Ім'я файлу: Курсовий проект Кошель Андрій 8 варіант.docx
Розширення: docx
Розмір: 1704кб.
Дата: 08.11.2021
скачати



Національний університет біоресурсів і природокористування України

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження

Кафедра електротехніки, електромеханіки та електротехнологій


Курсова робота


з дисципліни “Електричні апарати”

на тему: «Розрахунок та вибір пускозахисних апаратів для асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором»

Виконав :

студент 1 курсу групи ЕЕЕ – 20001бСТ Кошель А.І

Перевірив: к. т. н., доцент Мрачковський А.М.

Оцінка за національною шкалою ________

Оцінка: ECTS ________

Члени комісії

__________ Березюк А.О.

__________ Кожан Д.С.

м. Київ - 2021 рік

Зміст

Вступ

  1. Каталожні дані електродвигуна АИР160М2

  2. Розрахунок номінального та пускового струмів асинхронного електродвигуна, вказаного у завданні на виконання курсового проекту

  3. Розроблення принципової електричної схеми керування асинхронним електродвигуном

  4. Вибір автоматичного вимикача для керування і захисту асинхронного електродвигуна

  5. Вибір електромагнітного пускача для керування асинхронним електродвигуном та кнопкового поста керування

  6. Вибір типу і перерізу кабелів, що з’єднує електродвигун з трансформатором живлення

  7. Вибір ящика керування для розміщення апаратів керування та захисту

  8. Вибір додаткового елемента схеми керування і захисту асинхронного електродвигуна відповідно до завдання на виконання курсового проекту

  9. Уточнення принципової електричної схеми керування асинхронним електродвигуном після спеціального завдання.

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Електричні апарати є енергетичною основою більшості стаціонарних виробничих процесів у твариництві, птахівництві, рослинництві та інших галузях сільського господарства. Електричні двигуни перетворюючи електричну енергію в механічну дозволяють легко і економно приводити в рух різні механізми: компресори, прокатні стани, насоси, вентилятори, конвеєри, та ін.

Електричні апарати пуску, керування та захисту – це електропристрої та механізми, що призначені для вмикання і вимикання, забезпечення певного режиму роботи і для захисту електроспоживачів і електричих кіл. Апарат може виконувати одну, або декілька функцій. За діючими ПВЕ будь-яка електроустановка повинна бути захищена від короткого замикання і від перевантажень де вони можливі. Вибирають апарати керування і захисту за родом і величиною струму, кліматичним виконанням, умовами захисту від впливу оточуючого середовища. Вибір апаратури керування і захисту зводяться  до вибору магнітних пускачів, автоматичних вимикачів, теплових реле, рубильників і запобіжників. Від правильного вибору пускової  і захисної апаратури залежить надійність роботи і чисельні, якісні і економічні показники виробничого процесу, електробезпечність людей і тварин.

Сільськогосподарські електроустановки треба захищати від струмів короткого замикання, перевантаження, зникнення або надмірного зниження напруги та неповнофазних режимів. Захист від струмів короткого замикання повинні мати  усі елктричні мережі, електродвигуни та інше електроустаткування. Від перевантажень захищають усі електромережі, розташовані всередині приміщень і виконані відкрито прокладеними незахищеними проводами  з горючою оболонкою. Електродвигуни захищають від  перевантажень в тому випадку, коли з технологічних причин можливі систематичні тривалі перевантаження механізмів, що приводяться у рух цими двигунами, а також тоді, коли при особливо важких умовах пуску або самозапуску необхідно обмежити  тривалість пускового періоду при пониженій напрузі.

Для електродвигунів, що  працюють у повторно - короткочасному режимі роботи, захист від перевантаження не застосовується. Від зниження або надмірного зниження напруги захищають електродвигуни тих машин і механізмів, самозапуск яких після зупинки недопустимий за умовами технологічного процесу або за умовами техніки безпеки.
1 Каталожні дані електродвигуна
Трифазний електродвигун АІР160M2 (АІР 160 M2) відноситься до серії загальнопромислових асинхронних електродвигунів змінного струму з короткозамкненим ротором. Цей електродвигун має дві схеми підключення (трикутник / зірка) в залежності від напруження токоподающей мережі - 380/660 В.

