Смекни!
smekni.com

Методические указания и задания для курсовой работы Нижнекамск 2009 (стр. 3 из 3)

Нb=11*108 Н/м2 твердость контактной поверхности по Бринеллю;

2.2 Расчет переходного сопротивления.

, где n - коэффициент формы контактной поверхности, n=0,6 для линейного контакта; 2/3 - коэффициент, учитывающий уменьшение температуры по мере удаления от площадки касания;
=0,11*10-3 - коэффициент, учитывающий материал и состояние контактной поверхности.

2.3 Расчет нагрева контактов в номинальном режиме.

2.3.1 Расчет падения напряжения в токоведущем контуре аппарата при замкнутых коммутирующих контактах.

мВ.

2.3.2 Расчет превышения температуры контактной площадки коммутирующего контакта.

0 с; где
=3,9*102 Вт (м ºС) – удельная усредненная теплопроводность материала коммутирующих контактов. При этом должно выполняться условие tk. пл > 0,09 0c.

2.3.3 Расчет температуры контактной площадки

0c

0c

2.4 Расчет износа контактов

2.4.1 Расчет удельного массового износа

где
=2 - коэффициент неравномерности;
= 0,2 - опытный коэффициент износа;
=0,2 - опытный коэффициент износа; n = 6 - кратность тока отключения.

2.4.2 Расчет изнашиваемой части объема контакта и линейного износа

м3, где N =0,01 млн. допустимое число циклов включения;
= 8900 кг/м3 плотность материала контакта.

м.

Надежная работа контактов возможна, если их износ по толщине не превышает значения 0,5

0,75 от первоначальной толщины.

2.5 Провал контакта

м3.

2.6 Расчет короткого замыкания

2.6.1 Расчет начального тока сваривания

А, где
, А/кгс0,5 - коэффициент, выбирается из таблицы в зависимости от конструкции контактов и формы их поверхности.

2.6.2 Расчет тока приваривания контактов.

А.

2.6.3 Расчет площади SO и силы электродинамического отталкивания

м2, где
= 383*106 Н/м2- удельное сопротивление материала контактов смятию.

Н.

При верном расчете должно выполняться условие

.

Список рекомендуемой литературы:

1. Жукова Г.А. Курсовое проектирование по низковольтным электрическим аппаратам/ Г.А. Жукова, В.П. Жуков: Учеб. пособие – М.: Высш. шк., 2006.-160с.

2. Шеховцов В.П. справочное пособие по элетрооборудованию и элетроснабжению/ В.П.Шехоцов.- М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009._ 136с.

3. Электрические аппараты. Учебник для вузов/ под ред. Ю.К. Розанова- 2-ое изд., испр. И доп.- М.: Иформэлектро. 2001.-420 с.

.

Приложение 1

Исходные данные

Вар. Тип электроустановки Рдв., кВт Uном, кВ Продолжи- тельность включений Допустимое число циклов
1 Вентилятор приточный

55

0,66
2 Насос

7,5

0,66
3 Компрессор

3,7

0,4
4 Сварочный агрегат

14

0,4
5 Токарный станок

12

0,66
6 Вентилятор вытяжной

40

0,4
7 Кран мостовой

30

0,66
8 Вентилятор

4,5

0,4
9 Вентилятор

4,2

0,4
10 Насос подогревателя

5,5

0,66
11 Компрессор

3,5

0,66
12 Сварочный агрегат

12

0,38
13 Токарный станок

10

0,38
14 Вентилятор вытяжной

10

0,38
15 Кран мостовой

12,5

0,38
16 Вентилятор

12,5

0,38
17 Вентиляционные установки

9

0,38
18 Кондиционер

24

0,4
19 Сверлильные станки

2,5

0,4
20 Конвейеры ленточные

4,5

0,4
21 Транспортер грузовой

12

0,66
22 Компрессор

4,5

0,66
23 Сварочный агрегат

9

0,4
24 Токарный станок

12

0,4
25 Вентилятор вытяжной

12,5

0,4
26 Кран мостовой

12,5

0,66
27 Вентилятор

14

0,4
28 Вентиляционные установки

8,5

0,4
29 Кондиционер

20

0,4
30 Сверлильные станки

3,5

0,4