Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Выбор электродвигателя к оборудованию. Схема управления электроприводом.

Читайте также:
  1. I этап.Выбор девушки
  2. I. Выбор времени для битвы
  3. I.3. Факторы, влияющие на выбор имени.
  4. I11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.
  5. II. Выбор места для битвы
  6. III. Восприятие и выбор
  7. III. Выбор невиновности

 

Вентиляторы позволяют осуществлять интенсивный обмен воздуха в помещении, что создает более благоприятные условия для жизнедеятельности человека. С помощью вентилятора снижается концентрация вредных примесей в окружающей воздушной среде, оптимизируется ионный состав, регулируются температура и влажность. В конечном итоге повышается комфортность помещения.

Электропривод производственного механизма должен соответствовать следующим требованиям:

- работа в теплой влажной среде;

- наличие пыле-, влагозащищенного двигателя;

- постоянный режим работы.

Расчет мощности двигателя вентиляционной установки. Исходные данные таблица 11

 

 

Таблица 11

Q,м3 H 105, Па nc n/nc
2,0 0,045   0,92

 

Определяем мощность двигателя вентиляционной установки по формуле, КВт

(98)

где Кз- коэффициент запаса, который принимается 1,05 - 1,15;

Рв- мощность вентилятора, Вт;

nв – коэффициент полезного действия вентилятора равный 0,7;

nп - коэффициент полезного действия передачи равная 0,9

Определяю мощность вентиляционной установки по формуле, КВт

, (99)

где Q – производительность вентилятора, м3

Определяю мощность вентилятора по формуле 99

Рв=2 х 4500=9000

Определяем мощность двигателя вентилятора по формуле 98

По рассчитанным данным подходящий тип двигателя и его данные заношу в таблицу 12

 

Таблица 12

Марка двигателя Р, (кВт) n, (об/мин) η, (%) Cosφ Мmax/Mн (ом) Iпуск/Iном
4А180М2УЗ     90,5 0,9   2,4

 

Работа схемы управления электропривода.

Подано напряжение на неподвижные силовые контакты вводного автоматического выключателя QF1.После включения автоматического выключателя QF1, напряжение подается на силовые неподвижные контакты КМ1:1…3, а также на питание схемы управления с фазы С.

Необходимо замкнуть контакт SF, чтобы подать напряжение на схему управления.Универсальным переключателем SA1 выбираем способ управления вентиляторной установкой (автоматическое или ручное управление).В зависимости от того, какая температура в помещении механического участка, используя переключатель контакторов скорости SA2, устанавливаем малую, среднюю или большую скорость работы вентилятора.В зависимости от этого срабатывает через нормально-замкнутые контакты магнитных пускателей катушка КМ2, КМ3 или КМ4.

Так при ручном управлении (SA1) и малой скорости (SA2) через нормально-замкнутые контакты магнитных пускателей КМ3.5; КМ4.5 – катушка КМ2 срабатывает, замыкая контакт КМ2.4.Собирается цепь, т.е. подается питание на катушку КМ1.Напряжение на катушку КМ1 подано, срабатывает ее пускатель и замыкает свой контакт в силовой цепи КМ1.Напряжение через автотрансформатор TV подается на неподвижные контакты автоматических выключателей QF2 и QF3.

В схеме представлены четыре асинхронных трехфазных электродвигателя с короткозамкнутым ротором М1, М2, М3 и М4.

При замыкании автоматических выключателей начинают работать двигатели М1 и М2.Из-за переключения скорости (SA2) изменяется количество обмоток в автотрансформаторе TV, и следовательно изменяется напряжение питающее электродвигатели М1 и М2.

В ручном режиме изменением переключателя меняем работу катушек КМ2, КМ3 или КМ4. И тем самым меняем напряжение, питающее электродвигатели.

 

Чем меньше количество витков, тем меньше напряжение.

Пускатель (катушка) КМ5 включается в автоматическом режиме при изменении температуры с помощью температурных реле ВК1 и ВК2.

При переходе с ручного режима в автоматический пускатели КМ2, КМ3, КМ4 начинают работать через контакты температурных реле.

Ручное управление возможно как дистанционно, так и с местного поста.

В зависимости от того, на сколько поднялась температура в помещении механического участка и сработал датчик температуры, собирается цепь, при которой замыкается силовой неподвижный контакт КМ5:1…3 и включается в работу дополнительно двигатели М3 и/или М4, благодаря поданному напряжению на неподвижные контакты автоматических выключателей QF4 и/или QF5.

 


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)