*Iном, СмФ= Мном/ Iном (4.2)
СмФ= 700,33 / 286 = 2,45
ВеличинаСмФбезразмернаяи представляетсобой постоянную,на которую надоумножить значениямоментов нанагрузочнойдиаграмме дляпреобразованияеё в диаграммутоков.
Выполнивэти действия,получим диаграммутоков (на рис.4.1).
рис. 4.1
Определяемсреднеквадратичныйток двигателя.
(4.3)
= 251,43 А
Всоответствиис пунктом 2.2методразработкипо [4], стр. 14, выбираемпреобразовательтипа КТЭУ 320/230(комплектныйтиристорныйэлектроприводуниверсальный).Его данные: Id= 320 А, Ud= 230 В, =2,25 (значениеперегрузочнойспособностивзято из [2], стр.5, табл. 1).
Нужнопроизвестипроверку правильностивыбора преобразователя,проверку соответствиятрём условиям:
Idн Iном 320>286
Udн Uном 230>220
Idн Iмах 2,25*320=720>367,35
4.2. Выборпитающеготрансформатора
Вторичноелинейное напряжениетрансформатораможет бытьопределенопо [2], стр. 6, табл.4, для номинальногонапряженияпреобразователяв 230 В оно составляет205 В.
Максимальноезначениевыпрямленногонапряженияпо [2], пункт 2.3, стр.6, определяетсяпо формуле:
Ud0= U2ф* кв (4.4)
гдекв- коэффициентвыпрямления,для трёхфазноймостовой схемы(в преобразователеКТЭУ примененатакая) он равен2,34.
Ud0= 118,36*2,34 = 276,95277В
Определяеммощностьтрансформаторапо формуле из[2], пункт 2.3, стр.6:
S= кп* Ud0* Idн (4.5)
гдекп- коэффициентиспользованиятрансформатора,по [2], пункт 2.3, стр.6, лежит в пределах0,6...0,8 (при нагрузкев 60-80% от номинальнойКПД трансформаторамаксимален).
S= 0,8 * 277 * 320 = 70900,46 В*А 71кВ*А
По [2], пункт8.2.2, стр. 12, первичноенапряжениепри S
По [4], стр.271, табл. 8.5, выбираемтрансформатортипа ТСП-100/0,7-УХЛ4,данные сводимв таблицу:
Таблица4.1
Тип | ном.S, кВ*А | вентильнаяобмотка U, B I, А | потери,Вт Рх.х. Рк.з | Uк,% | Iх,х,% | U1,В | ||
ТСП-100/0,7-УХЛ4 | 93 | 205 | 262 | 440 | 2300 | 5,8 | 5 | 380 |
4.3.Построениерегулировочнойхарактеристикипреобразователя,определениемин,мах
Определяемциклическуюноминальную,максимальнуюи минимальнуюскорости:
=n / 9,55 (4.6)
ном= nном/ 9,55 = 750 / 9,55 = 78,53 рад/сек
мах= nмах/ 9,55 = 687,55 / 9,55 = 71,99 рад/сек
мин= nмин/ 9,55 = 114,59 / 9,55 = 12 рад/сек
Номинальноесопротивлениедвигателя (позакону Ома):
Rномдв = Uном/ Iном= 220 /286 = 0,77 Ом
ОпределяемКПД двигателяноминальный:
ном= Рном/ (Uном* Iном)= 55000 / (220 * 286) = 0,87 = 87 %
Сопротивлениеякоря:
zядв = 0,5(1-ном)Rномдв (4.7)
zядв = 0,5(1- 0,87) 0,77 = 0,05 Ом
Определяемпостоянныйкоэффициентк*Фном:
к*Фном= (4.8)
к*Фном= = 2,62 В*с/ рад
Определяеммаксимальноеи минимальноенапряжениепреобразователя:
Ud= к*Фном* (4.9)
Udмах= 2,62 * 78,53 = 205,7 В
Udмин= 2,62 * 12 = 31,43 В
Дляопределенияминимальногоугла регулированияпреобразователяпринимаетсянапряжениена 10% выше напряжения,обеспечивающегомаксимальнуюскорость, дляобеспечениявозможностифорсировкипо [2], стр. 13:
=Ud мах* 1,1 = 205,7 * 1,1 = 226,27 ВИспользуяарккосинусыможно рассчитатьминимальныйи максимальныйуглы регулированияпреобразователяаналитическимметодом, нестроя регулировочнуюхарактеристику.
