diplom (Управление водродным компрессором, цех4 ЗАО Каустик), страница 3
Описание файла
Документ из архива "Управление водродным компрессором, цех4 ЗАО Каустик", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "технология" из , которые можно найти в файловом архиве . Не смотря на прямую связь этого архива с , его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "рефераты, доклады и презентации", в предмете "технология" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "diplom"
Текст 3 страницы из документа "diplom"
В водородном компрессоре предусмотренные следующие виды защит: максимальная токовая защита, от минимального напряжения, максимальная токовая защита с выдержкой времени (защита от перегрузки), защита от замыкания на землю.
Максимальная токовая защита:
При возрастание тока на одной из фаз А или С в ключается контакт токового реле КА1 или КА2 и через катушку указательного реле КН1, напряжение пойдёт на соленоид YA2, масленого выключателя, который отключит его. Одновременно с отключение масленого выключателя в цепях сигнализации замкнётся вспомогательный контакт указательного реле КН1, при этом загорится лампа HL3 и на указательном реле выпадет блинке, который будет указывать о неисправности.
Защита от минимального напряжения:
При падении напряжение в сети, катушка KL3 промежуточного реле, замкнёт в цепях управления контакт KL3, который в свою очередь, через контакт Q масленого выключателя, отключит соленоид YA2 и электродвигатель компрессора остановится.
Максимальная токовая защита с выдержкой времени (защита от перегрузок):
При замыкание одного из контактов КА1 или КА2, напряжение пойдёт через катушку указательного реле КН2 на катушку промежуточного реле КL1, которая в свою очередь замкнёт контакт KL1 и отключит соленоид YA2, следовательно электродвигатель компрессора отключится от сети. При этом в цепях сигнализации загорится лампа HL3, через контакт КН2. Она будет сигнализировать о остановке электродвигателя.
Защита от замыканий на землю:
При замыкание на землю катушка токового реле КА3 получит питание от трансформатора тока ТА3, тем самым замкнётся контакт КА3 этого реле, который подаст напряжение на катушку промежуточного реле KL1, через катушку указательного реле КН3 и замкнётся контакт KL1, который отключит соленоид YA2 и масленый выключатель. Электр одвигатель компрессора начнёт останавливаться. В цепях сигнализации загорится лампа HL3, через контакт КН3.
Кроме этого, в схеме предусмотрено отключение электродвигателя компрессора по технологическим параметрам: минимальное давление водорода на всасе компрессора, превышения уровня вибрации роторов, максимальная температура подшипников компрессора, редуктора, электродвигателя, минимальное давления масла в маслосистеме, максимальная температура водорода на нагнетании компрессора, снижение давления наддува электродвигателя.
2.12 Устройство и проверка заземления на установке
Для обеспечения безопасности к металлическим частям электрооборудования станков, машин. Конструкций и другие, по которым нормально не протекает электрический ток, указанные части согласно ПУЭ, должны быть заземлены.
Заземлению подлежат электрооборудования, приводы аппаратов, вторичные обмотки измерительных трансформаторов, каркасы электроконструкци и металлические кабельные конструкций.
В электроустановках с напряжением выше 1000В, с малыми токами замыкания на землю, если заземляющее устройство одновременно используется и для установок напряжением до 1000В, сопротивление его в любое время года должно быть
где 125В – допустимое по условиям безопасности напряжение на
заземлителях;
Iз – расчётный ток замыканий на землю, А.
В качестве естественных заземлителей применяются водопроводные трубы и свинцовые оболочки кабелей.
При нескольких кабелях в траншеях сопротивление растекания Rк, Ом, определили согласно /9, с.337/ по формуле
где R1 – сопротивление оболочки одного кабеля, Ом;
n – число кабелей.
Сопротивление одного кабеля приняли согласно /9, с.336 таблица 10-1/
R1=1,5Ом,
Получилось, что сопротивление растекания тока естественного больше необходимой величины сопротивления заземляющего устройства, установленного ПУЭ, то следует воспользоваться искусственными заземлителями, в виде труб и уголков.
Выбирали в качестве искусственного трубу диаметром 2 (50,8мм), длиной 2,5м, забитых на глубину 0,7м от поверхности земли.
Сопротивление искусственного заземлителя Rи, Ом, определили согласно /9, с.337/ по формуле
где Rк – сопротивление растекания, Ом.
