Проектирование электроснабжения учебных мастерских

Общие сведения о потребителях электрической энергии учебных мастерских и их краткие характеристики. Расчёт электрических нагрузок учебных мастерских. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов. Расчёт аппаратов защиты и линий электроснабжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 21.05.2014
Размер файла 1,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3.2Требования Правил устройства электроустановок

Для обеспечения безопасности людей в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ) должны быть сооружены заземляющие устройства и к ним надежно подключены металлические части электроустановок и корпуса электрооборудования, которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.

Работы в электроустановках с заземленной нейтралью (380/220 В) производятся в более опасных условиях, так как прикосновение к токоведущим частям и конструкциям, находящимся под напряжением вследствие порчи изоляции, приводит к поражению током фазного напряжения.

Заземление электроустановок необходимо выполнять:

а) при напряжении 500 В и выше - во всех случаях;

б) при напряжении выше 36 В переменного тока и 110 В постоянного тока - в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.

Заземление электроустановок не требуется при номинальных значениях напряжения 36 В и ниже переменного тока и 110 В и ниже постоянного тока во всех случаях, за исключением взрывоопасных установок.

К частям, подлежащим заземлению, относятся:

а) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;

б) приводы электрических аппаратов;

в) вторичные обмотки измерительных трансформаторов и трансформаторов местного освещения 36 В, а также корпуса последних;

г) каркасы распределительных щитов, щитов управления, шкафов, металлические конструкции распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, металлические оболочки проводов, стальные трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установленным электрооборудованием;

д) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников.

В электроустановках с глухо заземленной нейтралью при замыканиях на землю должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети.

В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью источника питания, выполняемой нулевым проводом или посредством заземляющих проводников, проложенных совместно или в непосредственной близости к фазным.

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью запрещается применение заземления корпусов электрооборудования без осуществления металлической связи с нейтралью трансформатора.

В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для целей заземления, не должно быть разъединяющих аппаратов и предохранителей.

В электроустановках с изолированной нейтралью напряжением выше 36 В должна быть предусмотрена возможность выявления и быстрого отыскания замыканий на землю при помощи устройств контроля изоляции. Использование "земли" в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В запрещается, так как такие установки могут привести к поражениям электрическим током.

Каждая заземляемая установка должна быть присоединена к заземлителю или к заземляющей магистрали посредством отдельного ответвления.

Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых частей запрещается.

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и т.п. - сваркой или надежным болтовым соединением.

Концы заземляющих гибких проводников, применяемых для присоединения к корпусам аппаратов, машин и т.д., должны иметь приваренные наконечники.

Заземляющие проводники, расположенные в помещениях, должны быть доступны для осмотра.

Это требование не относится к нулевым жилам и металлическим оболочкам кабелей, трубопроводам скрытой электропроводки, а также к проводникам заземления, проложенным в трубах.

Текущий ремонт заземляющих устройств производится не реже одного раза в год.

В него входят: проверка состояния элементов заземляющего устройства, проверка наличия цепи между контуром заземления и заземляющими элементами, измерение сопротивления заземляющего устройства (для подстанции не реже 1 раза в три года).

Максимально допустимая величина сопротивления заземляющих устройств электроустановок напряжением до 1000 В - 4 Ом.

Капитальный ремонт заземляющего устройства производится в сроки, устанавливаемые ответственным за электрохозяйство.

Проверка полного сопротивления петли "фаза-нуль" в установках с глухим заземлением нейтрали производится после окончания монтажных работ перед допуском установки в эксплуатацию и не реже 1 раза в пять лет после ввода.

Величина сопротивления должна быть такова, чтобы при замыкании между фазами и заземляющими проводниками возникал ток короткого замыкания, превышающий не менее чем в 3 раза номинальный ток ближайшей плавкой вставки или в 1,5 раза - ток отключения максимального расцепителя соответствующего автоматического выключателя.