cosa = Ud / Ud 0 (4.10)
cosaмах= Ud мин/ Ud 0= 31,43 / 277 = 0,11 , aмах= 83,48 0
cosaмин= Ud мах/ Ud 0= 226,27 / 277 = 0,82 , aмин= 35,23 0
4.4. Выборсглаживающегореактора
Определяемкритическуюиндуктивность:
(4.11)
где n -число пульсацийвыпрямленногонапряжения,для мостовойсхемы n = 6.
мГнОпределяеминдуктивностьцепи якоря:
(4.12)
где-коэффициент,зависящий откомпенсированияобмотки, 0,1...0,2
p - числополюсов, по [3]= 2
мГнОпределяеминдуктивностьреактора:
Lр = L кр- Lя (4.13)
Lр = 0,54 - 0,49= 0,05 мГн
Таккак требуемаяиндуктивностьреактора крайнемала, то реакторможно не выбирать- ограничениезоны прерывистоготока будетобеспеченоза счет собственнойиндуктивностиякоря.
5. ВЫБОР САР, СТАТИЧЕСКИЙ
РАСЧЕТ САР.
5.1В соответствиис заданиемстроим двухконтурнуюсхему САР свнешним контуромскорости ивнутреннимконтуром тока.Для обеспечениязаданного темпаразгона использованзадатчикинтенсивности.Принципиальнаясхема САРпредставленав приложении,лист1.
Некоторыепояснения иупрощения: насхеме тиристорныйпреобразовательпредставленкак пропорциональноезвено с постояннымкоэффициентомусиления (чтосправедливо,если приводработает тольков режиме непрерывноготока - что обеспечиваетсяиндуктивностьюцепи якоря, попункту4.4). Таккак системарегулированияоднозоннаяи магнитныйпоток постоянен,то есть моментдвигателяпропорционалентоку якоря, аскорость вращенияпропорциональнаЭДС, то двигательможет бытьпредставленупрощеннойфункциональнойсхемой.
Припостроениисистемы в качестведатчика токаиспользовандатчик типаS402A,
вкачестве датчиканапряжения(ДНС) использовандатчик типаS402 со стандартнымкоэффициентомусиления 1,
в качествеячейки гальваническойразвязки (ЯРГ)использовандатчик напряжениятипа S402 со стандартнымкоэффициентомусиления 1,
в качестведелителейиспользованыделители типаS400 (ДНЗ, ДНОС).
Резисторыв делителяхвыбираютсяпутём расчёта.
Вкачестветахогенераторавыбран тахогенегаторс крутизнойхарактеристики= 0,15 В/об/мин.
Напряжениепитания схемысоставляет24 В.
5.2 Расчётдатчика тока,ограничениерегулятораскорости
Понагрузочнойдиаграммемаксимальныйток 367 А. По [2], раздел5, стр. 8, выбираемшунт типа ШС-75на ток Iшном= 500 А. Номинальноепадение напряженияпри номинальномтоке для шунтовэтого типасоставляет = 75 мВ.
Коэффициентшунта равен:
(5.1) В/А
Принимаяжелаемый выходдатчика примаксимальномтоке равным10 В, определяемжелаемый коэффициентдатчика тока:
(5.2)
где Uшмах=Кш* Iмах= 0,15*10-4*367= 0,055 В
Выбираемстандартныйкоэффициентдатчика тока= 150, по номинальномуряду в [2], раздел5, стр. 8.
Тогдавыход шунтапри номинальномтоке двигателяравен:
Uдт ном= Ку дт* Кш* Iном (5.3)
Uдт ном= 150 * 0,15*10-4*286= 6,44 В
Примаксимальномтоке:
Uдт мах= Ку дт* Кш* Iмах (5.4)
Uдт мах= 150 * 0,15*10-4*367= 8,26 В
Обеспечиваявозможностьфорсировкии учитываянедоиспользованиедвигателя ипреобразователяпо перегрузочнойспособностипринимаем токограниченияна 20% выше максимального.