Потужність асинхронного електродвигуна АІР 160M2 становить 18.5 кВт, а частота обертів - 2940 об / хв. Висота осі обертання (габарит) електродвигуна АІР160 M2 - 160 мм, діаметр вала - 42 мм. Двигун АІР160 M2 призначений для роботи в режимі S1 - тривалий режим роботи, при якій навантаження на електродвигун незмінна тривалий час. Ступінь захисту IP55 - підвищений захист електродвигуна від вологи і пилу. Клас ізоляції обмоток статора M - Установчі розміри по довжині станини.

Застосовується для приводу механічного промислового обладнання: редукторів, димососів, кранів, вентиляторів, подрібнювачів, пив, верстатів, насосів, компресорів, дробарок.


Електродвигун АИР160M2

Характистика електродвигуна АИР160S2 приведена в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Характеристика електродвигуна АИР160М2




















18,5

2940

380/680

90

0,88

2

7.5

3.2

130



2 Розрахунок номінального та пускового струмів асинхронного електродвигуна, вказаного у завданні на виконання курсового проекту

Перш ніж провести вибір пускозахисних апаратів за основними технічними параметрами, необхідно розрахувати номінальний і пусковий струми електродвигуна:



де Рном – номінальна потужність електродвигуна, кВт; Uл ном – номінальна лінійна напруга мережі живлення, В; ном – номінальний коефіцієнт корисної дії електродвигуна; – номінальний коефіцієнт потужності електродвигуна.

Підставимо наші дані в формулу:

Пусковий струм електродвигуна:


де – кратність пускового струму електродвигуна.
Підставимо наші дані в формулу:

Розраховуємо пусковий ударний струм по амплітуді:

Підставимо наші дані в формулу:

Технічні характеристики асинхронного електродвигуна АИР160M2 наведені в таблиці 1.1.
3 Розроблення принципової електричної схеми керування асинхронним електродвигуном

При виконанні курсового проекту передбачається розроблення схеми прямого пуску і захисту асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором (рис. 3.1)


Рисунок 3.1 – Схема прямого пуску і захисту асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором

До цієї схеми необхідно вибрати апарати керування та захисту:

    • Автоматичний вимикач QF;

    • Електромагнітний пускач KM;

    • Кнопковий пост SB1, SB2;

    • Струмове електротеплове реле KK

    • Запобіжники FU1, FU2 для кола керування електромагнітного пускача.


4 Вибір автоматичного вимикача для керування і захисту асинхронного електродвигуна

Розрахунки та вибір автоматичного вимикача, як апарату керування та захисту трифазного асинхронного електродвигуна, вказаного у завданні на виконання курсового проекту, слід здійснювати у такій послідовності

1. За номінальною напругою автоматичного вимикача


де – номінальна напруга автоматичного вимикача, В;

  • – номінальна напруга мережі живлення, В.


2. За номінальним струмом автоматичного вимикача

У разі захисту автоматичним вимикачем одного електродвигуна:


де – номінальний струм автоматичного вимикача, А;

– номінальний струм керованого (захищуваного) електродвигуна, А.

У разі захисту одним автоматичним вимикачем групи електродвигунів:


3. За номінальним струмом розчіплювачів

У разі захисту автоматичним вимикачем одного електродвигуна:



де – номінальний струм розчіплювала (теплового, електромагнітного, комбінованого) автоматичного вимикача, А;

– номінальний струм керованого (захищуваного) електродвигуна, А.

У разі захисту одним автоматичним вимикачем групи електродвигунів:



4. За кратністю струму відсічки Квідс. і типом захисної характеристики.

5. За конструкційним виконанням.

6. За кліматичним виконанням і категорією розміщення.Обираємо автоматичний вимикач згідно співвідношень







Обираємо автоматичний вимикач типу ВА51Г31-38.5, що задовольняє умови



Проведемо перевірку вибраного автоматичного вимикача на не спрацювання під час пуску асинхронного електродвигуна.

У разі захисту автоматичним вимикачем одного електродвигуна:



У разі захисту автоматичним вимикачем групи електродвигунів:



де – уставка струму не спрацювання електромагнітного розчіплювала,А;

– кратність відсічки автоматичного вимикача;

– номінальний струм електромагнітного розчіплювала, А;

– коефіцієнт запасу, який приймають рівним 1,1;

– коефіцієнт, що враховує розкид струмів спрацювання

електромагнітних розчіплювачів;

– коефіцієнт розкиду пускового струму електродвигуна, 1,2;

– номінальний струм електродвигуна, А;

– сума номінальних струмів електродвигунів без струму

двигуна, у якого пусковий струм найбільший, А;

– кратність пускового струму двигуна групи, який має найбільший пусковий струм;

– номінальний струм електродвигуна, А, який має найбільший пусковий струм.

