Паросиловое хозяйство "Волхов"

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

?тве и на промышленных предприятиях;

-мостовые краны- обычно используются в цехах, электростанциях, складах, они поднимают груз до 600 т.

настенно-консольные краны- функционируют в цехах на предприятиях.

козловые краны - обслуживают склады, гидроэлектростанции судостроительные верфи.

мостовые перегружатели- используются чаще всего на открытых складах угля и руды, промышленных предприятиях и портах.

башенные краны -используют при различных видах строительства.

плавучие краны -предназначены для работ, производимых на воде.

портальные краны- служат для перегрузочных работ, чаще всего, в портах.

Тельфер - подвесное грузоподъёмное устройств с электрическим приводом, обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по вертикали, так и перемещения его по складу вдоль балок.. Электротельфер состоит из трех основных блоков: подъемного механизма, механизма для передвижения и пульта для управления.

В зависимости от целей эксплуатации стационарные электротельферы могут быть прикреплены к горизонтальной или вертикальной поверхности, в стоящем, висящем и боковом положении.

Существуют две модификации электротельферов в зависимости от взаимного расположения механизмов для подъема и передвижения груза:

а) электротельферы нормалной строительной высоты, при которых механизм для подъема расположен под механизмом для передвижения груза (Фиг. 3);

б) электротельферы сниженной строительной высоты, при которых механизм для подъема расположен рядом с механизмом для передвижения груза. Эта компановка позволяет уменьшить расстояние между местом подвешивания груза на крюк и поверхностью катания ходовых колес (строительной высоты).Электротельфер питается трехфазным током с номинальным напряжением 380 V (400 V) и номинальной частотой 50 Hz.По договоренности с потребителем электротельфер может быть рассчитан на работу и при другом номинальном напряжении, до 660 V, и другой номинальной частоте.

 

 

 

 

 

 

 

 

Электротельфер необходимо подключить к электрической сети согласно приложенной схеме. Прежде чем приступить к этому, необходимо проверить соответствуют ли указанные на нем напрежение и частота электрической сети, к которой осуществится подключение.

При подключении электротельфера к электрической сети необходимо иметь в виду:

-принципиальную электрическую схему электротельфера, которая приклеена к внутренней стороне крышки электрическото щита;

-принципиальную схему подключения электротельфера к сети

Подключение электротельфера с электросети осуществляется при помощи разъединителя Q1 и предохранителей F1, F2 и F3.

Разъединитель размыкает ненагруженную электрическую сеть во время работы по электрической ин-сталяции или обслуживания механической части. В качестве разъединителя можно использовать прерыватель, который обеспечивает одновременное размыкание всех фаз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для предотвращения его неправомерного или неправильного включения рекомендуется, чтобы он был монтирован в распределительном шкафу производственного помящения или в трудно доступном месте.Подача электропитания от разъединителя к электротельферу осуществляется при помощи кабеля.

Расчет нагрузок двигателей тельфера. Потребителем являются двигатели тельфера и поэтому расчетная мощность двигателей равна мощности двух наибольших по мощности двигателей.

Определяем расчетную мощность двигателей:

 

, (18)

 

где - расчетная мощность, кВт;

- мощность двигателя, кВт;

- мощность двигателя, кВт.

 

Определяем :

 

, (19)

 

где - угол диэлектрических потерь;

-синус угла диэлектрических потерь;

- коэффициент мощности.

 

 

Определяем реактивную мощность:

 

, (20)

 

где - реактивная мощность, кВАР;

- расчетная мощность, кВт;

- угол диэлектрических потерь.

 

 

Определяем расчетный ток:

 

, (21)

 

где - расчетный ток, А;

- расчетная мощность, кВт;

- номинальное напряжение, В;

- коэффициент мощности.

 

 

2.12 Расчет освещения

 

Произведем расчет освещения центрального пульта управления. В ней производят и обрабатывают детали величиной от 5мм и более. Расчет будем вести методом коэффициента использования светового потока.

Технические данные помещения:

- длина помещения - 10м;

ширина помещения - 10м;

высота помещения - 3м.

Принимаем коэффициент отражения потолка- 0,5; стен - 0,3; пола - 0,1.

Высота рабочей поверхности от пола - 0,8м. Напряжение сети освещения - 220В.

Принимаем освещенность центрального пульта управления с постоянным обслуживающим персоналом 100Лк. Принимаем светильники типа „Универсаль".

Определяем расчетную высоту светильника над рабочей поверхностью.

Определяем расчетную высоту:

 

, (50)

 

где - высота помещения, м;

- высота рабочей поверхности, м.

 

Определяем расстояние между светильниками, принимая наивыгоднейшее отношение

 

НАИВ = 1,2

 

Тогда расстояние между светильниками:

 

, (51)

 

где - высота светильника над рабочей поверхностью, м.

 

 

Определяем показатель помещения:

 

, (52)

 

где а - длина помещения, м;

b - ширина помещ?/p>