Iогр= Iмах*1,2 = 367 *1,2 = 440,4 А
U/дт мах= Uд т мах* 1,2 = 8,26 * 1,2 = 9,91 В
ПринимаемсопротивлениеR11 = R9, то есть R11 = R9 = 20кОм.
Ограничениерегулятораскорости принимаемравным 10 В.
5.3Расчёт цепиобратной связипо скорости,напряжениявыхода задатчикаинтенсивности(ЗИ)
Определяемнапряжениевыхода тахогенераторапри максимальнойскорости двигателя:
Uтгмах= * nмах (5.5)
Uтгмах= 0,15 * 687,55 = 103,13 В
Выбираемсопротивлениеделителя ДНОС,принимая Uвых= 8 В,
Rвых= 1 кОм.
(5.6) , 2*R1+ 1 = 103,13 / 8 , R1= 5,95 кОм
На рисунке5.1 показана схемаделителя ДНОС:
рис. 5.1
Выбираемрезистор типаМЛТ из стандартногоряда из [2], раздел5.2, стр. 8. Стандартныйноминал резистора6,2 кОм.
Определяемток делителя(по закону Ома),значениясопротивленийподставляемв кОмах, токполучаем в мА:
мАОпределяеммаксимальноенапряжениевыхода делителя,также по законуОма:
Uвых.мах= I*Rвых= 7,7*10 -3*1*103= 7,7 В
Выходдатчика скоростина минимальнойскорости. Дляэтого необходимовыход датчикана максимальнойскорости поделитьна величину,обратную диапазонурегулированияили просторазделить надиапазонрегулирования.По пункту 3.5диапазонрегулированияравен 6:
Uвых.мин= Uвых.мах/ 6 = 7,7 / 6 = 1,28 В
ПринимаясопротивлениеR12 равным R7, тоесть R12 = R7 = 20 кОм,получаем необходимыйвыход задатчикаинтенсивности:
примаксимальнойскорости Uвых.ЗИ мах= 7,7 В
приминимальнойскорости Uвых.ЗИ мин= 1,28 В.
5.3 Расчётцепи задания
Учитывая,что коэффициентЯРГ (ячейкиразвязкигальванической)= 1, рассчитываемделитель ДНЗаналогичнорасчёту делителяДНОС при желаемомнапряжениивыхода Uвых= 7,7 В и напряжениипитания Uпит= 24 В:
R1делителя ДНЗ= 1,06 кОм, Rстанд= 1,1 кОм типа МЛТпо [2], раздел 5.2,стр. 8.Аналогично,максимальноенапряжениевыхода делителяравно:
Uвых.мах= I*Rвых
мАUвых.мах= I*Rвых= 7,5*10 -3*1*103= 7,5 В
5.4 РасчётпараметровЗИ
Темпразгона приводаопределяетсяпо заданнойтахограмме.НарастаниенапряженияЗИ определяетсякак отношениемаксимальногонапряжения на время разгонапривода домаксимальнойскорости:
В/секНужнорассчитатьёмкость конденсатораС1 .ПринимаемнапряжениеограниченияUогр= 5 В, R3= 50 кОм.
(5.7) Ф= 15,58 мкФ
ВыходЗИ при максимальнойскорости составляетUвых= 7,7 В, а напряжениезадания Uвх= 7,5 В. ЗадаваясьсопротивлениемR1= 20 кОм, выбираемсопротивлениеR6:
(5.8) кОм
Получениеминимальнойскорости приводаосуществляетсяпутём введениясопротивленияR2в цепь задания,при этом выходЗИ должен составлятьUвых= 1,28 В:
(5.9) кОм
Посколькукроме минимальнойскорости (0,1 м/сек)есть ещё и средняя(0,5 м/сек), то необходимоподелить общеесопротивлениеR2на два - сопротивлениедля получениясредней скорости,назовём егоRсри сопротивлениеR2в сложении сним дающее100,29 кОм.