В качестве заземляющих проводников могут быть использованы:

а) металлические конструкции зданий (формы, колонны и т.д.);

б) стальные трубы электропроводок;

в) алюминиевые оболочки кабелей;

г) в зданиях - стальные круглые проводники диаметром не менее 5 мм;

д) в зданиях - прямоугольные проводники сечением не менее 24 кв. мм;

е) голые медные или алюминиевые проводники при открытой прокладке соответственно сечением 4 кв. мм, 6 кв. мм;

ж) изолированные провода медные или алюминиевые соответственно сечением 1,5 кв. мм, 2,5 кв. мм;

з) заземляющие жилы кабелей или многожильных проводов в общей защитной оболочке с фазными жилами медными или алюминиевыми соответственно сечением 1 кв. мм, 1,5 кв. мм.

3.3 Требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

Электроустановки напряжением до 1000 В допускается применять в производственных помещениях при условии, что все электрооборудование имеет защищенное исполнение, не допускающее прикосновения к токоведущим частям.

Токоведущие части сборок щитов, установленные в помещениях и доступные для неэлектротехнического персонала, должны быть закрыты сплошными ограждениями. Учебным мастерским иметь в эксплуатации установки напряжением выше 1000 В запрещается.

Ремонт и производство работ с электроустановками выполняются лица прошедшие обучение и имеющие специальный допуск и квалификационную группу.

Неэлектротехническим персоналом является лица прошедшие обучение при работе на электрооборудовании, которым достаточно присвоение 1 квалификационной группы допуска: лица работающие на станках, с электроинструментом, персонал, обслуживающий электроустановки, плакатницы и стенды с электроприводом.

Присвоение 1 квалификационной группы допуска производится после проверки знаний по электробезопасности непосредственно на рабочем месте проверяемого и фиксации в журнале с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

Штепсельные розетки 12 - 36 В должны отличатся от розеток 127 220 В, вилки 12 - 36 В не должны подходить к розеткам 127 - 220 В.

Винтовые гильзы патронов для ламп в сетях, где обязательно заземление корпусов светильников на нулевой провод, должны быть присоединены к нулевому, а не фазному проводу.

Присоединение переносных светильников напряжением 12 - 36 В переносным понижающим трансформаторам должны осуществляться при помощи гибких шланговых проводов.

Для обеспечения безопасности людей в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПЭУ) должны быть сооружены заземляющие устройства и к ним надежно подключены металлические части электроустановок и корпуса электрооборудования, которые вследствие нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.

Для безопасного выполнения работ и операций при обслуживании электроустановок должны применяться защитные средства (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и подставки) и исправные электроинструменты (отвертки, монтажные ножи, кусачки, пасатижы, круглогубцы и т.д.).

Каждая электроустановка должна быть обеспечена на случай неисправности или ремонта предупредительными плакатами об опасности.

Каждый работник или ученик перед выполнением работ должен быть проинструктирован об организации рабочего места и правилах электробезопасности при «выжигании», «паянии», «ремонте или монтажа электроприбора», «сверлении или токарных работах» и т. д.

Каждый работник и ученик должен знать правила оказания помощи пострадавшим от элктротравмы.

3.4 Пожарная безопасность

Учебные мастерские должны быть полностью обеспечены средствами пожаротушения, пенными и углекислотными огнетушителями, сигналами и прочим оборудованием.

Воспрещается загромождать доступ и проходы к средствам пожаротушения и пожарному оборудованию, а также использовать их не по назначению.

Использованный обтирочный материал, стружки, мусор должны убираться после каждого занятия.

В мастерской не должно быть более однодневного запаса материалов.

Хранение легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов ( бензина, керосина, спирта, лака, масла и т.п.) должно производится в специальных помещениях, местах и устройствах, согласованных с пожарной инспекцией.

Запас этих материалов не должен превышать потребности рабочего дня; при этом оставлять указанные материалы в мастерских после работы запрещается.

В мастерской и на складе, где, хранятся воспламеняющиеся материалы и готовые изделия, электрические светильники должны быть заключены в стеклянные колпаки.

Электронагревательные приборы должны устанавливаться в специально отведенных помещениях.

