Выбор коммутационных аппаратов для схемы управления



Электроприводом поршневого компрессора.

 

8.1. Выбор предохранителя FU5 схемы управления.

В схему привода поршневого компрессора выбираем предохранитель FU5, предназначенный для защиты схемы управления от перегрузок по току и от токов К.З.

Выбираем предохранитель типа ПР–2; номинальный ток предохранителя 15 и 60А; предельное значение отключающего тока 1,2 и 1,5кА при переменном напряжении 220В.

 

 

8.2. Выбор промежуточного реле KV1–KV10.

Промежуточное реле в схеме управления электроприводом поршневого компрессора выбирается аналогично описанному выше.

Выбираем промежуточное реле универсальные РПУ2, предназначенные для работы в электрических цепях управления и промышленной автоматики переменного тока до 380В. наибольшее число контактов – 8; номинальная сила тока 6–10А.

 

 

8.3. Выбор кнопок управления SB.

 

Аналогично предыдущему выбору кнопок схемы управления электропривода двух исполнительных разнотипных реверсивных органов с линейным движением, принимаем коммутационные кнопки с цилиндрическим толкателями серии КE, тип КЕ091 и КЕ092; степень защиты со стороны толкателей IP54, со стороны защиты контактных элементов IP00; специальное устройство– защитный колпачок; габаритные размеры 42x56x40мм и 42х87х40мм; масса 0,245кг.

 

 

8.4. Выбор реле времени.

По конструктивным особенностям электропривода поршневого компрессора необходимо, чтобы выдержка реле времени немного превышала время пуска двигателя МЗ, для чего необходимо рассчитывать время пуска электродвигателя МЗ.

Принимаем реле времени пневматическое серии РВП72, состоящее из пневматической приставки, имеющей контакты с временной задержкой. Номинальное переменное напряжение питания 220В; диапазон выдержки времени 0,4...180 секунд. Можно применить вместо реле РВП72 моторное реле типа РВ4–1.

 

 

8.5. Выбор диодного моста.

Выбираем неуправляемый силовой кремниевый диод типа В10 (диод штыревой), аналогично предыдущему пункту выбора. Номинальный ток диода 10А; номинальное обратное амплитудное напряжение 150–1400В; прямое падение напряжения (амплитудное значение) до 1,35В.

 

 

8.6. Выбор сигнальных ламп и резисторов.

Световая сигнализация серии АС предназначена для световой сигнализации (предупреждающей, аварийной, положения) и применяется в общепромышленных стационарных установках на напряжение до 500В переменного тока с частотой 50–60Гц, постоянного тока на напряжение до 500В.

Номинальное стационарное напряжение 24В. Светосигнальное устройство серии АС для ламп со штыревым цоколем, выпуклым светофильтром, диаметром светящейся поверхности светофильтра 25мм, патрон под цоколь 1Ш9/14–1 климатическим исполнением и категорией размещения У2.

Принимаем светосигнальное устройство типа АСШО 03ЗУ2, светофильтр красный, напряжение 24В при частоте 50Гц.

Тип ламп в устройстве А24–1; номинальное напряжение 24В; номинальная мощность 2,5Вт; ГОСТ2023–75.

Так как напряжение ламп меньше напряжения сети то для обеспечения нормальной работы необходимо установить резисторы, которые будут понижать напряжение сети до 24В. из условия выбора необходимо, чтобы падение напряжения составляло: 220–24=196В.

Определим сопротивление резистора:

,

.

 

Проверочный расчет: ΔU=223∙0,88 = 196,24В, U = 220–196,24 = 23,76В.

Условие выполнено.

Резисторы выбираем типа ПЭВР, имеется возможность регулирования сопротивления. Проволочные эмалированные резисторы используются в схемах управления и регулируются I и II гр. по условиям эксплуатации. Температура окружающего воздуха –60...+155С; относительная влажность воздуха до 98% при 35ºС без конденсации влаги. Номинальное сопротивление резисторов ПЭВР 10–510Ом. В нашем случае – 223Ом.

 

 

8.7. Выбор понижающего трансформатора тока.

Выбираем трансформатор серии ОСМ, тип ОСМ–0,16, номинальная мощность трансформатора 0,16кВА; номинальная мощность вторичных обмоток управления 0,1кВА; номинальное напряжение первичной обмотки U1=220В; номинальное напряжение вторичной обмотки U2=24B.

 

 

8.8. Выбор электрогидравлического клапана.

В качестве привода электрогидравлических клапанов, предназначенных для подачи охлаждающей жидкости и для подачи воздуха из компрессора, принимаем электромагниты постоянного тока серии ЭЛ.

Их данные: номинальное усилие 4...100Н с ходом якоря 5...15мм; номинальное напряжение 24В (постоянный ток). Необходимо, номинальное усилие УА1 было больше УА2.

 

 

8.9. Выбор электроконтактных манометров.

 

Электроконтактные манометры типа ЭКМ–1У предназначены для измерения и сигнализации или позиционного регулирования избыточного давления (размножения) нейтральных жидкостей и газов. В нашем случае, элактроконтактные манометры контролируют давление воздуха в ресивере, в холодильнике, а также давление охлаждающей жидкости компрессора и давление масла смазки.

Напряжение манометра 220В; разрывная мощность 10ВА; класс точности 1,5. Верхние пределы измерения избыточного давления ЭКМ–1У: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5;4;6;10 МПа.

                        

                         8.10. Выбор датчика температуры масла.

Датчик температуры масла в системе смазки компрессора выбираем типа БТП103–24УЗ–24В, т.к. он получил наиболее широкое применение.

 

8.11. Выбор проводов, используемых в схемах

управления электроприводами.

Для соединения между собой коммутационных аппаратов и аппаратов защиты в схемах управления приводами, выбираем провода марки АПВ; сечение жилы 2,5мм2; напряжение до 380В; длительно допустимая токовая нагрузка 19А.

Максимальная сила тока в наиболее сложной схеме управления приводом поршневого компрессора равна 11,4А (13 параллельных ветвей по 0,88А в каждой).

.

 

Условие выбора выполняется.


 

 

 

Литература:

 

1. Справочник по электрическим машинам: В 2т./С74. Под общ. ред. Н.П. Копылова и Б.К.Клокова. Т.1. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

2. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Под ред. В.И.Круповича, Ю.Г.Барыкина, М.Л.Самовера. М.;Энергоиздат,1992.

3. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей, под.ред. А.А.Фёдорова.

М.:Высшая школа 1990.

4. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок.М.; Высшая школа,1986.

5. Москаленко В.В. Автоматизированный электропривод: Учебник для вузов. М.;Энергоатомиздат,1986.

6. Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского. – М.: Энергоатомиздат,1983.         

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 477; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!