Определимвыход датчикаскорости (и,соответственно,ЗИ) при среднейскорости.
nср/ nмах; 527,96 / 687,55 = 0,77;
Uвых.ср = Uвых.мах* 0,77 = 7,7*0,77 = 5,93 В
Потой же формулеопределимзначение Rср:
кОмСтольмалое значениесопротивленияобъясняетсятем, что средняяскорость составляетпримерно 80 % отмаксимальной,которая обходитсябез резисторавообще.
Итак Rср+ R2= 100,29 кОм, отсюда R2= 100,29 - 5,97 = 94,32 кОм. Какэто будет выглядеть,показано нарисунке 5.2:
рис. 5.2
Таккак операционныйусилитель А3является инвертороми повторяетсигнал, лишьизменяя егознак, то сопротивленияR4и R5выбираютсяодинаковымии равными R4= R5 =20 кОм.
6. ВЫБОР РЕЛЕЙНОЙСХЕМЫ,
КРАТКОЕОПИСАНИЕ РАБОТЫ
Релейнаясхема приводаприведена вприложении,лист 2.
Некоторыепояснения ксхеме:
KV1 - релезащиты от превышениянапряжениятиристорногопреобразователя.
KV2 - релеЭДС преобразователя.
KV3 - релеЭДС двигателя.
KA - релемаксимальнойтоковой защиты.
KA1- реле минимальнойтоковой защиты(контроля токавозбуждения).
KM- силовой контактор.Обеспечиваетсборку схемытиристорныйпреобразователь- двигатель,подключаетдвигатель кпреобразователю(и отключаетего). в его цепипитания естьконтакт релеKL5 контролирующегоправильностьсборки схемы- подачу напряжения,разрешениеработы привода,блокировкидругих схеми тому подобное.
КМ1 - контактординамическоготорможения.
KL1,KL2 - промежуточныереле направления,определяющиеполярностьзадания САР.Путевые выключателиSQ 2, SQ 3 обеспечиваютостановку приходе впереди назад соответственно,SQ 1 определяетпереход наползучую скоростьпри ходе вперед.
KL3- реле малойскорости приходе вперед(обеспечиваетвведениесопротивленияR2 в цепь задания).
KL4- реле среднейскорости приходе вперед(обеспечиваетвведениесопротивленияRср в цепь задания).
KL5 - релеконтроля правильностисборки схемы.
KL6- реле, определяющеевертикальноеположениеконвертера(с помощью контактаконечноговыключателяSQ) и разрешающеезапуск двигателя.
YA- электромагнитныйтормоз, фиксирующийверхнее и нижнееположениефурмы.
VD-R- цепь защитыот превышениянапряженияу обмотки возбуждениядвигателя (итакая же у катушкиэлектромагнита).
HL1 - поданиенапряженияна двигатель(отключениеламп 1-3 свидетельствуето динамическомторможении).
HL2- ход вперед.
HL3- ход назад, HL4 -подача питанияна схему.
7. РАСЧЕТ ИВЫБОР АППАРАТУРЫУПРАВЛЕНИЯИ ЗАЩИТЫ
7.1. Выбормаксимальноготокового реле
Выборреле осуществляетсяисходя изноминальноготока двигателяи уставкисрабатывания.Номинальныйток двигателя286 А (пункт 3.5.).
Уставкусрабатыванияреле принимаемна 10% выше токаограничения,равного 440,4 А(пункт 5.2.).
Iуст= 1,1 * Iогр= 1,1 * 440,4 = 484,44 А
По[5], стр. 76, выбираемреле типа РЭВ571 (постоянноготока) с самовозвратом,на номинальныйток 440 А, с регулируемойв пределах(0,7-3) Iном реле уставкой - внашем случае1,1 Iном реле .
7.2. Выборминимальноготокового реле
Номинальныйток возбуждениядвигателясоставляет4,84 А - двигательработает безослабленияполя.
Уставкареле на отпаданиепринимаемравной 0,5 * Iномвозб.
