Техническая эксплуатация и обслуживание электрооборудования участка токарного цеха
Заказать уникальную курсовую работу- 37 37 страниц
- 9 + 9 источников
- Добавлена 29.03.2017
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 6
1. Общая часть 7
1.1. Описание технологического процесса 7
1.2. Классификация и основные характеристики потребителей электроэнергии 7
1.3. Описание схемы электроснабжения 8
2. Технологическая часть 10
2.1. Расчет мощности электрических двигателей потребителей цеха 10
2.2. Выбор типа и мощности двигателей потребителей цеха. 14
Обоснование выбора 14
2.3. Проверка выбранного оборудования и аппаратуры 15
2.3.1. Выбор кабелей распределительных линий 16
2.3.2. Выбор распределительных пунктов 18
2.3.3. Выбор пускорегулирующей аппаратуры 19
2.4. Описание схемы управления двигателем технологического агрегата 21
2.5. Модернизация электропривода технологического агрегата. 21
Описание схемы управления модернизируемого оборудования 21
2.6. Экономическое сравнение вариантов выбора оборудования или схем управления 24
2.7. Организация планово-предупредительных технических обслуживаний и ремонтов оборудования 25
2.8. Организация безопасного выполнения работ 30
Выводы, рекомендации 36
Список использованных источников 37
Таким образом, межремонтный период состоит из ряда повторяющихся циклов технического обслуживания. Цикл технического обслуживания - повторяющаяся совокупность операций различных видов планового ТО, выполняемых через установленную для каждого из видов наработку оборудования, называемую межоперационным периодом. Цикл ТО определяется структурой и продолжительностью. На все виды работ (станочные, слесарные и прочее) и их назначение (капитальный и текущий ремонты, осмотр и другие) установлены нормы трудоемкости, предусматривающие изготовление заменяемых деталей ремонтно-механическим цехом данного предприятия. При получении части деталей со специализированных заводов указанные нормы должны быть уменьшены.Структура ремонтных работ в системе ППР оборудования обуславливается требованиями ГОСТ 18322-78 и ГОСТ 28.001-78Рисунок. Структура системы ППР.Несмотря на то, что система ППР предполагает безаварийную модель эксплуатации и ремонта оборудования, на практике приходится учитывать и неплановые ремонты. Их причиной чаще всего является неудовлетворительное техническое состояние или же авария по причине некачественного технического обслуживания.2.8. Организация безопасного выполнения работМежотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовыхформи других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. Работодатель в зависимости от местных условий может предусматривать дополнительные меры безопасности труда. Эти меры безопасности должны быть внесены в соответствующие инструкции по охране труда, доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа.Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. Она достигается: конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями. Требования (правила и нормы) электробезопасности конструкции и устройства электроустановок изложены в системе стандартов безопасности труда, а также в стандартах и технических условиях па электротехнические изделия. Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда, а также укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской помощи. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы.Человек попадает под воздействие электрического тока при случайном прикосновении к токоведущим частям электроустановки или приближении на недопустимо близкое расстояние, при возникновении в электроустановке аварийного режима; при несоответствии параметров электроустановки нормам, а также при нарушении правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок.При рассмотрении условий возникновения электрической цепи через тело человека различают прямой контакт человека с токоведущими частями и косвенный. Прямой контакт возникает, как правило, в результате нарушения правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, а косвенный – при пробое изоляции на корпус оборудования.Ток через тело человека проходит в том случае, когда человек одновременно касается двух точек, между которыми существует напряжение. Величина поражающего тока зависит от того, каких частей электроустановки касается человек, то есть от условий поражения.Во всех случаях поражения человека током напряжение приложено ко всей цепи человека, куда входят сопротивления: тела, обуви, пола или грунта, на котором стоит человек, и т.д. Та часть напряжения, которая приходится в этой цепи на тело человека, называется напряжением прикосновения. Это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.Проходя через живые ткани, электрический ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Обычно выделяют два вида поражений электрическим током: местные электрические травмы и электрический удар. Местные электрические травмы: ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия. Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и сердца.Электробезопасность определяется комплексом средств, среди которых имеются технические способы и средства защиты, специальные конструкции электроустановок, организационные мероприятия. Эти средства направлены на улучшение электроизоляционных свойств сетей и оборудования, снижение вероятности опасных прикосновений, ограничение тока, протекающего через тело человека, и времени опасного контакта. Так, нормируются сопротивления изоляции сетей и оборудования, изоляционные расстояния между токоведущими частями, отдельные виды изделий снабжаются усиленной или двойной изоляцией. Регламентированы наименьшие высоты прокладки отдельных видов проводки и установки ОП, устройства ввода сети в ОП, конструкции ОП, затрудняющие в отдельных случаях доступ к их токоведущим частям.Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно или в сочетании друг с другом следующие технические способы и средства: изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная двойная); оградительные устройства; предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности; расположение на безопасной высоте; малое напряжение; защитное заземление, зануление и защитное отключение; выравнивание потенциалов; электрическое разделение сетей; средства защиты и предохранительные приспособления.Исправная изоляция является основным условием, обеспечивающим безопасность эксплуатации электроустановок. Основными причинами нарушения изоляции и ухудшения ее качеств являются: нагревание рабочими и пусковыми токами и токами короткого замыкания, теплом посторонних источников, солнечной радиацией и т. п.; динамические усилия, смещение, механические повреждения, возникающие при малом радиусе изгиба кабелей, чрезмерных растягивающих усилиях при вибрациях и т. п.; воздействие загрязнения, масел, бензина, влаги, химических веществ.Состояние изоляции проверяется перед вводом электроустановки в эксплуатацию, после ее ремонта, а также после длительного ее пребывания в нерабочем положении. Кроме того, проводится профилактический контроль изоляции с помощью специальных приборов: омметров и мегомметров.Двойная изоляция — это электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции. Последняя предусмотрена для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции. С двойной изоляцией (с пластмассовыми корпусами) изготовляют электрифицированный инструмент, переносные светильники, некоторые бытовые установки и электроизмерительные приборы. На корпусе токоприемника с двойной изоляцией на видном месте наносится геометрический знак—квадрат в квадрате. В случаях, когда токоведущие части электрооборудования не имеют конструкционного укрытия и доступны прикосновению, они должны иметь соответствующие защитные ограждения. Они выполняются из негорючего или трудно горючего материала в виде кожухов, крышек, ящиков, сеток и должны обладать достаточной механической прочностью и иметь такое конструктивное исполнение, чтобы снятие или открывание их было возможно только при помощи специальных инструментов или ключей и работниками, которым это поручено. Съемные крышки, закрепленные болтами, не обеспечивают надежной защиты, более надежны крышки, укрепленные на шарнирах, запирающиеся на замок или запор.В общественных и производственных неэлектротехнических помещениях токоведущие части должны иметь сплошные ограждения. В электротехнических помещениях при напряжении до 1000В ограждения могут быть сетчатыми или дырчатыми.Для доступа непосредственно к электрооборудованию или токоведущим частям последнего (при осмотре и ремонте) в ограждениях предусматриваются открывающиеся части: крышки, дверцы, двери и т. д. Эти части закрываются специальными запорам или снабжаются блокировками.Блокировки исключают опасности прикосновения или приближения к токоведущим частям в то время, когда они находятся под напряжением. Основным техническим способом эффективной защиты от поражения электрическим током является зануление, т. е. преднамеренное соединение металлических частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью трансформатора (или генератора). При этом в случае замыкания одной фазы на соединенный с нейтралью корпус происходит КЗ, в результате которого аппарат защиты быстро отключает поврежденный участок сети. Использование вместо заземления в качестве единственной меры присоединения электроустановки к отдельным заземлителям не допускается, так как в этом случае при замыкании на корпус устанавливается электрическая цепь замыкания, в которую оказываются последовательно включенными сопротивления заземления установки и заземления нейтрали. При этом в ряде практических случаев ток КЗ может оказаться недостаточным для быстрого отключения сети, и опасный потенциал сохранится на поврежденном оборудовании в течение длительного времени. В качестве меры дополнительной защиты кроме зануления можно осуществлять присоединение к отдельному заземлителю, хотя нормы этого не требуют. Зануление должно выполняться: при напряжении выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока — в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках; при напряжении 380 В и выше переменного тока и во взрывоопасных зонах независимо от напряжения — во всех установках. Занулению подлежат корпуса трансформаторов, аппаратов, щитков, стальные трубы проводки, кожухи шинопроводов, лотки, короба и т. п. Для улучшения распознавания частей электроустановки применяется также отличительная окраска токонесущих шин, голых проводов, расцветка жил в кабеле.Специальная роль отводится предупредительным плакатам изнакам безопасности. Различают плакаты: предостерегающие, запрещающие, разрешающие и напоминающие.Размещение токоведущих частей на недоступной для прикосновения высоте производится в случаях, когда их изоляция и ограждение оказываются невозможными или экономически нецелесообразными. Неизолированными в помещениях разрешается применять только контактные провода подъемно-транспортных средств. В этом случае они должны быть проложены на высоте не менее 3,5 м от пола и иметь устройства для автоматического отключения при обрыве. ПУЭ определяют наименьшие допустимые расстояния по вертикали от проводов воздушных линий электропередачи до земли и пересекаемых объектов.