Оскільки у нас автоматичний вимикач захищає один двигун, то скористаємося першою формулою:





Як бачимо умова виконується, отже автоматичний вимикача не спрацює під час пуску електродвигуна.

Тому вибираємо автоматичний вимикач серії ВА51Г31-341110Р54УХЛ3





1. ВА – вимикача автоматичний;

2. Серія: 51 - неструмообмежуючий;

3. Літера «Г» означає, що вимикач призначений для захисту електродвигунів;

4. Позначення номінальної сили струму вимикача: 31 – 38.5 А;

5. Кількість полюсів: 3 – три полюси з розчіплювачами в трьох полюсах;

6. Вид розчіплювачів максимального струму: 4 – тепловий і електромагнітний;

7. Наявність допоміжних розчіплювачів і вільних контактів: 11 – є вільні контакти;

8. Вид привода і спосіб встановлення вимикача: 1 – ручний привод, стаціонарне виконання;

9. Виконання за наявністю допоміжних механізмів: 0 – відсутні;

10. Виконання за наявністю регулювання струму не спрацювання теплового розчіплювача: Р – з регулюванням;

11. Ступінь захисту: 54 – IP54 – вимикачів у додатковій оболонці, перша цифра 5 означає, що вимикач є пило захищеним, а друга 4 означає, що автомат захищений від бризок, падаючих в будь-якому напрямку;

12. Кліматичне виконання: УХЛ - для макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом;

13.Категорія розміщення: 3 - для експлуатації в закритих приміщеннях (об'ємах) з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури й вологості повітря та вплив піску й пилу істотно менші, ніж на відкритому повітрі, наприклад, у металевих з теплоізоляцією, кам'яних, бетонних, дерев'яних приміщеннях (відсутність впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання; істотне зменшення вітру; істотне зменшення або відсутність впливу сонячного випромінювання й конденсації вологи).

5 Вибір електромагнітного пускача для керування асинхронним електродвигуном. Вибір кнопкового поста керування. Вибір запобіжника для захисту кола керування електромагнітного пускача.

Вибір електромагнітного пускача для керування асинхронним електродвигуном слід виконувати в такій послідовності.

1. За номінальною напругою пускача:



де – номінальна напруга електромагнітного пускача, В

– номінальна напруга мережі живлення, В.

2. За номінальним робочим струмом пускача:



де номінальний робочий струм електромагнітного пускача, А

– номінальний струм керованого електродвигуна, А.

3. За призначенням (Нереверсивний, реверсивний, для пуску електродвигунів з перемиканням обмоток із зірки на трикутник, з апаратом захисту чи без нього).

4. За ступенем захисту від дії навколишнього середовища й наявністю

кнопок «Пуск» і «Стоп» та сигнальних ламп.

5. За кількістю і видом контактів допоміжного кола.

6. За кліматичним виконанням і категорією розміщення.

7. За родом струму й напругою котушки пускача.



де – номінальна напруга котушки електромагнітного пускача, В

– напруга кола керування, В.

8. За стійкістю контактів головного кола проти комутаційних спрацювань залежно від частоти вмикань пускача, категорії застосування і необхідного строку його служби (6 – 10 років).

Обираємо електромагнітний пускач згідно співвідношень





Обираємо електромагнітний пускач типу ПМЛ-4210О2, що задовольняє умови:



Проведемо перевірку даного електромагнітного пускача на можливість його роботи в категорії застосування АС-3. У категорії розміщення АС-3 магнітний пускач повинен включати в нормальному режимі комутації струм:



а в режимі рідких комутацій:



де – уставка струму не спрацювання електромагнітного розчіплювала,А.

Підставивши наші дані в формули наведені вище, отримаємо:







1. Серія;

2. Величина пускача за номінальним струмом: 4 – 60А;

3. За режимом роботи електродвигуна і наявністю теплового реле: 2 –

нереверсивний без теплового реле;

4. Ступінь захисту і наявність елементів керування: 1 – IP54 без кнопок;

5. Виконання за кількістю контактів допоміжного кола: 0 – 1 замикаючий

контакт;

6. Кліматичне виконання і категорія розміщення: - для ІР54.