Iуст= 0,5 * Iномвозб= 0,5 * 4,84 = 2,42 А
Принимаемреле РЭВ86 сноминальнымтоком в 5 А, по[2], пункт 8.5.2., стр.17. Ток срабатыванияэтого релерегудируетсяв пределах0,3...0,6 Iном реле ,в нашем случае0,48 Iном реле .
7.3. Релезащиты от превышениянапряжения
Срабатываниереле защитыот превышениянапряжениядолжно происходитьпри напряжении,превышающемдопускаемоенапряжениедвигателя.Выбираем напряжениесрабатыванияреле равнм 260В (возможно приизменениимин.
Дляустановкивыбираем релеРЭВ821 по [2], пункт8.5.3., стр. 18, на номинальноенапряжение220 В. Напряжениевтягиваниясоставляет110 В. Мощностьреле 20 Вт, коэффициентвозврата 0,4.
Определяемноминальныйток реле:
АТаккак напряжениевтягиванияв 2 раза меньшерабочего напряжения,то и ток втягиванияв 2 раза меньше:Iвт =0,5*Iр= 0,5*0,09 = 0,045 А = 45 мА.
Определяемсопротивлениекатушки релепо закону Ома:
ОмПоследовательнос реле включаемсопротивлениеR4 .Определяемобщее сопротивлениецепи при требуемомуровне напряжениявтягивания:
ОмСопротивлениерезистора R4будет равно:
R4= Rобщ- Rк= 5777,78 - 2420 = 3357,78 Ом
Определяеммощность резистора:
P=I2вт* R = (0,045)2* 3357,78 = 6,8 Вт
Выбираемрезистор типаПЭВР-10 с сопротивлением,равным 4 кОм по[2], пункт 8.5.3., стр.18.
7.4. РелеЭДС преобразователя
Служитдля обеспечениявозможностисборки схемыпри напряжениипреобразователя,близком к нулюи для контролянапряженияпреобразователя.
Напряжениевтягиванияреле принимаемравным 30 В, напряжениеотпадания релеравно 25 В, коэффициентвозврата равен0,83.
Схемавключения релеприведена нарисунке 7.1.:
рис. 7.1.
Выбираемреле типа РЭВ821по [2], пункт 8.5.4., стр.18. Номинальноенапряжение48 В. Напряжениевтягивания10 В. Коэффициентвозврата 0,4.Потребляемаямощность 5 Вт.
Определяемноминальныйток реле:
Iном= P / Uном= 5 / 48 = 0,1 А
7.5.Выбор тормозногоэлектромагнитаи его сопротивления
Дляфиксации начального(верхнего) иконечного(нижнего) положенияфурмы применёнэлектромагнитныйтормоз. Требуемыймомент тормозаравен Мторм= 0,4 * Мном. По пункту 4.1. Мном= 700,33 Н*м, следовательноМторм= 0,4 *700,33 = 280,13 Н*м.
По[6], подходитэлектромагнитмарки ТКП 300 соследующиминоминальнымиданными: Uк= 110 В, Мторм= 340 Н*М, Р= 285 Вт.
Дляфорсированногоратормаживанияна электромагнитподаётся полноенапряжениепитания (220 В) ичерез выдержкувремени 0,5 секреле КТ, в цепьэлектромагнитавводитсясопротивлениеRэ, что предохраняетего от входаиз строя из-задлительногоперегревадвойным током.
Вычисляемноминальныйток электромагнита:
Сопротивлениерезистораравно:
Рассеиваемаятепловая мощностьрезистораравна:
РR= I2*R= 2,59 2* 42,47 = 284,9 Вт
По[3], стр. 371, табл. 5-10выбираем ящиксопротивленийтипа ЯС100/2 с ленточнымии проволочнымиэлементами,в нашем случаепроволочными,марки НС 414/48, Iном= 2,7 А, R = 48 Ом, в ящике10 элементов.
7.6. Определяемзначениесопротивленияв цепи сигнальныхламп
Вкачестве сигнальныхламп в схемеприменены лампытипа К-24 со следующиминоминальнымиданными: Uпит= 24 В, Iном= 90 мА.