Следует систематически проводить измерение сопротивления заземления, так как со временем электроды подвергаются коррозионному воздействию окружающей среды, из-за чего их сопротивление увеличивается. В таких случаях необходимо провести мероприятия по снижению сопротивления заземляющего контура (добавить количество вертикальных электродов).Выводы, рекомендацииВ процессе выполнения курсового проекта произведен расчет параметров и выбор электрооборудования участка токарного цеха.В проекте проведено сравнение технических особенностей модернизируемого и действующегозаявленного оборудования (токарного станка).В технологической части проекта были произведенырасчеты, предусмотренные заданием на проектирование, а также требуемые описания применяемых схем и технологий.В графической части проекта приведена расстановка оборудования цеха и расположение РП и трассы кабелей.Кроме того, приведена электрическая принципиальная схема управления токарного станка, описание которого приведено в пояснительной записке. Представленный проект соответствует заданию на проектирование.Список использованных источников1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 7-е, Министерство энергетики Российской Федерации, 20112. Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование систем электроснабжения. Методическое пособие по курсовому проектированию. Москва Форум-Инфра-М, 20043. Белявин К.Е., Кузнецов Б.В., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок. Изд. 2-е, Минск, УП Технопринт, 2004 4. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок. Минск, Дизайн ПРО, 20035. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Изд. 4-е, Москва, Высшая школа, 19906. Липкин В.И., Князевский П.А. Электроснабжение промышленных предприятий. Изд. 3-е, Москва, Высшая школа, 19867. Сибикин Ю.Д., Барэмбо К.Н., Селятенко И.Т. Эксплуатация и ремонт электрооборудования машиностроительных предприятий. Москва, Машиностроение, 19718. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Изд. 4-е, 2005
1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 7-е, Министерство энергетики Российской Федерации, 2011
2. Шеховцов В.П. Расчёт и проектирование систем электроснабжен-ия. Методическое пособие по курсовому проектированию. Москва Форум-Инфра-М, 2004
3. Белявин К.Е., Кузнецов Б.В., Электробезопасность при эксплуатации электроустановок. Изд. 2-е, Минск, УП Технопринт, 2004
4. Куценко Г.Ф. Монтаж, эксплуатац¬ия и ремонт электроустановок. Минск, Дизайн ПРО, 2003
5. Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предпр¬иятий и установок. Изд. 4-е, Москва, Высшая школа, 1990
6. Липкин В.И., Князевский П.А. Электроснабжение промышленных предпр¬иятий. Изд. 3-е, Москва, Высшая школа, 1986
7. Сибикин Ю.Д., Барэмбо К.Н., Селятенко И.Т. Эксплуатац¬ия и ремонт электрооборудован¬ия машиностроительных предпр¬иятий. Москва, Машиностроение, 1971
8. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требован¬ия к текстовым документам
9. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Изд. 4-е, 2005
Вопрос-ответ:
Какие потребители электроэнергии имеются на участке токарного цеха?
На участке токарного цеха имеется несколько потребителей электроэнергии, включая электрические двигатели токарных станков, осветительные приборы, насосы и другое оборудование.
Какие особенности схемы электроснабжения участка токарного цеха?
Схема электроснабжения участка токарного цеха имеет свои особенности, включая применение трансформаторов, распределительных щитов, автоматических выключателей и другого оборудования для обеспечения надежной и безопасной работы.
Как производится расчет мощности электрических двигателей на участке токарного цеха?
Расчет мощности электрических двигателей на участке токарного цеха производится на основе технологических данных, учитывая требуемую производительность и нагрузки на оборудование. Также учитываются потери энергии и необходимость резерва мощности.
Как осуществляется выбор типа и мощности двигателей для потребителей участка токарного цеха?
Выбор типа и мощности двигателей для потребителей участка токарного цеха осуществляется на основе технических характеристик оборудования, требований к производительности и энергоэффективности. Также учитывается стоимость оборудования и его совместимость с существующей электрической сетью.
Как проверяется выбранное оборудование и аппаратура на участке токарного цеха?
Выбранное оборудование и аппаратура на участке токарного цеха проверяются на соответствие техническим стандартам и нормам безопасности. Осуществляется проверка работоспособности, эффективности и надежности оборудования.
Какие основные характеристики потребителей электроэнергии в токарном цехе?
Основными характеристиками потребителей электроэнергии в токарном цехе являются: мощность, напряжение, ток, частота, коэффициент мощности, электрическое сопротивление и защитные характеристики.
Какие этапы включает проверка выбранного оборудования и аппаратуры?
Проверка выбранного оборудования и аппаратуры включает следующие этапы: анализ технических характеристик, испытания и контроль, оценка соответствия требованиям эксплуатации, проверка работоспособности и безопасности.
Как производится расчет мощности электрических двигателей потребителей цеха?
Расчет мощности электрических двигателей потребителей цеха производится путем определения суммарной мощности всех потребителей, учета коэффициентов запаса и выбора двигателей с запасом по мощности, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу оборудования.