3.5 Охрана окружающей среды

Механическая обработка металлов на станках сопровождается выделением пыли, стружки, туманов масел и эмульсий, которые через вентиляционную систему выбрасываются из помещений. В табл. 3.1. приведено количество паров воды, туманов масел и эмульсий, выделяющихся за 1 час при работе станков в расчёте на 1 кВт мощности устанавливаемых на станках электродвигателей.

Таблица 3.1

Оборудование

Масса, г

пары воды

масляный туман

туман эмульсона

Металлорежущие станки при масляном охлаждении

Металлорежущие станки при эмульсионном охлаждении

Шлифовальные станки при охлаждении эмульсией и содовым раствором

Шлифовальные станки при охлаждении маслом

-

150

150

-

0,2

-

-

30

-

0,0063

0,165

-

Диаметр шлифовального круга, мм 150 300 350 400 600 750 900

Выделение пыли, г/ч……… 117 155 170 180 235 270 310

Пыль заточных станков инструментального цеха имеет частицы неправильной формы следующего дисперсного состава:

Размер частиц, мкм <10 10-16 16-25 25-40 40-63 >63

Мас. доли, %……… 0,5 3 14,5 35 37 10

Медианный размер пыли 38 мкм при среднеквадратичном отклонении 1,64; плотность материала частиц пыли 4,23 г/см3.

Значительное выделение пыли наблюдается при механической обработке древесины, стеклопластиков, графита и других неметаллических материалов. Так, при обработке текстолита, стеклоткани, карболита и органического стекла выделения пыли составляют (г/ч на единицу оборудования):

Обработка текстолита на станках:

токарных……………………………….. 50-80

фрезерных……………………….……... 100-120

зубофрезерных…………………………. 20-40

Раскрой стеклоткани на ленточном станке…... 9-20

Обработка карболита на станках:

Токарных и расточных………………… 40-80

Фрезерных……………………………… 180-280

Сверлильных…………………………… 36-50

Резание органического стекла дисковыми пилами 800-950

При механической обработке полимерных материалов одновременно с пылеобразованием могут выделяться пары различных химических веществ и соединений (фенол, формальдегид, стирол и др.), входящих в состав обрабатываемых материалов.

Заключение

В данном дипломном проекте выполнено проектирование электроснабжения учебных мастерских. В работе были решены следующие задачи:

  • расчёт электрических нагрузок цеха
    • расчёт и выбор компенсирующего устройства
    • расчёт и выбор аппаратов защиты и линий электроснабжения
    • расчёт токов короткого замыкания
    • расчёт заземляющего устройства
    • расчёт устройства молниезащиты
    • При расчёте электрических нагрузок цеха был использован метод упорядоченных диаграмм.
    • В экономическом разделе был произведён анализ экономических показателей и выполнен расчёт стоимости электроэнергии по двухставочно - дифференцированному тарифу.
    • Третий раздел работы посвящён вопросам охраны труда и окружающей среды на предприятии.
    • трансформатор электрический нагрузка потребитель
    • Литература

1. Шеховцов В П. Расчёт и проектирование схем электроснабжения

2. Методическое пособие Москва Форум-ИНФРА-М 2005г.

3. Шеховцов В П. Справочник-пособие по ЭО и ЭСН. Москва Форум-ИНФРА-М 2006г.

4. Рожкова Л, Д. Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1987.

5. Правила устройства электроустановок 6-е изд. перераб. и доп. Энергоатомиздат ,

6. И.И. Алиев В.Б.Абрамов Электрические аппараты Справочник.

7. Барыбина Ю.Г. справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования: Энергоатомиздат, 1991.

8. Декларация об уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики ГПО «Белэнерго» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 №4. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.

9. Об утверждении инструкции по применению двухставочного и двухставочно-дифференцированного по зонам суток тарифов на активную электрическую мощность и энергию с основной платой за фактическую величину наибольшей потребляемой активной мощности в часы максимальных нагрузок энергосистемы утв. Постановлением Министерства Энергетики Республики Беларусь от16 октября 2002 г. № 17// Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2014.

10. Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. О. И. Волкова.- М.: ИНФРА-М, 2001. - 475 с.

11. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под общ. Ред. А.И. Ильина, В.П. Волкова. - М.: Новое знание, 2003. - 253 с.

12. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.06.1999 г. N 296-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.

13. Синица М.М. Организация производства. - Мн.: 2004. - 512 с.

14. Организация и планирование машиностроительного производства. / Под ред. М.И. Ипатова и др. - М.: Высш. школа, 1988. - 367 с.

15. Синица М.М. Организация производства. - Мн.: 2004. - 512 с.

16. Суша В.Г. Экономика предприятия.-- Мн.: Выш. шк., 2002. - 408 с.

17. ГОСТ 12.1.013-78 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования».

18. ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок».

19. Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках. Мн.: «Инженерный центр» ОО «БОИМ», 2009. - 184 с.

20. ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - Мн.: «Инженерный центр» ОО «БОИМ», 2009. - 326 с.

21. Лосенков, Д.М. Электробезопасность при выполнении электросварочных работ // Охрана труда. - 2006. - № 12. - С. 32-35.

22. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» - с изменениями №№ 1, 2, 3, 4.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

  • Схема электроснабжения. Расчет электрических нагрузок по методу коэффициента максимума, потерь мощности в трансформаторе. Выбор компенсирующей установки, числа и мощности питающих трансформаторов, линий электроснабжения для модернизируемого оборудования.

    курсовая работа [391,7 K], добавлен 21.05.2013

  • Категория надежности электроснабжения и выбор схемы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок и компенсирующего устройства. Выбор числа и мощности трансформаторов. Расчет питающих линий высокого напряжения. Техника безопасности при монтаже проводок.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 27.11.2009

  • Описание потребителей электрической энергии и определение категории электроснабжения. Выбор рода тока и напряжения. Расчёт электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов на заводской подстанции. Расчёт заземляющего устройства.

    дипломная работа [393,5 K], добавлен 25.11.2010

  • Выбор схемы и линий электроснабжения оборудования. Расчет электрических нагрузок, числа и мощности питающих трансформаторов. Выбор компенсирующей установки, аппаратов защиты. Расчет токов короткого замыкания и заземляющего устройства и молниезащиты.

    курсовая работа [663,0 K], добавлен 04.11.2014

  • Расчёт нагрузок напряжений. Расчет картограммы нагрузок. Определение центра нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Варианты электроснабжения завода. Расчёт токов короткого замыкания.

    дипломная работа [840,8 K], добавлен 08.06.2015

  • Расчёт электрических нагрузок. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор мощности трансформаторов, сечения кабельных линий, схемы внешнего электроснабжения. Защита сетей от аварийных режимов. Организация эксплуатации электрохозяйства.

    дипломная работа [250,0 K], добавлен 10.10.2014

  • Краткая характеристика электроснабжения и электрооборудования автоматизированного цеха. Расчет электрических нагрузок. Категория надежности и выбор схемы электроснабжения. Расчёт и выбор компенсирующего устройства. Выбор числа и мощности трансформаторов.

    курсовая работа [177,2 K], добавлен 25.05.2013

  • Краткая характеристика производства и потребителей электрической энергии. Схема расположения автоматизированного цеха. Выбор схемы электроснабжения. Расчёт электрических нагрузок. Выбор числа и мощности трансформаторов, компенсация реактивного тока.

    курсовая работа [633,6 K], добавлен 24.06.2015

  • Характеристика предприятия и источников электроснабжения. Определение расчетных электрических нагрузок цеха; числа и мощности трансформаторов на цеховых подстанциях. Компенсация реактивной мощности. Выбор схемы внешнего и внутреннего электроснабжения.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.06.2012

  • Характеристика потребителей, расчет электрических нагрузок, заземления и токов короткого замыкания. Выбор питающих напряжений, мощности питающих трансформаторов, схемы электроснабжения. Техническая характеристика щитов, релейная защита и автоматика.

    дипломная работа [485,9 K], добавлен 05.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.