Так какнапряжениепитания оперативнойцепи составляет220 В, то для зашитылампы необходимоввести сопротивление.Его значениеопределяетсяпо закону Ома:
Рассеиваемаятепловая мощностьрезистораравна:
РR= I2*R= 0,09 2* 2200 = 17,82 Вт
Выбираетсярезистор типаПЭВ-25, сопротивление2,2 кОм, рассеиваемаямошность 25 Вт.
7.7. Выбораппаратурыуправления
В предыдущихразделах быливыбраны релеКА, КА1, KV1, KV2. Дляостальных видоваппаратовуправлениясоставляетсятаблица, данныевзяты из [5], разныеразделы и страницы,и [6].
АвтоматическийвыключательQF выбран толькодля оперативнойсхемы, на небольшойток отсечки- до 10 А (можно быловзять и на меньшийток), для силовойсхемы автоматическийвыключательвходит в комплектпоставки тиристорногопреобразователя(КТЭП).
Таблица7.1.
позицияобозначения | наименованиеаппаратов | требуемые параметры | каталожныеданные тип технические данные | |
КМ, КМ1 | силовой контактор | Uк= 220 В, Iг.к.=286 А, nг.к.=1, nвс.к. =2 | КМ2000 | Uк= 220 В, Iном=320 А, nг.к.=1, nвс.к. =4 |
КL1-6 | промежуточ-ноереле | Uк= 220 В, nз.к.=6, nразм.к. =2. | РП41 | Uк= 220 В, восьмиконтакторноеисполнение:nк.зам.=6, nк.разм.=2, Р=25 Вт |
KV3 | реленапряжения | Uк= 220 В, nк.=2, Uвт= 0,85 *Uном | РЭВ84 | Uк= 220 В, nк.зам.=2, Rк= 3,7 кОм |
КТ | релевремени | Uк= 220 В, nк.=1, t= 0,5 сек | РЭВ811 | Uк= 220 В, выдержкавремени наотпускание0,25-1 с. |
YA | тормознойэлектромагнит | Мторм= 0,4*Мдв= =0,4*700=280Н*М | ТКП300 | Uк= 110 В Мторм= 340 Н*М |
SQ | путевой выключатель | nконт= 3 | ВПК2000А | Uк= 220 В, Iк.=4...6 А |
QF | автоматичес-кийвыключатель | Uк= 220 В | АП50 | Uк= 220 В, Iотсечки=10 А |
8. РАСЧЕТ ИВЫБОР ПИТАЮЩИХЛИНИЙ
8.1.Необходимовыбрать питающийкабель дляякорной цепии проверитьего на падениенапряжения.Он состоит издвух участков:от цеховойраспределительнойподстанциидо тиристорногопреобразователяи от тиристорногопреобразователядо якорной цепидвигателя.Длина этихучастков составляет60 и 40 метровсоответственно,напряжениена них 380 и 220 В. Кабеливыбираютсяпо соотношениюIрасIдоп.
(8.1)
гдеIdном- номинальныйток преобразователя
-коэффициент,зависящий отсхемы выпрямленияпреобразователя,для мостовойравен 2,34 А
По[7], стр. 22, табл. 1.3.7.,выбираем трехжильныйкабель с алюминиевымижилами, пластмассовойизоляцией всвинцовойоболочке, ссечениемтокопроводящихжил в 70 мм2,для прокладкикабеля в воздухе.Iдоп= 140 А >Iрас= 111,66 А.
Проверяемвыбранныйкабель на падениенапряженияна выбранномучастке. Uдоп= 5 %.
(8.2)
где-коэффициент,зависящий отматериалапроводника,для алюминияравен 35
l - длинапитающегокабеля (дляэтого участкаравна 60 м)
S- сечение токопроводящейжилы, мм2
Таккак Uрас= 2,15 % Uдоп= 5 % , то кабельвыбран правильно.
Выбираемкабель длявторого участка.I рабочий двигателяравен 286 А. По [7],стр. 22, табл. 1.3.7.,выбираем триодножильныхкабеля с алюминиевымижилами, пластмассовойизоляцией всвинцовойоболочке, ссечениемтокопроводящихжил в 120 мм2.Iдопдляэтих кабелейпри прокладкев воздухе = 295 А.