Сопротивление одиночного стержня определили согласно /9, с.337/ по формуле
где - удельное сопротивление грунта, Омсм;
Кс – коэффициент сезонности.
Удельное сопротивление грунта приняли согласно /9, с.336/
Кс=2104.
Коэффициент сезонности приняли согласно /9, с.337/
По всему периметру помещения получи лось 16 заземлителей.
Сопротивление стрежневых заземлителей Rс, Ом, определили согласно /9, с.338/ по формуле
гдеRс1 – сопротивление одиночного стержневого заземлителя, Ом;
c – коэффициент использования для стержневых заземлителей.
Коэффициент использования для стержневых заземлителей приняли согласно /9, с. 337/.c=0,64
Так как 8,2>0,375 проверяли сопротивление протяженных заземлителей Rп, Ом, согласно /9, с.337/ по формуле
где l – длина трубы, м;
t – глубина заложения трубы, м;
d – наружный диаметр трубы, мм.
Сопротивление вертикальных и горизонтальных заземлителей R, Ом, определили согласно /9, с.337/ по формуле
Выбранные системы заземления удовлетворяют условиям описанные в данном разделе.
2.13 Расчёт электрического освещения методом коэффициента использования светового потока
Светотехнический расчет заключается в следующем: выбор типа светильника, высоты его подвеса, размещение светильников по помещению, определение светового потока, мощности лампы и осветительной установки. Светотехнический расчёт производится несколькими методами: методом коэффициента использования, методом удельной мощности и точечным методом.
Метод использования светового потока применяется для расчёта общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей.
Для определения коэффициента использования оцениваются коэффициенты отражения поверхностей помещения согласно /10, с. 125, таблица 12.5/
Коэффициент отражения от потолка приняли
п=70%.
Коэффициент отражения от стен приняли
п=50%.
Коэффициент отражения от рабочей поверхности приняли
п=30%
Индекс помещения определили согласно /10, с.330/ по формуле
где А – длина помещения, м;
В – ширина помещения, м.
2.14 Характеристика помещения, оценка зрительных работ
Тип помещения – водородное отделение цеха №4 ЗАО «Каустик».
Условия среды – взрывоопасное.
Размеры помещения – А=54м, В=24м, Н=7м.
В помещение водородного отделени я зрительная работа связана с общим наблюдением за ходом технологического процесса, выполнение ремонтно-наладочных работ. Принимаем что фон в помещении светлый, контраст объекта с фоном средний. По /10, с.87, таблица 4.1/ выбираем плоскость нормирования освещенности Г; номинальная освещенность 75Лк; показатель ослеплённости не более 60%; коэффициент пульсации не более 20%; высота рабочей поверхности 0,8м.
Технологическе оборудование расположено равномерно по площади помещения. Выбираем равномерную общую систему освещения.
Учитывая, что в помещении выполняются зрительная работа средней точности, различение цветов не требуется и высота более 6м, принимаем в качестве источника света лампу ДРЛ.
2.15 Выбор освещённости, системы освещения и источника света
В настоящее время действует СНиП 25-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Эти нормы охватывают естественное и искусственное освещение промышленных предприятий, работ на открытом воздухе и др. Нормы промышленного освещения построены на основе классификации работ по определённым количественным признакам.
Таблица 3 – Наименование освещённости на рабочих поверхностях в производственном помещении.
Характеристика зрительной работы | Размер объекта | Разряд работы | Подразряд работы | Контраст объекта с фоном | Фон | Освещённость Е, Лк |
Средней точности | От 0,3 до 0,5 | III | Г | Средний | Светлый | 75 |
Систему освещения выбираем – общую равномерную.
2.16 Выбор типа светильников, их размещение и высоте подвеса
С учётом требований к светораспределению, условиям среды, экономичности по /11, с.240, таблица 12.3/ выбираем светильник РСП05.
Таблица 4 – Основные данные светильника.
Тип светильника | Мощность лампы, Вт | Степень защиты | Светораспределение | КПД, % | Способ установки |
РСП05 | 400 | IP54 | Д | 65 | На крюк |
От правильности выбора светильников зависит экономичность освещения, его качество.
Высота подвеса – это есть расстояние от рабочей поверхности до центра источника света.
Высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью h, м определили согласно /10, с.330/ по формуле