Запобіжник для захисту кола керування електромагнітного пускача слід вибирати за такими умовами:

1. За номінальною напругою запобіжника , яка повинна бути не меншою номінальної напруги мережі:



2. За номінальним струмом основи , який повинен бути не меншим номінального струму плавкої вставки , а останній – не меншим розрахункового струму , тобто:





3. За конструкційним виконанням;

4. За кліматичним виконанням і категорією розміщення.

Обираємо запобіжник згідно співвідношень:



Обираємо запобіжник типу ПРС-6/1-УХЛ3-П, що задовольняє умови:





Для захисту кола керування електромагнітного пускача, вибраного під час виконання курсового проекту я вибрав запобіжник типу ПРС-6/1-УХЛ3-П. Розрахунковий струм плавкої вставки дорівнює струму, споживаному котушкою вибраного електромагнітного пускача (контактора), а за наявності додаткового активного пристрою, вибраного у розділі «Спеціальне завдання» курсового проекту слід додати його споживчий струм, а також струм сигнальної лампи, якщо вона передбачена схемою керування.



Повна потужність споживання Термореле ТР-М01-1-15 становить 2 ВА

Струм який буде протікати дорівнює :






1. Серія: ПРС – запобіжник різьбовий на власній ізольованій основі;

2. Номінальний струм основи запобіжника: 6 – 6 А;

3. Число полюсів: - однополюсний;

4. Кліматичне виконання: УХЛ – для помірного і холодного клімату;

5. Категорія розміщення: 3 - для експлуатації в закритих приміщеннях

(об'ємах) з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних

умов, де коливання температури й вологості повітря та вплив піску й пилу

істотно менші, ніж на відкритому повітрі, наприклад, у металевих з

теплоізоляцією, кам'яних, бетонних, дерев'яних приміщеннях.

6 Вибір струмового електротеплового реле для захисту асинхронного електродвигуна
Вибір струмового електротеплового реле слід виконувати в такій

послідовності:

1. За типом реле (за типом магнітного пускача, для якого воно розроблене)

2. За номінальним струмом реле



де – номінальний струм електротеплового реле, А

– номінальний струм керованого електродвигуна, А.
3. За номінальним струмом двигуна



де і – відповідно максимальне і мінімальне значення

діапазону регулювання струму не спрацювання електротеплового реле, А

4. За кліматичним виконанням і категорією розміщення.
Обираємо електротеплове реле згідно співвідношень:



Обираємо електротеплове реле типу РТЛ-2057, що задовольняє умови:







1. Серія;

2. Виконання реле за номінальним струмом: 2 – на струм 80А;

3. Виконання за струмом не спрацювання: 053 – при діапазоні

регулювання струм не спрацювання 38…52 А.

7 Вибір марки проводу (кабелю) живлення електродвигуна і переріз струмопровідних жил, мм2

Провода і кабелі вибираємо в залежності від категорії розміщення, умов навколишнього середовища, виду проводки і способу її прокладки. В даному випадку нам необхідно передавати і розподіляти електроенергію між стаціонарними установками, частота яких становить 50 Гц, а номінальна напруга – до 1кВ, варто використовувати АВВГ, ВВГ, ВБбШв, ППВ. Все це види силових кабелів, ізольованих пластмасою – вони цілком надійні для виконання перерахованих вище завдань.

Для свого електродвигуна я вибираю кабель типу ВВГ(вініл-вініл-голий) — силові кабелі з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці. Кабель ВВГ призначений для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 і 1000 В частотою 50 Гц.

ВВГ кабель застосовують для прокладки в сухих і вологих виробничих приміщеннях, на спеціальних кабельних естакадах, в блоках, а також для прокладки на відкритому повітрі. Кабелі ВВГ не рекомендується застосовувати при прокладці в землі (траншеях).

Площу поперечного перерізу кабелів вибираємо виходячи з умови:



де Iдоп – тривалий допустимий струм проводу, А;

Iроз –розрахунковий струм(номінальний струм двигуна), А.



Згідно ПУЕ видно, що ближчому струму 4.77 А відповідає площа перерізу кабеля 4 мм2 з Ідоп = 34 А. Вибираємо кабель ВВГ 4х4:



Умова виконується, тому кабель вибраний вірно.



Кабель ВВГ 4х4

8 Вибір ящика керування для розміщення апаратів керування та захисту

Вибираємо ящик керування асинхронними двигунами серії Я5000. Вони призначені для керування електроприводами змінного струму з асинхронними електродвигунами з короткоамкнутим ротором, категорії застосування АС3.