Проверяемвыбранныекабели на падениенапряженияна выбранномучастке. Uдоп= 5 % , l = 40 м.
(8.2)
Таккак Uрас= 2,48 % Uдоп= 5 % , то можноиспользоватьэти кабели.
8.2.Для питанияцепи возбужденияприменим двужильныйкабель с сечениемтокопроводящихжил в 6 мм2- из-за повышенныхтребованийк этому участкутрассы, в частностинеобходимостьповышенноймеханическойпрочности (таккак ток возбуждениясоставляет4,84 А, то чисто потоку можно былобы принятькабель меньшегосечения).
8.3.В качествеконтрольныхкабелей принимаемкабеля сечениемв 1,5 мм2,количествожил для каждогокабеля своё(количествотребуемыхканалов + 1 резервный)и будет приведенона схеме внешнихсоединенийв приложении,лист 4.
9. ВОПРОСЫМОНТАЖА
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Развитиетехнологиимонтажных работприводит к ихиндустриализации,то есть к стремлениюмаксимальноускорить иупроститьмонтаж, сделатьего наподобиедетского конструктора- чтобы так желегко собиратьтехнологическиелинии, сетиосвещения,крупные установки,конвейеры итак далее.Индустриализацияработ - этосовокупностьорганизационныхи техническихмероприятий,обеспечивающихвыполнениекак можно большегообьёма работвне зоны монтажа.Она предусматриваетсборку оборудованияв крупные монтажныеузлы, желательносразу целыетехнологическиеблоки, стандартизациюоборудованияи монтажныхединиц (чтобне путалисьв разнообразии),доведениеоборудованиядо максимальнойстепени готовностивне монтажнойзоны (для сокращенияобьёма пуско-наладочныхработ), а такжеи ряд другихмер.
Современнаятехнологияпроизводствамонтажных работпредусматриваетведение их в2 стадии: заготовкамонтажных узловв мастерскихи монтажныхучастках (внезоны монтажа)и непосредственносам монтаж.
На первойстадии производятсяследующиеработы:
1) Непосредственнона строительнойплощадке производятразметку трассэлектросетейи заземлений.
2) Закладываюттрубы для кабелей,трасс заземленияи тому подобноев фундаменты.
3) Контролируютустановкузакладныхэлементов(фундаментов,крепежныхдеталей, проемов,ниш и так далее).
4)Осуществляетсяконтроль заобразованиемперсонала вовремя строительства.
Доначала второйстадии должныбыть законченыстроительныеи отделочныеработы в электромонтажныхпомещениях.
На второйстадии выполняетсянепосредственныймонтаж на объекте:
1)На подготовленныеместа устанавливаетсяэлектрооборудование.
2) По готовымтрассам прокладываютготовые элементыэлектропроводок.
3)Подключаютсмонтированныеэлектрическиесети к установленномуэлектроборудованию.
ЛИТЕРАТУРА
1.Марголин Ш. М.“Электрооборудованиеконверторныхцехов”. Москва,“Металлургия”,1977.
2.Заслов А. Я.,Тимофеев В. Л. “Проектированиеэлектроприводовпо системеТП-Д”, метод-разработка,Н-Тагил, 1994.
3.Вешенский С.Н. “Характеристикидвигателейв электроприводе”.Москва, “Энергия”,1977.
4. “Комплектныетиристорныеэлектроприводы”,справочник,под редакциейкандидататехническихнаук ПерельмуттераВ. М. Москва,“Энергоатомиздат”,1988.
5. “Релезащиты и автоматики”,справочник,КакуевицкийЛ. И., СмирноваТ. В., под редакциейХейфица М. Э.,Москва, “Энергия”,1972 год.
6. “Электротехническийсправочник“,том 2 . Москва, “Энергоатомиздат”, 1986.
7. “Правилаустройства электроустановок”, шестое издание. Москва, “Энергоатомиздат”, 1987.
8.“Правила техническойэксплуатацииэлектроустановокпотребителейи Правила техникибезопасностипри эксплуатацииэлектроустановокпотребителей”.Издание третье.Атомиздат.1975.
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Введение 3
1. Краткаятехнология,механичес-
коеустройство,требованияк
электроприводу 4
2. Выборрода тока ивеличины
напряжения 7
3. Расчёти выбор мощности
двигателя 8
4. Выборосновногосилового
оборудования 11
5 Выбор САР , статический
расчёт САР 15
6. Выборрелейной схемы,краткое
описаниеработы 20
7. Расчёти выбор аппаратуры
управленияи защиты 21
8. Расчёт и выборпитающих линий 25
9. Вопросымонтажа электро-
оборудования 27
10.Наладка электрооборудования 28
11.Техника безопасностипри
ремонтахи эксплуатации 30
Литература 31
Приложения 32
Нижнетагильскийордена Трудового
Красногознамени
горно-металлургическийколледж
имени Е.А.и М.Е. Черепановых
ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ПРИВОДАФУРМЫ
Пояснительнаязаписка
КП.1804.452.29.00.ПЗ.
Руководитель
ЗасловА. Я.
Дата15.11.1997
Проект разработал
ПерваковА. А.
Дата 1.02.1998
1998
ВВЕДЕНИЕ
Всовременномпроизводствеогромную рольиграют различныемашины и механизмы,большая частькоторых приводитсяв действиеэлектроприводом.Это связанос определённымиудобствамиэлектрическойэнергии и двигателейна её основе- простота получения,передачи, легкостьтрансформациии преобразованиемв другие видыэнергии: механическую,тепловую, световуюи тому подобное.
Основныевиды управляющихаппаратов:рубильники,переключатели,контакторы,реле были изобретенысразу послепоявленияпервых электрическихмашин и в дальнейшемразвивалисьв основном реле- появилисьмногие их типы:реле на втягивание-отпадание,тока-напряжения,защитные ипромежуточные,времени (в томчисле и с часовыммеханизмом).На основе реле,контакторов,путевых и конечныхвыключателейстроили большиерелейно-контакторныесхемы управления,могущие осушествлятьдаже некоторыефункции автоматики(управлениепо шаблону,простейшиеманипуляциии так далее).
Современныеэлектроприводадля исполнительныхмеханизмовимеют следующиеосновные части:двигатель (илидвигатели - длямногодвигательногопривода), управляющейсистемы (тиристорныйпреобразователь- двигатель,система генератор- двигатель,релейно - контакторнаясхема и такдалее), передаточногомеханизма(редуктора).Дальнейшееразвитие идетв сторону уменьшенияразмеров ирасширенияфункций системыуправления- путём внедрениямикропроцессорнойтехники и цифровыхсистем, максимальным приближениемдвигателейк рабочемумеханизму иупрощенияпередаточногомеханизма.Особого прогрессав конструкциисамих двигателейне наблюдается,так как всёздесь уже изобретеноотцами -основателямии дальнейшийпрогресс можетбыть осуществленв основном засчёт примененияновых электротехническихматериалов(сверхпроводников,материаловс ограниченнойпроводимостью,диэлектрическихматериалови тому подобное).
НТГМК
Курсовой проект
попредмету Системыуправленияэлектроприводами
Студент Перваков А. А.
Специальность 1806
Группа 452
Н. Тагил
1998
“Будемписать таким-жешрифтом, чтои курсовой.Сегодня вторник3 Февраль 1998, время15:41.Курсоовй я сдалещё в пятницу(крайний сроксуббота, а отецвсё равно недоволен !!!). Сегоднябыла защита.Вчера игралис Васькой вWorms+ и я ни хренаничего не учил.Получил курсовойсразу в субботу,но ничего неисправил. Сиделсейчас на защитеи немного исправил.Нам с ОлегомКудрявцевымзащищатьсяне надо. И тодело. А то всеграфическиеделать пришлось,только не набольшом формате.
Нуладно, плыви,курсовой.
Онихраняться 5лет, в 2003-м можнозабирать.”
Этозаписка автораэтого курсовогопроекта –Алексея Первакова,а через год егоубили… Прошувсех,кто знал егои кому пригодиласьэта работа,помянуть авторадобрым словом,пусть земляему будет пухом.
Друг
КП.1806.452.29.00.ПЗ