Обираємо ящик керування Я5111-3574ІР54 У3



1. Клас за призначенням: 5-керування асинхронним електродвигуном з

коротко замкнутим ротором;

2. Група в класі: 1-керування нереверсивним електродвигуном;

3. Порядковий номер схеми;

4. Виконання за струмом;

5. Виконання за напругою силового кола: 7-380 В, 50 Гц;

6. Виконання за напругою кола керування: 4-220 В, 50 Гц;

7. Ступінь захисту, кліматичне виконання і категорія розміщення: ступінь захисту - ІР54, кліматичне виконання – У, категорія розміщення – 3

Таблиця 8.1 - Основні технічні характеристики

Номінальна напруга силового кола, В

380

Частота силового кола, Гц

50

Номінальний струм ящика, А

38

Номінальний струм розчіплювача автоматичного вимикача, А

38

Межі регулювання струму теплового реле, А

38…50

Номінальна напруга кіл керування, В

220

Ступінь захистів ящика за ГОСТ 14254

ІР54

Габаритні розміри, (H×L×B) мм

400х400х250

Ящики управління Я5000 необхідні для забезпечення енергобезпеки в різних сферах народного господарства (машинобудування, металургія, харчова і хімічна промисловість, нафтогазодобування, нафтопереробка, ЖКГ та ін.).Вони гарантують плавну роботу електродвигуна і захищають його від перегріву і обриву фаз; а також силовий ланцюг від коротких замикань і перевантаження.

Ящики відрізняються за наявністю або відсутністю реверсу керованого двигуна, кількості керованих двигунів і по набору комплектуючих в залежності від потужності керованих двигунів.

Ящик складається з без каркасної конструкції, закривається дверима, що навішені на петлі. Двері закриваються замком. В оболонку ящика встановлюється панель з електрообладнанням. У ящиках з ступенем захисту ІР54 двері ущільнено гумовим шнуром; введення і виведення виконується через сальники ущільнювачів.

На монтажній панелі передбачається шина заземлення. Монтаж ящиків виконується за допомогою кріпильних анкерів, що встановлюються через отвори на задній стіні. Кнопки керування і лампочки кріпляться на дверях ящика.



Ящик керування Я5111-3574ІР54 У3

9 Вибір додаткового елемента схеми керування і захисту асинхронного електродвигуна відповідно до завдання на виконання курсового проекту

Згідно завдання курсового проекту необхідно вибрати реле тиску.

Реле́ ти́ску — пристрій, призначений для подання сигналу після того, як тиск робочого середовища досягне заданого значення.

Припустимо, насосна станція підключена, і вся система заповнена водою. Після відкриття будь-якого крана (душ, мийка тощо), і початку водорозбору, тиск в системі почне плавно (завдяки мембранному гідробаку) падати, що легко відстежити по манометру. Весь цей час вода надходить споживачеві з гідробака. При досягненні "нижнього" тиску включення (його можна також відстежити по манометру в момент включення насоса) контакти всередині реле тиску замкнуться і насос запуститься. Весь інший час водорозбору насос продовжує працювати, подаючи воду безпосередньо споживачеві. Після завершення водорозбору (всі крани закриті), насос все ще продовжує працювати, тільки тепер вода подається не споживачеві, а закачується в гідробак (так як більше не має куди подітися) і тиск плавно зростає. При досягненні тиску вимикання (можливо легко відстежити по манометру в момент зупинки насоса) контакти всередині реле тиску розмикаються і насос зупиняється. При наступному водорозборі цикл повторюється. Все досить просто. Але що робити якщо заводські установки реле тиску не надто комфортні? Наприклад, на верхніх поверхах тиск падає дуже помітно, або система очищення води вимагає на вході не менше 2.5 бар, в той час як насос вмикається тільки при 1.5 - 1.8 бар
Обераємо реле тиску Italtecnika РМ 6 являє собою двоконтактний реле комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує по тиску води. Принцип його дії наступний: при невеликому (менше 1 бар або предварітелно настрій величини) тиску в системі водопостачання контакти реле замкнуті, тобто через них проходить електричний струм на той або інший пристрій (наприклад, насос), яким реле управляє; при перевищенні тиску в системі певної (попередньо налаштованої) величини його контакти розмикаються, розриваючи таким чином ланцюг харчування керованого реле пристрою. Після підключення і попереднього налаштування реле тиску працює в автоматичному режимі.

Особливості та переваги

  • Реле тиску для автоматичних станцій підвищення тиску

  • Забезпечують автоматичний пуск і зупинку електричного насоса, відповідно до налаштованими значеннями тиску

  • Електричні контакти: нормально замкнуті, зі сплаву міді, з накладкою Ag-Ni

  • Мембрана з обрезиненного тканинного матеріалу (гума NBR)

  • Гідравлічне з'єднання 1/4 "внутр.резьба виконано з оцинкованої сталі

  • Надійно фіксують кабельні зажими

  • Максимальна температура навколишнього середовища: 55 ° C

  • Клас захисту IP 44

  • Клемная колодка з повністю ізольованими робочими частинами





Реле тиску Italtecnika РМ 6 (конструкція реле)

Електрична частина реле тиску складається з групи нормальнозамкнутих мідних контактів (два контакти для монофазних реле тиску РМ та три контакту для трифазних реле тиску РТ) з покриттям зі сплаву срібла та нікелю (сплав Ag-Ni). Клас захисту електричного підключення - IP44.

Механічна частина реле тиску складається з двох пружинно-притискних механізмів, що регулюють межі тиску включення та виключення реле. Автоматичне замикання та розмикання групи контактів виконується відповідно до налаштованих дискретних значень тиску води в контрольованій ділянці трубопроводу або в насосі.

Розміри реле тиску



\

Діаграми роботи реле





Технічні характеристики реле тиску Italtecnika РМ 6



Схема підключення реле





Габаритні розміри реле



10. Уточнення принципової електричної схеми керування асинхронним електродвигуном після спеціального завдання

З урахуванням спеціального завдання курсового проекту вводимо до електричної схеми керування асинхронним електродвигуном реле тиску (рис.11.3)

Принципова електрична схема керуванн роботою насосва з використанням реле тиску Italtecnika РМ 6



Висновки

Під час розробки курсового проекту я побачив що електродвигуном можна керувати підключенням його напряму до мережі в ручному режимі керування так і за допомогою апаратів керування (такі як реле тиску, магнітний пускач, реле часу, термо реле), а також здійснювати хороший захист електродвигуна за допомогою, запобіжників, автоматичних вимикачів, теплового реле та інших апаратів захисту.

В першому розділі було вказано призначення та принцип дії електродвигуна, наведені характеристики асинхронного електродвигуна АИР160М2.

У другому розділі були проведені розрахунки номінального струму ( А), пускового струму електродвигуна ( А) і пускового ударного струму (500 А). Ці дані ми використали в наступних розділах, для вибору автоматичного вимикача, електромагнітного пускача, електротеплового реле та для вибору марки і січення проводу.

Під час виконання цього курсового проекту було обрано такі апарати:

  • Автоматичний вимикач ВА51Г31-38.5;

  • Електромагнітний пускач ПМЛ-4210О2;

  • Запобіжники ПРС-6/1-УХЛ3-П;

  • Електротеплове реле РТЛ-2057;

  • Кабель ВВГ 4х4;

  • Ящик керування Я5111-3574ІР54 У3.

Як видно із розрахунків і перевірки на правильність вибору апаратів, видно що вибрані апарати керування і захисту повністю задовільняють умови роботи з даним електродвигуном, що забезпечить правильну і безпечну роботу даної системи.

Використані джерела:

1. Мрачковський А.М., Лут М.Т. Навчальний посібник щодо виконання курсового проекту «Розрахунки та вибір пускозахисних апаратів для асихронного електродвигуна з короткозамкненим ротором», м. Київ., 2017

2.Довідник сільського електрика / В. С. Олійник, В. М. Гайдук, В. Ф. Гончар та ін.; За ред. В. С. Олійника. – К.: Урожай, 1989. – 264 с. 3. Кохановський С.П., Василенко В.В. Апарати керування і захисту.- Київ: Видавництво ТОВ Аграр Медіа Груп, 2012. – 228 с.

4. Родштейн Л.А. Электрические аппараты: Учебник для техникумов. — 4-е изд., перераб. и доп. —Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. — 304 с.

5.Клименко Б.В. Комутаційна апаратура, апаратура керування, запобіжники.

Терміни, тлумачення, коментарі. – Харків: ТАЛАНТ, 2008. – 228 с.

  1. Електропривід сільськогосподарських машин /Кащенко П.С., Нагорний

А.В. та ін.; За ред. С.Ф. Світельська –К.: Вища школа, 2005. – 407 с.

  1. Автоматизація технологічних процесів і системи автоматичного керування: Навчальний посібник/ Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є.,

Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас